Материал: Каблуковский А.Ф. Перспективы развития электрометаллургии

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

жанием кислорода, азота и водорода. Из раскислителей, которые обычно используют в промышленной практике, только углерод при взаимодействии с кислородом, растворенным в жидком ме­ талле, образует нерастворимые в последнем окислы в газообраз­ ном состоянии. При выплавке стали в обычных дуговых и индук­ ционных печах углерод является более слабым раскислителем,

чем кремний и алюминий, так как процесс раскисления проте­ кает при атмосферном давлении. Как указывает А. М. Самарин,

в случае создания над жидким металлом давления ниже атмос­

ферного раскислительная способность углерода возрастает обратно пропорционально внешнему давлению над металлом,

т. е. чем меньше это давление, тем больше раскислительная спо­ собность углерода [25]. В вакуумных печах при остаточном дав­

лении около 1 мм рт. ст. раскислительная способность углерода повышается почти в 100 раз. При этом углерод становится более

сильным раскислителем, чем алюминий. В результате этого соз­ дается возможность получения стали, раскисленной только угле­ родом, т. е. с весьма низким содержанием кислорода. Низкое давление азота и водорода в плавильном пространстве вакуум­ ных печей способствует очищению стали от этих газов, раство­ ренных в жидком металле. Раскисление металла углеродом под вакуумом сопровождается его выгоранием, поэтому в процессе вакуум-плавки можно достигнуть очень низкого содержания углерода (менее 0,01%) при достаточно высокой раскисленности

стали; получение металла с низким содержанием углерода в обычных плавильных печах сопряжено с большими трудно­ стями, так как требует высоких температур и введения больших

количеств окислителя, что приводит к повышению содержания кислорода (0,10—0,20%).

Реакция восстановления углеродом окиси железа и других

имеющихся в металле

окислов

в вакуумных печах

протекает

с образованием окиси

углерода,

которая, непрерывно

удаляясь

из металла, очищает его от газов и неметаллических включений. Исследованиями А. М. Самарина было установлено, что полнота

раскисления жидкого металла в вакууме находится в прямо­ линейной зависимости от обезуглероживания, при этом скорость удаления из металла кислорода в несколько раз выше скорости обезуглероживания. Несоответствие между количествами уда­ ленных из металла углерода и кислорода объясняют тем, что часть кислорода удаляется в виде соединений с серой и кремнием (высокая летучесть SiO), а также в виде СО2 в области низких

концентраций углерода. Несмотря на отсутствие шлака, вы­ держка жидкого металла под вакуумом понижает содержание серы. Это объясняется улетучиванием серы с поверхности метал­ ла вследствие повышения ее активности и образования соедине­ ний с кислородом.

При вакуумной плавке из металла могут испаряться такие вредные примеси, «ак свинец, олово, мышьяк и висмут.

*5

67

Выплавка в вакууме значительно улучшает пластичность ря­

да сталей и сплавов при горячей деформации. Кроме того, ва­

куумный переплав повышает ударную вязкость и улучшает электротехнические свойства сталей. Если ударная вязкость нихрома, выплавляемого обычным способом, составляет 4 кгм1см2, то при выплавке нихрома в вакуумной печи ударная вязкость его повышается до 13 кгм/см2.

Обычно хромоникелевый сплав с высоким содержанием хро­ ма (33%) с трудом поддается прокатке; тот же сплав, выплав­ ленный в вакуумной печи, имеет лучшие пластические свойства и прокатывается при высоких температурах без рванин и тре­ щин.

В результате снижения содержания кислорода и неметалли­ ческих включений электротехнические свойства вакуумной трансформаторной стали значительно повышаются. Ваттные по­

тери у трансформаторной стали, выплавленной в вакууме, на

20—25 % ниже, чем у обычной.

Стойкость шариковых подшипников в известной мере опреде­ ляется количеством и размерами неметаллических включений и карбидов в стали. При выплавке в вакууме количество включе­

ний в шарикоподшипниковой стали заметно сокращается и они

имеют более дисперсный характер.

Подшипники из стали, содержащей 1,0% V, 5% Сг, 5% Мо

и 0,65% С, выплавленной обычным способом, имели стойкость 150 час. при 200°; при выплавке той же стали в вакууме стойкость

увеличилась в 7 раз — до 1080 час. [26].

При вакуумной выплавке нержавеющей стали значительно улучшается ее качество в результате уменьшения содержания углерода и азота и повышения чистоты металла по неметалличе­ ским включениям.

Влияние выплавки в вакууме на свойства нержавеющей ста­ ли показано в табл. 11.

 

Таблица 11

Способ выплавки

Показатели

 

на воздухе

в вакууме

Сжатие площади поперечного сечения, %

...

20—39

42—75

Суммарное содержание углерода и азота,

% . .

0,10

0.0С6

Разрушающее напряжение, кг/см?, после 100 час.

9500

12 600

испытания при 1300° ................................................

 

То же, после 1000 час...................................................

 

6300

10 400

В отличие от обычных бессердечниковых индукционных пе­

чей вакуумные индукционные печи

имеют герметически

закры-

68

тые камеры, из которых с помощью насосов выкачивают воздух

игазы до остаточного давления 0,0001 мм рт. ст.

Ввакуумных печах с индукционным нагревом жидкий металл

интенсивно перемешивается и вследствие этого хорошо дегази­ руется и очищается от неметаллических включений и вредных

примесей. Недостатком печей этого типа является сравнительно быстрое разрушение тиглей из-за реакции восстановления между углеродом металла и окислами футеровки. Повышение содер­

жания в выплавляемой стали магния, циркония, алюминия и дру­ гих элементов в результате восстановления высокоогнеупорных окислов может снижать качество металла.

Для создания вакуума при выплавке и разливке стали и сплавов применяют вакуумные насосы. Насосы делятся на две основные группы:

а) механические, в которых газы эвакуируются механически

при вращении соответствующих частей насоса;

б) пароструйные, в которых газ откачивается под воздей­ ствием струи пара рабочей жидкости.

Из-за малой скорости откачки (0,2 л!сек при остаточном дав­

лении 1 мм рт. ст.) одноступенчатые пластинчато-роторные на­ сосы не нашли широкого применения.

Более часто на вакуумных металлургических установках при­ меняют золотниковые (плунжерные) насосы типа ВН-6 и много­

пластинчатые насосы типа РВН-60. Скорость откачки насоса ВН-6 при остаточном давлении 0,1 мм рт. ст. составляет ПО л]сек. При большой скорости откачки (1000 л!сек) предель­

ный вакуум насоса РВН-60 невелик и равен 15 мм рт. ст.

Механические насосы быстро изнашиваются из-за попадания на трущиеся поверхности частиц пыли, шлака и металла из

вакуумируемого пространства. Для увеличения срока службы насосов применяют специальные фильтры для очистки газов

от механических примесей.

По принципу действия пароструйные насосы делятся на два типа — эжекторные и диффузионные. У эжекторных насосов, работающих при относительно высоких давлениях, газ захваты­ вается струей пара рабочей жидкости в основном за счет вязко­ стных явлений на границе газа и струи пара Диффузионные на­ сосы используют в сочетании с насосами предварительного раз­

режения— механическими или эжекторными — при относитель­ но низких давлениях, от десятых долей миллиметра ртутного столба и ниже. Действие их основано на диффузии газа в струю пара. В пароструйных насосах отсасываемые газы проникают

в струю пара, увлекаются вместе с ним к холодильнику насоса и затем выбрасываются в атмосферу. Пар после конденсации

в холодильнике в виде рабочей жидкости вновь стекает в испа­ ритель. В качестве рабочих жидкостей, превращающихся перио­ дически в парообразное состояние, используют ртуть, очищен­

69

ные нефтяные масла и селиконы (эфиры фосфорной и крем­

невой кислот).

Для создания высокого разрежения (остаточное давление 0,0001—0,00001 мм рт. ст.) чаще всего применяют пароструйные насосы Н-2Т; Н-5Т; Н-8Т, имеющие скорость откачки соответ­ ственно 2000, 5000, 8000 л)сек и бустерные насосы ВН-1500 со скоростью откачки 500 л/сек.

За последнее время в США и других странах созданы раз­ личные конструкции вакуумных индукционных печей с емкостью плавильных тиглей от 5 кг до 1,1 т [27].

На рис. 28 показана конструкция индукционной вакуумной печи емкостью 150 кг ОКБ треста «Электропечь». Установка предназначена для работы на полунепрерывном процессе,

т. е. для проведения ряда плавок без нарушения вакуума в пла­

вильной камере. Оборудование электропечи обеспечивает выпол­ нение всех технологических операций, необходимых по ходу

плавки, без напуска воздуха в плавильную камеру.

Этими технологическими операциями являются: установка в камеру изложниц поддона с изложницами; вакуумная обработка изложниц, т. е. их дегазация; загрузка в плавильный тигель шихтовых материалов; нагрев шихтовых материалов в тигле, расплавление металла и его дегазация; пробивка мостов, обра­ зующихся в процессе расплавления садки; введение в металл

добавок различных материалов; расплавление настылей, обра­

зующихся на стенках тигля в процессе дегазации металла; из­ мерение температуры расплавленного металла термопарой по­ гружения; отбор проб расплавленного металла; удаление плен и

шлака с зеркала металла; передача разливочной тележки из ка­ меры изложниц в плавильную камеру: разливка металла из тигля

в изложницы; передача разливочной тележки из плавильной ка­ меры в камеру изложниц; очистка стенок тигля от остатков ме­ талла и шлака; удаление из камеры изложниц поддона с комп­

лектом изложниц, заполненных металлом.

Установка состоит из следующих основных частей: плавиль­ ная камера, камера изложниц, камера загрузки шихтовых ма­

териалов, камера дозатора, камера устройства для отбора проб и измерения температуры металла, система трубопроводов и ва­ куумных насосов, система регулирования и управления ва­ куумом, система измерения и регистрации вакуума, электриче­ ское оборудование.

Плавильная камера представляет собой горизонтально рас­ положенный цилиндрический сосуд, состоящий из двух частей. Внутренние стенки и днище изготовляют из нержавеющей ста­ ли, корпус камеры снабжают сплошными рубашками водяного

охлаждения. Уплотнение между частями плавильной камеры обеспечивают прокладками из вакуумной резины. Неподвижную часть корпуса плавильной камеры устанавливают на фундаменте,

подвижную монтируют на тележке, которая может перемещаться

70

Рис. 28. Вакуумная индукционная печь ОКБ-735 емкостью 150 кг:

1 — блок вакуумный; 2 — камера излож­ ниц; 3 — шлаковня; 4 — дозатор; 5 — крышка; б — плавильный тигель печи; 7— камера для загрузки шихты; 8 — площад­ ка; 9 — плавильная камера; 10 — камера отбора проб и измерения температуры;

11 — тележка

ООН

5970

по рельсовому пути. В плавильной камере расположена индук­ ционная печь, смонтированная на кронштейне, закрепленном на неподвижной части корпуса.

Механизм наклона обеспечивает поворот печи в сторону сли­ ва на угол 100°, в обратную сторону — для удаления окисных

пленок — на угол 45° и для очистки тигля на угол 90°. Каркас индукционной печи выполняют из уголков дюралюминия, низ каркаса экранируют медным листом. Плавильный тигель изго­

товляют из высокоогнеупорных материалов (двуокись циркония,

окись магния, окись алюминия) набивкой в индукторе по метал­

лическому шаблону.

Удовлетворительная стойкость футеровки тигля получена при

использовании огнеупорных масс следующего состава:

Состав 1

 

Чистый порошок глинозема.....................................

40%

Магнезитовый порошок.............................................

50%

Каустический магнезит..............................................

10%

Состав 2

 

Чистый порошок глинозема.....................................

98%

Порошок двуокиси титана.....................................

1%

Порошок двуокиси циркония.............................

1%

Перед набивкой огнеупорные массы увлажняют 4—6% воды.

Для уменьшения тепловых

потерь и разбрызгивания металла

в процессе дегазации над

плавильным тиглем располагают

подвижную водоохлаждаемую металлическую крышку.

Плавильная камера соединяется с камерой изложниц водо­ охлаждаемым шиберным затвором, установленным на патрубке торцовой стенки неподвижной части корпуса. Через этот затвор подают в плавильную камеру тележку с изложницами. На ци­ линдрической поверхности плавильной камеры смонтированы: камера загрузки шихты, шестисекционный дозатор, устройства

для отбора проб и измерения температуры металла, смотровые отверстия со стеклами для наблюдения за процессами.

Камера оборудована предохранительным клапаном, сооб­ щающим плавильное пространство с атмосферой в случае аварийного повышения давления. Установку обслуживают с пло­ щадки, поднятой на 2100 мм над уровнем пола цеха.

Все камеры, соединенные с плавильной, являются вакуумны­ ми шлюзами, обеспечивающими выполнение необходимых техно­ логических операций без нарушения вакуума в плавильной ка­ мере.

Откачка газов из камер производится тремя форвакуумными (типа ВН6-Г) и двумя бустерными (типа ВН-4500; ВН-1500) на­ сосами.

Для улавливания и откачки воды со скоростью 15 л/сек при­ менена азотная ловушка Ду-500 с автоматической подачей жидкого азота из металлического сосуда Дьюара емкостью 15 л.

72

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/124926