RH煉鋼精煉爐各部位用耐火材料
發布時間:2014/7/28 15:03:49 點擊率: 來源:admin 作者:榮盛耐材RH精練法是德國鋼鐵公司Ruhrstahl和Heraens聯合于1958年成功開發的真空循環脫氣法。RH精練技術由于其脫氣效果好、降溫少、適用范圍廣等特點,迄今已被世界各國鋼鐵工業廣泛應用。
1)爐體結構
RH精煉爐各主要部位按其在爐外精煉中所具有的不同功能及位置,分別稱為:浸漬管、環流管、下部槽、中部槽(包括合金加料口)、上部槽、熱頂蓋(又稱熱彎管)(包括人孔)等部位。
2)耐火材料內襯結構
槽底分為:工作層、次工作層、搗打料。
下部槽分為:工作層、次工作層、保溫層(又稱中間層)、隔熱層。
中部槽分為:工作層、次工作層、保溫層(又稱中間層)、隔熱層。
合金加料口分為: 熱面部分工作層,隔熱層
溜槽部分分為:工作層、次工作層、隔熱層
上部槽分為:工作層、次工作層、保溫層(又稱中間層)、隔熱層。
熱頂蓋分為:工作層、保溫層(又稱中間層)、隔熱層。
人孔:工作層、隔熱層。
RH爐耐火材料內襯的壽命,因其所處部位不同而不同。RH爐工作狀態是爐體一部分離鋼水遠一些、一部分離鋼水要近一些,甚至插入鋼水中,耐火材料的壽命取決于使用部位,爐體越往下離鋼水越近使用壽命越短,所以浸漬管蝕損嚴重,底部次之,其它部位損毀較輕。RH脫氣真空槽內襯選材根據其所處部位與離鋼水的遠近和槽體受溫度、真空、氣體、化學、熱力等因素而確定。
RH系統運行過程
將盛有鋼液的鋼包吊到處理位置之后,將RH裝置的真空室轉到鋼包上方。然后下降真空室將插入管插到鋼液內,插入深度不應小于150mm~200mm。啟動真空泵后,隨著真空室壓的下降,港胞中的鋼液沿著兩根插入管上升,向上升管吹入驅動氣體,當真空室壓力降到26~13Pa時,鋼液在真空室的循環就以經十分明顯了。驅動氣體以大量小氣泡的形式存在于鋼液中。由于高溫和低壓的作用,氣體的膨脹功推動鋼液在上升管中快速提升。當鋼液離開上升管進入真空室時,線速度可達5米/秒,因此鋼液呈噴泉狀進入真空室,使脫氣界面顯著增大,從而加速脫氣過程。
脫氣后的鋼液匯集在真空室的底部,在重力作用下,不斷經下降管以1~2米/秒的速度返回鋼包。由于返回的鋼水具有一定的動能,將沖擊未脫氣的鋼液,相互攪拌混合。鋼包中鋼液不斷的進入真空室,脫氣后返回鋼包,這樣循環若干次后,可將鋼液中的氣體降到相當低水平。
循環初期,每隔10分鐘取樣、測溫各一次,接近處理終了時,每隔10分鐘取樣、測溫各一次。根據取樣分析結果,補加合金材料。開始加料時間取決于加料量,一般要求在處理結束前6分鐘加完,料加完后再循環幾分鐘,以保證成分均勻。
處理完畢后,關閉真空泵,提升和轉開真空室的同時,再取樣和測溫。然后將鋼包吊至澆注工段,進行澆注。
三.RH系統材料配置
1)材料配置
浸漬管: 電熔再結合鎂鉻磚(LDMGe-20)(浸鹽)。
環流管:電熔再結合鎂鉻磚(LDMGe-26/-20)(浸鹽)。
浸漬管外壁及鋼結構外壁保護材料:剛玉尖晶石澆注料(LGJJ-1)
槽底 工作層:電熔再結合鎂鉻磚(LDMGe-20)(浸鹽)。
次工作層:電熔再結合鎂鉻磚(LDMGe-20)(浸鹽)。
搗打料:鎂鉻搗打料(LMCR-20)。
下部槽 工作層:電熔再結合鎂鉻磚(LDMGe-20)(浸鹽)。
次工作層:電熔再結合/直接結合鎂鉻磚(LDMGe-20)(LZMGe-12、8)。
保溫層:高鋁磚/莫來石聚輕球輕質磚/輕質高鋁磚。
絕熱層:硅酸鈣板(Ⅱ-200)。
中部槽 工作層:電熔再結合鎂鉻磚(LDMGe-20)。
次工作層:直接結合鎂鉻磚(LZMGe-18、LZMGe-12、LZMGe-8)。
保溫層:高鋁磚/莫來石聚輕球輕質磚/輕質高鋁磚。
絕熱層:硅酸鈣板(Ⅱ-200)。
合金加料口
熱面工作層:電熔再結合鎂鉻組合磚(LDMGe-20)(LDMGe-26)/半再結合鎂鉻磚(LBMGe-20)
熱面絕熱層:硅酸鈣板(Ⅱ-200)。
溜槽工作層:沖擊區氮化硅結合碳化硅磚
非沖擊區電熔再結合鎂鉻磚(LDMGe-20)/半再結合鎂鉻磚(LBMGe-20)
溜槽次工作層:高鋁磚/聚輕球輕質磚/輕質高鋁磚。
溜槽絕熱層:硅酸鋁纖維氈(PXZ-1000)
上部槽 工作層:電熔再結合鎂鉻磚(LDMGe-20)/半再結合鎂鉻磚(LBMGe-20)。
次工作層:直接結合鎂鉻磚(LZMGe-18)(LZMGe-12) (LZMGe-8)。
保溫層:高鋁磚/莫來石聚輕球輕質磚/輕質高鋁磚。
絕熱層:硅酸鈣板(Ⅱ-200)。
熱頂蓋
工作層:直接結合鎂鉻磚(LZMGe-18)(LZMGe-12)(LZMGe-8)。
次工作層:高鋁磚/粘土磚(N-2a)/ 輕質高鋁磚。。
絕熱層:硅酸鈣板(Ⅱ-200)。
1)爐體結構
RH精煉爐各主要部位按其在爐外精煉中所具有的不同功能及位置,分別稱為:浸漬管、環流管、下部槽、中部槽(包括合金加料口)、上部槽、熱頂蓋(又稱熱彎管)(包括人孔)等部位。
2)耐火材料內襯結構
槽底分為:工作層、次工作層、搗打料。
下部槽分為:工作層、次工作層、保溫層(又稱中間層)、隔熱層。
中部槽分為:工作層、次工作層、保溫層(又稱中間層)、隔熱層。
合金加料口分為: 熱面部分工作層,隔熱層
溜槽部分分為:工作層、次工作層、隔熱層
上部槽分為:工作層、次工作層、保溫層(又稱中間層)、隔熱層。
熱頂蓋分為:工作層、保溫層(又稱中間層)、隔熱層。
人孔:工作層、隔熱層。
RH爐耐火材料內襯的壽命,因其所處部位不同而不同。RH爐工作狀態是爐體一部分離鋼水遠一些、一部分離鋼水要近一些,甚至插入鋼水中,耐火材料的壽命取決于使用部位,爐體越往下離鋼水越近使用壽命越短,所以浸漬管蝕損嚴重,底部次之,其它部位損毀較輕。RH脫氣真空槽內襯選材根據其所處部位與離鋼水的遠近和槽體受溫度、真空、氣體、化學、熱力等因素而確定。
RH系統運行過程
將盛有鋼液的鋼包吊到處理位置之后,將RH裝置的真空室轉到鋼包上方。然后下降真空室將插入管插到鋼液內,插入深度不應小于150mm~200mm。啟動真空泵后,隨著真空室壓的下降,港胞中的鋼液沿著兩根插入管上升,向上升管吹入驅動氣體,當真空室壓力降到26~13Pa時,鋼液在真空室的循環就以經十分明顯了。驅動氣體以大量小氣泡的形式存在于鋼液中。由于高溫和低壓的作用,氣體的膨脹功推動鋼液在上升管中快速提升。當鋼液離開上升管進入真空室時,線速度可達5米/秒,因此鋼液呈噴泉狀進入真空室,使脫氣界面顯著增大,從而加速脫氣過程。
脫氣后的鋼液匯集在真空室的底部,在重力作用下,不斷經下降管以1~2米/秒的速度返回鋼包。由于返回的鋼水具有一定的動能,將沖擊未脫氣的鋼液,相互攪拌混合。鋼包中鋼液不斷的進入真空室,脫氣后返回鋼包,這樣循環若干次后,可將鋼液中的氣體降到相當低水平。
循環初期,每隔10分鐘取樣、測溫各一次,接近處理終了時,每隔10分鐘取樣、測溫各一次。根據取樣分析結果,補加合金材料。開始加料時間取決于加料量,一般要求在處理結束前6分鐘加完,料加完后再循環幾分鐘,以保證成分均勻。
處理完畢后,關閉真空泵,提升和轉開真空室的同時,再取樣和測溫。然后將鋼包吊至澆注工段,進行澆注。
三.RH系統材料配置
1)材料配置
浸漬管: 電熔再結合鎂鉻磚(LDMGe-20)(浸鹽)。
環流管:電熔再結合鎂鉻磚(LDMGe-26/-20)(浸鹽)。
浸漬管外壁及鋼結構外壁保護材料:剛玉尖晶石澆注料(LGJJ-1)
槽底 工作層:電熔再結合鎂鉻磚(LDMGe-20)(浸鹽)。
次工作層:電熔再結合鎂鉻磚(LDMGe-20)(浸鹽)。
搗打料:鎂鉻搗打料(LMCR-20)。
下部槽 工作層:電熔再結合鎂鉻磚(LDMGe-20)(浸鹽)。
次工作層:電熔再結合/直接結合鎂鉻磚(LDMGe-20)(LZMGe-12、8)。
保溫層:高鋁磚/莫來石聚輕球輕質磚/輕質高鋁磚。
絕熱層:硅酸鈣板(Ⅱ-200)。
中部槽 工作層:電熔再結合鎂鉻磚(LDMGe-20)。
次工作層:直接結合鎂鉻磚(LZMGe-18、LZMGe-12、LZMGe-8)。
保溫層:高鋁磚/莫來石聚輕球輕質磚/輕質高鋁磚。
絕熱層:硅酸鈣板(Ⅱ-200)。
合金加料口
熱面工作層:電熔再結合鎂鉻組合磚(LDMGe-20)(LDMGe-26)/半再結合鎂鉻磚(LBMGe-20)
熱面絕熱層:硅酸鈣板(Ⅱ-200)。
溜槽工作層:沖擊區氮化硅結合碳化硅磚
非沖擊區電熔再結合鎂鉻磚(LDMGe-20)/半再結合鎂鉻磚(LBMGe-20)
溜槽次工作層:高鋁磚/聚輕球輕質磚/輕質高鋁磚。
溜槽絕熱層:硅酸鋁纖維氈(PXZ-1000)
上部槽 工作層:電熔再結合鎂鉻磚(LDMGe-20)/半再結合鎂鉻磚(LBMGe-20)。
次工作層:直接結合鎂鉻磚(LZMGe-18)(LZMGe-12) (LZMGe-8)。
保溫層:高鋁磚/莫來石聚輕球輕質磚/輕質高鋁磚。
絕熱層:硅酸鈣板(Ⅱ-200)。
熱頂蓋
工作層:直接結合鎂鉻磚(LZMGe-18)(LZMGe-12)(LZMGe-8)。
次工作層:高鋁磚/粘土磚(N-2a)/ 輕質高鋁磚。。
絕熱層:硅酸鈣板(Ⅱ-200)。
砌筑時采用鎂鉻質泥漿(LMGeN-18/8)和高鋁質泥漿(LN-65)。
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