连铸保护浇注总结
连铸保护浇注总结

连铸保护浇注总结连铸保护浇注包括五各环节:大包液面的保护(钢包覆盖剂);夹杂物吸附到渣子里大包至中包间注流的保护(钢包长水口);形状;密封垫;中包液面的保护(中包覆盖剂);中包至结晶器间注流的保护(浸入式水口);氩气保护,结晶器液面的保护(结晶器保护渣)。
全程保护浇注又称无氧化保护浇注,钢水经钢包处理后,钢中总氧含量可由130ppm降到20ppm。
仅钢包至中包注流不保护或保护不良,则中包钢水中总氧量又上升到60-100ppm,恢复到炉外精练前的水平,使炉外精练前功尽弃。
保护浇注的最大好处是减少了钢坯中的夹杂物含量,是生产洁净钢的重要手段。
对铝镇静钢及不锈钢而言,可减少Al2O3、AlN或TiN的形成,较少水口絮死的几率,为此增加了连铸机所能生产的钢种。
一、钢包长水口保护管保护浇铸钢包长水口保护浇铸,就是用一个长的耐火套管与钢包滑动水口的下水口啮(nie)合连接,在连接处通入氩气密封,防止空气吸入,耐火套管的下部浸入中间包的钢液中,使钢包到中间包的铸流全密封好,可有效地防止二次氧化。
1、长水口形状和材质长水口(或称保护套管)安装在钢包滑动水口下水口的端部,其结构形式主要有两种:(1)带有吹氩沟槽的长水口。
在长水口保护管与钢包下水口接触部有一条环形沟槽,氩气通入环形沟槽后形成氩气幕,并形成正压,防止空气吸入。
(2)带有弥散透气环的长水口。
在长水口上端镶有一个透气环,氩气通过透气环而形成氩气幕,保持正压,防止空气进入。
目前普遍使用两种耐火材质的长水口:1)铝碳质长水口。
铝碳质长水口对钢水适应性强,耐冲蚀,是多炉连浇的好材质。
但由于使用前往往需要烘烤,而烘烤中要防止石墨的氧化,通常在长水口表面涂上防氧化材料,该材料主要由长石、石英、粘土等原料组成,通过湿磨制成釉料,这种材料的熔融温度较低,可以在700℃-900℃范围内形成釉层,从而保护石墨不被氧化或氧化极少。
2)熔融石英质长水口。
这种水口以熔融石英为原料,采用泥浆浇铸法成型,高温烧成。
连铸技术总结

连铸技术总结《连铸技术总结》是一篇好的范文,希望对您有帮助,篇一:年连铸车间工作总结年连铸车间工作总结今年以来,在公司和厂领导的正确带领下,在相关车间、科室的大力支持下,我连铸车间充分依靠全体员工,紧紧围绕今年我司工作部署和生产经营目标,以提高经济效益、促进企业发展为核心,同心协力,真抓实干,奋发图强,在各项工作中都取得了较好的成绩。
截止年月日止,车间共生产铸坯吨,比去年同期增加吨(今年#高炉的铁水较多);铸坯合格率%,比公司要求的%高%;平均月产量吨,比去年每月增加吨;最高日产量吨(月日炉),最高月产量吨(月份),最高班产量吨(月日#连铸机丙班炉);铸机台时产量吨/小时,比去年同期增加吨/小时;铸机作业率%,比去年同期降低%(因铁水不足,台连铸机一般只生产两台机,总有一台机闲置);中间包平均包龄炉/包,最高包龄炉(小时);最高连浇炉数炉/组;结晶器铜管平均通钢量吨/支,比去年增加吨/支;月平均漏钢次数为次/万吨钢,比去年同期减少次/万吨钢;全流率%,比去年同期提高%;钢水收得率%。
回顾全年,我们始终围绕连铸机顺产、最全面的范文写作网站提高钢水收得率和降本增效扎扎实实地抓好了以下几方面工作:、提高钢水收得率年钢水收得率仅为%,最低的是去年月只有%。
为此车间从今年月份开始从各个环节严抓细管,并出台对应的管理措施:()定期校核行车和轧钢炉头电子称,确保其精度。
()减少非计划停浇事故。
()减少漏钢、顶坯、重接等次数。
()确保设备运行正常,减少因设备和人为操作原因造成的非定尺坯和弯坯数量。
()提高大包工在浇注末期分清钢水和红渣的能力,把钢水浇完。
()控制好切头和尾坯的尺寸,并减少废品。
()制订对标挖潜奖励措施,奖好罚差,提高职工积极性。
实施后效果:截止月底,月平均收得率为%,其中月、月、月、月收得率分别为%、%、%、%,连续个月都大于%以上。
、提高拉速()月日起,我车间在#机开始做提高拉速试验,单流最大拉速/,正常最大总拉速可维持在/。
连铸工总结

连铸工总结引言连铸工作是钢铁行业中非常关键的一环,其目的是通过连续铸造方式将熔炼的钢水浇铸成连续的钢坯。
作为一名连铸工,我在过去的几年中积累了丰富的经验和知识。
本文将对我的连铸工作进行总结,并分享一些我在这个岗位上掌握的技能和经验。
工作内容及流程作为一名连铸工,我的工作主要包括以下几个方面:钢水的处理和准备我需要负责钢水的化验和调配工作,确保钢水的成分符合要求。
此外,我还需要根据生产计划,准备好所需的熔炼材料和设备。
连铸操作在连铸过程中,我需要控制连铸机的各项参数,确保钢水顺利流动,并保证钢坯的尺寸和形状符合要求。
同时,我还需要及时发现和处理可能出现的问题,以避免事故的发生。
质量检查连铸后的钢坯需要经过严格的质量检查。
作为连铸工,我需要参与对钢坯的尺寸、表面质量等方面的检查,并及时反馈任何质量问题。
设备维护连铸机等设备的正常运行对生产的顺利进行至关重要。
因此,我需要定期检查和维护这些设备,确保它们的运行状态良好。
技能和经验在过去的几年中,我逐渐掌握了以下一些技能和经验,这些对我在连铸工作中的表现起到了积极的影响。
良好的沟通能力我意识到与团队中的其他成员保持良好的沟通对于工作的顺利开展非常重要。
我与冶炼工、质检员以及其他相关人员保持紧密的联系,并及时传递重要信息,以确保工作的协调性。
快速反应能力在连铸工作中,问题和意外情况经常发生。
因此,我学会了快速反应并采取适当的行动。
我可以迅速识别问题并采取措施,以确保连铸过程的顺利进行。
质量意识质量对于连铸工作至关重要。
我深知质量的重要性,因此我在每个环节都严格把控,并时刻关注可能影响钢坯质量的因素。
这种质量意识使我在质量检查和问题解决方面更加敏锐。
团队合作精神连铸工作需要团队的紧密合作。
我非常珍视团队合作精神,主动与其他团队成员合作,共同解决问题,并确保生产顺利进行。
总结通过不断学习和实践,我成为了一名经验丰富的连铸工。
在过去的几年中,我通过良好的沟通能力、快速反应能力、质量意识和团队合作精神等方面的努力,在连铸工作中取得了一定的成绩。
连铸技术总结范文

连铸技术总结随着工业的不断发展,连铸技术已经成为了铸造行业中的一项核心技术。
其将液态金属直接浇注到铸模中进行凝固,以实现铸件的快速制造。
连铸技术具有高效率、高精度、高质量等特点,被广泛应用于航空、轨道交通、汽车、管道等领域。
本文将对连铸技术进行分析总结,从连铸设备、浇注过程和生产工艺等方面进行讲解。
一、连铸设备1.连铸机连铸机是连铸生产过程中最重要的设备。
其主要由铸模系统、浇注系统、卸模系统、铸坯传动系统、自动控制系统和液压系统等部分组成。
连铸机的种类较多,包括直接液压连铸机、机械式连铸机、液压机械式连铸机和弯管式连铸机等。
其性能主要取决于流程控制、维护保养和质量监控等方面。
连铸机质量的好坏直接决定了连铸生产线的效率和产品质量的高低。
2.冷却设备冷却设备是连铸过程中至关重要的组成部分。
其作用是使铸坯的温度快速下降并达到所需的机械性能和物理性能。
目前,常用的冷却设备包括带式冷却机、盖式冷却器和水冷却器等。
其中,带式冷却机是目前最常用的冷却设备之一。
其通过铸坯在带式机上的快速传输和喷雾冷却,实现了高效的冷却效果,得到了广泛的应用。
二、浇注过程连铸技术的浇注过程是直接将高温液态金属浇注到铸模中,然后经过一系列的冷却处理后,获得具有一定形状和机械性能的铸造品。
其整个过程包括供料、浇注、冷却和卸模等环节。
其中,浇注环节是最为重要的一环,其直接决定了铸造品的质量和尺寸精度。
在浇注过程中,连铸设备的优劣和流程控制的稳定性对铸造品的性能有着重要的影响。
如果连铸设备的维护保养不当,或者流程控制存在失误,都会导致铸造品的不良品率增高。
三、生产工艺生产工艺是连铸技术的核心之一,它包括铸模设计、长料制备、浇注、冷却和卸模等环节。
铸模设计是铸造品质量的重要保证之一,铸模的设计直接影响了铸造件的表面质量和内部质量。
长料制备对铸造品的机械性能、化学性能和物理性能也有着重要的影响。
在生产过程中,连铸技术还需要定期进行检修和维护保养,如清洗连铸机和冷却系统等,以确保设备的稳定运转。
连铸工作总结

连铸工作总结连铸工作总结120xx年连铸车间在公司党政的正确指导下,坚决贯彻落实降本增效措施,以安全生产稳定顺行为中心,积极采取措施改善指标降低消耗、全面完成公司各项生产任务。
一、生产指标完成情况20xx年由于市场原因公司采取减产增效措施,产量、作业率指标受到影响,由于使用低寿命中间包,包寿有所降低,但消耗指标和质量指标比去年仍有提高,钢水收得率保持了较高水平,漏钢事故减少,保证了炼钢系统生产的稳定。
二、加强安全基础管理工作实现安全生产无事故20xx年车间落实打非治违专项整治活动,结合车间自身实际情况,集中精力抓安全,加大安全宣讲力度,落实省安全生产八项制度,从细处着手深入隐患排查,克服违规操作,习惯性违章和麻痹思想。
组织职工定期学背会安全规程,做好安全防护工作,做到不伤害自己、不伤害他人和不被他人伤害,把安全预防工作落到实处,形成制度化,做到人人监督,各负其责,把安全工作贯穿到每个角落,针对不同时期的特点分别开展了煤气、劳保、火灾、吊具专项检查,全年车间圆满完成安全生产零事故的目标。
三、以减少事故为中心提高生产稳定水平作为生安的重要环节连铸重点抓稳定生产,降低连铸机缺流事故。
针对连铸生产的环节多、关联性强的特点,车间眼睛向内找原因,克服粗放型的的管理模式,转变管理思路,围绕降低事故将操作细节管理作为工作重点。
一是导向明确开展全员发动,在各浇钢组以流为单位开展降低事故竞赛,按吨钢事故率进行排名,重奖无事故浇钢工。
二是以作业指导书为指针,进一步严格工艺标准,减少操作自由度,使生产进一步规范实现稳定可控。
三是对重点岗位连铸浇注工进行工艺培训,从理论上得以提升水平,深刻理解每项操作对生产顺行及质量保证的作用,提高职工整体素质。
贯彻连铸以稳定中间包液面、中间包温度、拉速为重点的管理思路。
四是要求机长延伸工作触角,向上了解转炉出钢过程,向下关注轧钢反馈的信息,做好生产节奏控制、实现操作的不断完善。
紧紧围绕浇钢主线对中间包和结晶器强化基础管理,为生产顺行创造条件。
全保护浇注

全保护浇注连续铸钢又称连铸,它是衡量一个国家钢铁工业发展水平的标志之一。
随着社会的发展和人类的进步,对钢质量要求日益提高,人们开发应用了许多精炼技术净化钢液,生产超纯净度钢,硅钢,合金钢,工具钢等等。
但精练后成分和温度都合格的洁净钢水,与空气,耐材、溶渣相接触,仍然发生物理化学作用,使钢水二次氧化又被重新污染,精炼效果前功尽弃。
因此钢水在传递过程中,应严格控制减少重新污染,保证钢水的纯净度。
防止钢水重新污染的重要措施是采取全过程保护浇注。
一、钢包到中间包的保护浇注钢包到中间包敞开浇注时,由于钢包注流具有一定的速度,在钢包注流周围形成一个负压区,将四周的空气吸入钢包注流并带入中间包熔池,造成二次氧化。
敞开式浇注时,钢包注流冲击中间包液面,使熔池表面不断被更新,此时钢水的吸氧量比静止状态严重的多。
据理论计算:例如中间包液面为1000毫米乘5000毫米,熔池深度700毫米时,由于钢包注流冲击,引起中包液面的运动。
使表面裸露的钢水不断更新,每1.15秒表面就更新一次,1分钟内液面更新52次之多,液面裸露更新总面积约260平方米。
由此可见注流引起液面裸露更新造成的二次氧化非常严重。
此外,由于钢包注流的冲击,将中间包钢水液面上的渣子卷入钢中,容易造成卷渣。
因此,钢包注流和中间包钢液面必须加以保护。
措施:在钢包水口与中包液面之间加装长水口,隔绝空气,保护钢包注流,长水口插入中间包液面下100毫米处,这样,既避免了钢包注流吸气造成钢水的二次氧化,又减少了钢包注流对中间包液面的冲击,从而改善了中间包内钢水的流动状态,有利于夹杂物的上浮,也大大减轻了卷渣现象。
在中间包液面加双层覆盖剂,这样可以使液面与空气完全隔绝,既能保温,又能吸附夹杂,更重要的是防止了二次氧化。
安装长水口时,长水口与钢包滑动水口若密封不严,水口装不正,就会吸入空气,同样也能使钢水二次氧化。
又因长水口内孔径比滑动水口内孔径大,钢水不能充满内孔,这时在长水口顶部就形成一个负压区,就好象一个气泵,空气不断的从缝隙中被吸入,造成钢水的二次氧化。
连铸保护浇注工艺措施

图6
图7
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连铸保护浇注工艺措施
四 试验结果分析
我们通过酸溶铝损失率情况来判定钢水的二次氧化情况,对改进前(表1)和改进后(表2)的 取样结果来分析保护浇注效果(3#机与4#机均采用相同的密封形式)。
改进前酸溶铝损失情况
炉号 41-1051 41-1052 43-1095 41-982 41-14 41-15 33-154 33-160 32-1271 32-1274 32-1275 31-897 钢种 40Cr 40Cr 45# 40Cr 45# 45# 40Cr 40Cr 45# 45# 45# 40Cr 平均 精炼AlS 0.0114 0.0130 0.0150 0.0137 0.0129 0.0151 0.0160 0.0147 0.0118 0.0138 0.0149 0.0168 0.0141 测温平台 AlS 0.0091 0.0099 0.0121 0.0104 0.0098 0.0119 0.0125 0.0119 0.0095 0.0108 0.0115 0.0137 0.0111 铸坯AlS 0.0065 0.0080 0.0076 0.0080 0.0071 0.0088 0.0091 0.0094 0.0070 0.0084 0.0091 0.0105 0.0083
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连铸保护浇注工艺措施
二 连铸机的主要工艺参数
铸坯断面:150mm×150mm 连铸机类型:弧形连铸机 弧形半径:R9m 流数:五机五流 浇注钢种:合金钢、电炉转移钢 中间包容量:24t
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连铸保护浇注工艺措施
三 保护浇注改进措施
1.中包开浇及浇注操作工艺改进
连铸大包套管采用单边使用的方式,规定大包套管采用套上开浇的浇注方式,在大包开 浇前中包进行氩气吹扫,并投入4包覆盖剂,大包开浇后迅速放满中包浇注液面,再投
连铸工作中的问题与总结

连铸工作中的问题与总结连铸工作中的问题与总结连铸是钢铁生产过程中相当重要的一环,它直接关系到钢铁工业的精度和效率。
然而,在连铸工作中也常常会出现各种问题,这些问题往往会导致工作效率的降低,甚至还会对钢铁质量带来影响。
因此,正确的总结连铸工作中存在的问题,以及对这些问题的解决方案的总结,不仅可以提高连铸工作效率,而且可以保障钢铁生产的精度和效率。
一、连铸工作中存在的问题1.1 温度控制难度大对于连铸来说,温度控制非常重要,无论是高温还是低温,在控制方面都有一定的难度。
在高温方面,温度过高会导致钢水氧化,以及表面起鼓等情况的发生。
而在低温方面,孔洞出现和内部缺陷的出现也会使钢铁的质量受到影响。
温度过高或者过低都会导致钢铁质量下降、浇口变形,以及连铸设备的损坏变形等情况。
1.2 浇口压力不易控制在连铸过程中,浇口的压力也是一个很重要的因素。
因为,当浇口的压力不稳定的时候,就会导致钢水流速的不稳定,出现一些问题,如不稳定的流速就会导致钢铁坯面整平不良、表面有凸起等问题;如果压力太大,就会导致过削钢铁表面,影响钢铁的外观质量。
1.3 浇注速度控制困难在连铸中,加工铸坯的速度对钢水流体的控制也会有影响。
高速浇注增加了钢水氧化和钢水粘滞度的风险,同时也并不利于钢水的混匀,会对钢铁产品的质量产生负面影响。
低速浇注的阻力较大,只能增加钢水流体的切应力,不能达到良好的混合效果。
因此,快并不一定好,慢也不一定准确,调节浇注速度是一项十分困难的任务。
1.4 非均匀铸坯厚度虽然连铸设备可以控制铸坯的厚度,但越往两端,铸坯的厚度也越难控制。
对于非均匀厚度的铸件,在铸造过程中,可能会出现鱼鳞状的铸态,严重影响铸件表面质量。
同时,厚度的不均匀也会导致温度不均匀,进一步影响铸坯质量。
二、针对问题的解决方案2.1 温度控制温度控制是一项非常重要的工作,如果能保持均衡的温度,并且能够避免过高或者过低的温度,就可以使得铸坯的质量得到保证。
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连铸保护浇注总结
连铸保护浇注包括五各环节:
大包液面的保护(钢包覆盖剂);夹杂物吸附到渣子里
大包至中包间注流的保护(钢包长水口);形状;密封垫;
中包液面的保护(中包覆盖剂);
中包至结晶器间注流的保护(浸入式水口);氩气保护,
结晶器液面的保护(结晶器保护渣)。
全程保护浇注又称无氧化保护浇注,钢水经钢包处理后,钢中总氧含量可由130ppm降到20ppm。
仅钢包至中包注流不保护或保护不良,则中包钢水中总氧量又上升到60-100ppm,恢复到炉外精练前的水平,使炉外精练前功尽弃。
保护浇注的最大好处是减少了钢坯中的夹杂物含量,是生产洁净钢的重要手段。
对铝镇静钢及不锈钢而言,可减少Al2O3、AlN或TiN的形成,较少水口絮死的几率,为此增加了连铸机所能生产的钢种。
一、钢包长水口保护管保护浇铸
钢包长水口保护浇铸,就是用一个长的耐火套管与钢包滑动水口的下水口啮(nie)合连接,在连接处通入氩气密封,防止空气吸入,耐火套管的下部浸入中间包的钢液中,使钢包到中间包的铸流全密封好,可有效地防止二次氧化。
1、长水口形状和材质
长水口(或称保护套管)安装在钢包滑动水口下水口的端部,其结构形式主要有两种:
(1)带有吹氩沟槽的长水口。
在长水口保护管与钢包下水口接触部有一条环形沟槽,氩气通入环形沟槽后形成氩气幕,并形成正压,防止空气吸入。
(2)带有弥散透气环的长水口。
在长水口上端镶有一个透气环,氩气通过透气环而形成氩气幕,保持正压,防止空气进入。
目前普遍使用两种耐火材质的长水口:
1)铝碳质长水口。
铝碳质长水口对钢水适应性强,耐冲蚀,是多炉连浇的好材质。
但由于使用前往往
需要烘烤,而烘烤中要防止石墨的氧化,通常在长水口表面涂上防氧化材料,该材料主要由长石、石英、粘土等原料组成,通过湿磨制成釉料,这种材料的熔融温度较低,可以在700℃-900℃范围内形成釉层,从而保护石墨不被氧化或氧化极少。
2)熔融石英质长水口。
这种水口以熔融石英为原料,采用泥浆浇铸法成型,高温烧成。
这种水口具有
导热系数小和热稳定性好的优点。
熔融石英长水口可不经预热即使用,但其缺点是不宜浇铸含锰量较高的钢种。
2、长水口的安装操作通常按如下程序进行:
(1)第一炉的操作程序。
连铸第一炉钢水,当钢包进入浇铸位时,即可将长水口同钢包下水口连接,然后打开钢包滑动水口。
如果钢流能自动流出,即可挂上配重或液压助力设备。
一旦钢流不能自开时,则需要将长水口脱离下水口,将滑动水口全开,用氧气将钢包水口烧开后,待中间包内有一定量的钢水时,即可关闭钢包滑动水口,迅速地将长水口与钢包下水口连接,并打开滑动水口,使钢流正常浇铸。
(2)非第一炉的操作程序。
待上一炉钢包的钢水浇完后,应将长水口和钢包下水口脱离,并检查长水口水口碗部分是否有残钢将氩气口堵塞,并进行清理和冷钢清洗,待第二炉钢水进入浇铸位后,且中间包钢液面已降至长水口的下口以下,即可安装长水口,打开滑动水口,其程序同第一炉操作相同。
3、长水口的密封检查
因高速流体附近会产生负压,会将其周围的空气吸入,从而造成二次氧化和“增氮”。
通过吹氩将保护管接缝周围的氧气含量应控制在1%以下,最好低于0.5%(空气氧气含量约为21%),若长水口保护浇
铸密封不好,其二次氧化比不保护浇铸还有可能严重,通常检查如下:
(1)检查各连接处的接头及阀门是否漏气,管道是否破损;
(2)要保证长水口和钢包下水口连接处通入氩气,并保证正压不允许有空气进入;
(3)要检查通入氩气的量和压力不要太大和太小,中间包液面有少量氩气吹入且不要暴吹为宜。
4、长水口在中包液面的插入深度
通常情况下,长水口在中包液面的插入深度100-250mm较为合适,插入深度过深,造成长水口太长增加成本,同时也不利于后续炉次的安装,因为安装长水口时,都希望中包液面稍低于长水口的下口,这样开浇后,长水口内的空气可以从下口排出,不会造成钢水上窜事故,可避免长水口和钢包下水口焊死的事故。
5、下次使用前水口碗的清洗及处理
多数作法是用氧气清洗水口碗部的残钢,这样做很容易将碗部烧坏。
因此,增加一个密封垫圈在水口碗部,以便保证该处的完好性,是保证水口碗部密封良好的措施之一。
大包下渣判断及控制
因转炉渣氧化性较强,流入中包内,会造成中包内的钢水的二次氧化;若大包下渣较多,会造成中间包覆盖剂变性,吸附夹杂的能力降低,钢水纯净度降低,易出现生产及质量事故;而且,渣层过厚,中包内的钢水净深降低,严重时,会在浇注过程中造成结晶器内下渣的恶性事故。
一、下渣判断:
根据每一炉大包的浇注时间,估计剩余钢水量,提前做好下渣准备。
根据大包电子称的显示,对每一个钢包的空包重量进行记录(转炉钢包与精练钢包的重量不一样),,对
于对应钢包号的大包再次上台时,可参考其空包重量,及时关板换包。
同时要考虑钢包盖是否盖好及钢包盖的重量。
钢流下渣时,大包电子称显示值减小幅度变慢;可观察到注流变软变散;注流由白亮变红;通过炼钢镜可发现注流上蓝色火焰变短和消失;冲击区渣面冒泡;溅起的钢渣射程短、无钢花。
经常测量中间包内的渣层厚度,实行中包满液面浇注。