连铸保护浇注工艺措施

合集下载

连铸工艺技术 问答

连铸工艺技术 问答

连铸工艺技术问答1、连铸Q215钢时,较易发生纵向裂纹漏钢,试分析应如何着手解决?答:连铸生产Q215钢时较易发生纵向裂纹漏钢是因为,钢水成份中C含量在包晶反应区,钢水在凝固过程中的线收缩最大,因此,最易出现纵裂纹。

解决的主要技术措施有:1)采用合理的结晶器倒锥度;2)选用合适的结晶器保护渣;3)浸入式水口的出口倾角和插入深度要合适,水口与结晶器要严格对中;4)确定合理的浇注温度及稳定的拉速;5)保持结晶器液面稳定:结晶器钢水液而波动控制在±5mm以内;6)控制钢水成份中的C含量避开0.10%~0.12%纵裂敏感峰值区;7)采用热顶结晶器或结晶器弱冷。

2、连铸坯中心偏析的产生原因及解决措施是什么?中心偏析是由于铸坯凝固末期,尚未凝固富集偏析元素的钢液流动造成的。

铸坯的柱状晶比较发达,凝固过程常有“搭桥”发生。

方坯的凝固末端液相穴窄尖,“搭桥”后钢液补缩受阻,形成“小钢锭”结构。

因而,周期性、间断地出现了缩孔和偏析。

板坯形成鼓肚变形时,也会引起液相穴内富集溶质元素的钢液流动,从而形成中心偏析。

措施:●降低钢中易偏析元素S、P的含量;●采用低过热度浇钢,减小柱状晶带的宽度,控制铸坯的凝固结构;●采用电磁搅拌技术,消除“搭桥”,增大中心等轴晶区宽度,减轻或消除中心偏析;●严格二冷对弧精度,对板坯的二冷夹辊最好采用多节辊,避免辊子变形;●在铸坯凝固末端采用轻压下技术,抑止残余钢水的流动。

3、某台铸机生产Q235钢连浇第6炉,上机温度1580℃,连浇中期发生中间包冻流停浇事故。

该炉浇注过程中,中间包钢水温度测量值依次为:1545℃,1536℃,1531℃。

试问应如何分析此次事故?应采取哪些措施?此次事故属于正常连浇浇注过程中大包温降过快,导致中间包温度过低发生冻流。

因此,应从以下几方面分析有无异常:1)钢包状况:周转情况;包龄;维修类别;烘烤情况;包内粘渣、粘包等。

2)出钢后钢包运行情况:出钢—进站—处理—出站—坐包—开浇。

连铸工艺

连铸工艺

连铸:转炉生产出来的钢水经过精炼炉精炼以后,需要将钢水铸造成不同类型、不同规格的钢坯。

连铸工段就是将精炼后的钢水连续铸造成钢坯的生产工序,主要设备包括回转台、中间包,结晶器、拉矫机等。

连铸的工艺流程:将装有精炼好钢水的钢包运至回转台,回转台转动到浇注位置后,将钢水注入中间包,中间包再由水口将钢水分配到各个结晶器中去。

结晶器是连铸机的核心设备之一,它使铸件成形并迅速凝固结晶。

拉矫机与结晶振动装置共同作用,将结晶器内的铸件拉出,经冷却、电磁搅拌后,切割成一定长度的板坯。

连铸自动化控制主要有连铸机拉坯辊速度控制、结晶器振动频率的控制、定长切割控制等控制技术。

连铸的主要工艺设备介绍:钢包回转台钢包回转台:设在连铸机浇铸位置上方用于运载钢包过跨和支承钢包进行浇铸的设备。

由底座、回转臂、驱动装置、回转支撑、事故驱动控制系统、润滑系统和锚固件6部分组成。

单臂钢包回转台:由底座、立柱、上转臂、上转臂驱动装置、下转臂、下转臂驱动装置组成。

蝶形钢包回转台:由底座、升降液压缸、回转架、钢包支座、回转臂、平行连杆、驱动装置、防护板组成。

钢包回转台是连铸机的关键设备之一,起着连接上下两道工序的重要作用。

钢包回转台的回转情况基本上包括两侧无钢包、单侧有钢包、两侧有钢包三种情况,而单个钢包重量已超过140吨。

三种情况下,钢包回转台受力有很大不同,但无论在何种情况下,都要保证钢包回转台的旋转平稳,定位准确,起停时要尽可能减小对机械部分的冲击,为减少中间包液面波动和温降,要缩短旋转时间。

因此,我们在变频器的容量选择上,留有余地,即比电机功率加大一级。

同时利用变频器的s曲线加速功能,通过调整s曲线保证加、减速曲线平滑快速,减少对减速机的冲击,再通过PLC判断变速限位、停止限位实现旋转过程中高、低速自动变换及到位停车,同时满足了对旋转时间和平稳运行的要求。

顺时针,逆时针,旋转中间包是短流程炼钢中用到的一个耐火材料容器,首先接受从钢包浇下来的钢水,然后再由中间包水口分配到各个结晶器中去。

连铸工艺技术操作规程

连铸工艺技术操作规程

连铸操作规程一、主控操作1 生产前准备1.1水准备1.1.1机长确认具备送水条件后,通知水泵房送各路生产用水。

1.1.2与中间包班长配合,检查四个流次的足辊段、活动段、固定段水压及流量情况,如有异常,及时向机长汇报。

1.2上引锭1.2.1上引锭前与机长联系,切割班长确认辊道上及拉矫辊内有无障碍物,中间包班长确认二冷室引锭通道是否安全无阻。

1.2.2与液压工联系,确认液压站有无异常情况,开启大包及中包液压、主液压、振动台液压,出坯区液压。

泵开启后,如发现问题及时与相关人员联系解决。

1.2.3与切割工联系确认拉矫辊运转是否正常。

1.2.4确认自动上引锭条件是否达到,如没达到,确定哪项条件不满足,应通知相关人员及时处理。

1.2.5以上条件具备时,启动各流自动上引锭。

1.2.6上引锭时在电脑屏幕及监视器中监视上引锭情况,如发现哪流引锭中途停止或其他异常情况,应立即停止该流,并向机长汇报,检查故障与相关人员联系处理。

处理后,如要继续上引锭,则手动将引锭送上;如要自动再上该流引锭,则需手动将引锭退回原位并收集,待自动上引锭条件满足后,启动自动将引锭送上。

1.2.7浇钢工将引锭杆定位于结晶器后主控工在人机界面进行引锭杆强制在原位操作。

1.3生产前检查及准备工作1.3.1确认结晶器水流量、压力是否在正常范围内,如有异常及时向机长汇报与水泵房联系。

1.3.2确认事故水塔水位是否正常,正常水位不低于4m;结晶器总管压力是否正常,水量调节阀开口度是否正常。

1.3.3检查设备水压力及流量是否达到,正常压力应大于0.35MPa,流量大于450L/min。

1.3.4检查冲渣水压力及水泵状况。

1.3.5检查压缩空气及切割气体是否达到要求。

1.3.6确认电搅水系统水位,启动电磁搅拌水泵,检查压力、流量,确认电磁搅拌无故障。

1.3.7开浇前15分钟打开结晶器水逆止阀及设备水逆止阀。

1.3.8检查浇注许可条件是否达到,浇注前出坯区是否是远程控制。

连铸浇钢工艺知识

连铸浇钢工艺知识

连铸浇钢工艺知识连铸浇钢工艺知识连铸浇钢工艺知识(500问中的精华)一第一章连铸钢水的准备1、连铸对钢水质量的基本要求:连铸对钢水质量提出了很严格的要求,所谓连铸钢水质量主要是指:1.1钢水温度:连铸钢水的要求是:低过热度、稳定、均匀。

1.2钢水纯净度:最大限度的降低有害杂质(如S、P)和夹杂物含量,以保证铸机的顺行和提高铸坯质量。

如钢水中S含量大于0.03%,容易产生铸坯纵裂纹,钢水中夹杂物含量高,容易造成弧形铸机铸坯中内弧夹杂物集聚,影响产品质量。

1.3钢水的成分:保证加入钢水中的合金元素能均匀分布,且成分控制在较窄的范围内,保证产品性能的稳定性。

1.4钢水的可浇性,要保持适宜的稳定的钢水温度和脱氧程度,以满足钢水的可浇性。

如铝脱氧,钢水中Al2O3夹杂含量高,流动性差,容易造成中间包水口堵塞而中断浇注。

因此要根据产品质量和连铸工艺要求,对连铸钢水温度、成分和纯净度进行准确和适度的控制,有节奏地、均衡地供给连铸机合格质量的钢水是连铸生产顺利的首要条件。

2、对连铸钢水浇注温度的要求:合理选择浇注温度是连铸的基本参数之一。

浇注温度偏低,会使1)钢水发粘,夹杂物不易上浮;2)结晶器表面钢水凝壳,导致铸坯表面缺陷;3)水口冻结,浇注中断。

浇注温度太高会使1)耐火材料严重冲蚀,钢中夹杂物增多;2)钢水从空气中吸氧和氮;3)出结晶器坯壳薄容易拉漏;4)会使铸坯柱状晶发达,中心偏析加重。

如果说不合适的浇注温度在模铸时还能勉强浇注,而连铸时就会造成麻烦(如拉漏、冻水口),因此对连铸钢水温度要比模铸严格得多。

对连铸钢水温度的要求是:(1)低过热度,在保证顺利浇注的前提下过热度尽量偏下限控制,小方坯一般控制在20~30℃。

(2)均匀,实际上钢包内钢水温度是上下偏低,而中间温度高,这样会造成中间包钢水温度也是两头低中间高,不利于浇注过程的控制,因此要求钢包内钢水温度上下均匀。

(3)稳定,连浇时供给的各炉钢水温度不要波动太大,保持在10℃范围内。

连铸工序安全操作规程

连铸工序安全操作规程

连铸过程安全操作规程一、浇注准备1、浇注前检查连铸各工序范围内的设备系统、电器系统、水冷系统、气动系统安全、可靠、有效,发现问题应及时处理。

2、中间包要经4小时自然干燥,然后将其提升至连铸平台,并用热钢包盖再次烘烤2小时以上,方可安装定径水口。

3、在浇注站上安装定径喷嘴,安装完毕,应按技术规程标准检查合格,方可用劈柴进行烘烤。

4、挡板必须焊接在中间包壳体上的通风孔上,以免喷出的热气灼伤操作人员。

5、穿引锭杆时,操作员必须在张力调平机的两侧进行校准,以防引锭杆滑下,危及操作人员。

6、引锭杆送入结晶操作中,上下操作必须密切配合,上述操作人员必须妥善保管工具,做好防滑措施,千万不能落入二冷室,对二冷室内操作人员的安全负责。

7、封塞结晶器用的石棉绳,必须要干燥,投放的冷料表面不得有油垢、锈及易产生气体的附着物,浇注钢水时避免爆炸,危及操作人员的安全。

8、搭设铺设槽,劈柴烘烤,烘烤合格标准为:(1)砍柴、点火、烘烤时间≥20min燃尽后保持时间≥20min。

(2)泥浆应完全干燥,砖缝无气体排出。

(3)槽底部的金属外壳是热的。

9、溢流罐、罐底要铺好干燥的粉渣,不要使用油浸或湿清洁材料垫在油箱底部。

10、穿引锭杆工作结束后,必须送水检查结晶器上下开口处的所有密封圈,有无渗水,下口有无高压冷却水串入,喷淋架是否对中等,确认无误方可进行连铸操作。

11、浇注前润滑结晶器内壁,以内壁形成均匀的油膜为宜,不得过量使用结晶器油,以防石棉吸油,产生喷爆现象。

二、浇注过程1、烧注开始时,大型承包商应平衡并打开滑动喷嘴,不能自开要用烧氧引流,引流结束及时关掉氧气阀门,以免烧伤操作人员。

2、钢液注入中间包后,大型承包商应密切注意中间包衬里的热量,发现问题及时处理,必要时要通知机长做紧急处理。

3、浇注开始时,事故易发区必须备好事故用包,一旦发现问题,及时将袋子拧到袋子上,做进一步的紧急处理。

4、中间包内钢液温度1560℃-1580℃为宜,大承包商根据温度调整中间包液位,最低液面高度不得小于150mm。

炼钢连铸工艺流程的介绍

炼钢连铸工艺流程的介绍

连铸工艺流程介绍将高温钢水浇注到一个个的钢锭模内,而是将高温钢水连续不断地浇到一个或几个用强制水冷带有“活底”(叫引锭头)的铜模内(叫结晶器),钢水很快与“活底”凝结在一起,待钢水凝固成一定厚度的坯壳后,就从铜模的下端拉出“活底”,这样已凝固成一定厚度的铸坯就会连续地从水冷结晶器内被拉出来,在二次冷却区继续喷水冷却。

带有液芯的铸坯,一边走一边凝固,直到完全凝固。

待铸坯完全凝固后,用氧气切割机或剪切机把铸坯切成一定尺寸的钢坯。

这种把高温钢水直接浇注成钢坯的新工艺,就叫连续铸钢。

【导读】:转炉生产出来的钢水经过精炼炉精炼以后,需要将钢水铸造成不同类型、不同规格的钢坯。

连铸工段就是将精炼后的钢水连续铸造成钢坯的生产工序,主要设备包括回转台、中间包,结晶器、拉矫机等。

本专题将详细介绍转炉(以及电炉)炼钢生产的工艺流程,主要工艺设备的工作原理以及控制要求等信息。

由于时间的仓促和编辑水平有限,专题中难免出现遗漏或错误的地方,欢迎大家补充指正。

连铸的目的: 将钢水铸造成钢坯。

将装有精炼好钢水的钢包运至回转台,回转台转动到浇注位置后,将钢水注入中间包,中间包再由水口将钢水分配到各个结晶器中去。

结晶器是连铸机的核心设备之一,它使铸件成形并迅速凝固结晶。

拉矫机与结晶振动装置共同作用,将结晶器内的铸件拉出,经冷却、电磁搅拌后,切割成一定长度的板坯。

连铸钢水的准备一、连铸钢水的温度要求:钢水温度过高的危害:①出结晶器坯壳薄,容易漏钢;②耐火材料侵蚀加快,易导致铸流失控,降低浇铸安全性;③增加非金属夹杂,影响板坯内在质量;④铸坯柱状晶发达;⑤中心偏析加重,易产生中心线裂纹。

钢水温度过低的危害:①容易发生水口堵塞,浇铸中断;②连铸表面容易产生结疱、夹渣、裂纹等缺陷;③非金属夹杂不易上浮,影响铸坯内在质量。

二、钢水在钢包中的温度控制:根据冶炼钢种严格控制出钢温度,使其在较窄的范围内变化;其次,要最大限度地减少从出钢、钢包中、钢包运送途中及进入中间包的整个过程中的温降。

连铸的生产工艺流程

连铸的生产工艺流程

连铸的生产工艺流程:将装有精炼好钢水的钢包运至回转台,回转台转动到浇注位置后,将钢水注入中间包,中间包再由水口将钢水分配到各个结晶器中去。

结晶器是连铸机的核心设备之一,它使铸件成形并迅速凝固结晶。

拉矫机与结晶振动装置共同作用,将结晶器内的铸件拉出,经冷却、电磁搅拌后,切割成一定长度的板坯。

连铸钢水的准备一、连铸钢水的温度要求:钢水温度过高的危害:①出结晶器坯壳薄,容易漏钢;②耐火材料侵蚀加快,易导致铸流失控,降低浇铸安全性;③增加非金属夹杂,影响板坯内在质量;④铸坯柱状晶发达;⑤中心偏析加重,易产生中心线裂纹。

钢水温度过低的危害:①容易发生水口堵塞,浇铸中断;②连铸表面容易产生结疱、夹渣、裂纹等缺陷;③非金属夹杂不易上浮,影响铸坯内在质量。

二、钢水在钢包中的温度控制:根据冶炼钢种严格控制出钢温度,使其在较窄的范围内变化;其次,要最大限度地减少从出钢、钢包中、钢包运送途中及进入中间包的整个过程中的温降。

实际生产中需采取在钢包内调整钢水温度的措施:1)钢包吹氩调温2)加废钢调温3)在钢包中加热钢水技术4)钢水包的保温中间包钢水温度的控制一、浇铸温度的确定浇铸温度是指中间包内的钢水温度,通常一炉钢水需在中间包内测温3次,即开浇后5min、浇铸中期和浇铸结束前5min,而这3次温度的平均值被视为平均浇铸温度。

浇铸温度的确定可由下式表示(也称目标浇铸温度):T=TL+△T 。

二、液相线温度:即开始凝固的温度,就是确定浇铸温度的基础。

推荐一个计算公式:T=1536-{78[%C]+7.6[%Si]+4.9[%Mn]+34[%P]+30[%S]+5.0[%Cu]+3.1[% Ni]+1.3[%Cr]+3.6[%Al]+2.0[%Mo]+2.0[%V]+18[%Ti]}三、钢水过热度的确定钢水过热度主要是根据铸坯的质量要求和浇铸性能来确定。

钢种类别过热度非合金结构钢10-20℃铝镇静深冲钢15-25℃高碳、低合金钢5-15℃四、出钢温度的确定钢水从出钢到进入中间包经历5个温降过程:△T总=△T1+△T2+△T3+△T4+△T5△T1出钢过程的温降;△T2出完钢钢水在运输和静置期间的温降(1.0~1.5℃/min);△T3钢包精炼过程的温降(6~10℃/min);△T4精炼后钢水在静置和运往连铸平台的温降(5~1.2℃/min);△T5钢水从钢包注入中间包的温降。

板坯连铸机保护浇注研究

板坯连铸机保护浇注研究
2 2 钢 包注 流保 护浇 注优化 .
l 钢 水 工 艺 流 程
铁水 预处 理 一 10 t 底 复 吹氧 气 转 炉一 1O t 2 顶 2
为 了防止 钢 包 到 中间 包 的钢 流 与 空气 接触 , 设
底 吹氩钢 包 一 L 、 H 精 炼 炉一 大 包 升 降 式 回转 台 FR

计、 采用 了带 吹氩 沟 槽 的 铝碳 质 钢 包 长 水 口,使 钢
包长 水 口与钢 包下水 口呈 啮合 连接 ,在 连处 吹人
中问包 浇注一 结 晶器一 扇型段 区域 一全 自动火焰
切割一 热送 轨道一 铸坯 热送 轧钢 加热 炉一 轧机 。
氩气 ,形成 氩 气气幕 ,防止空 气 的进 人 ,起 到 了一 定 的保 护浇 注作 用 ;同 时 ,研 究设计 了纤 维水 口密
改进 , 促使 保护 浇注 工艺技 术不 断得 到提 高 。
2 1 连铸 浇注 过程钢 水二 次氧 化 的主要环 节 .
1 钢 包 一 中 间包 钢 水 注 流 与 空 气 接 触 氧 化 。 ) 2 第一 炉 中间 包 开 浇 初期 钢 水 裸 露 氧化 。3 中间 ) )
包 冲击 区钢 水 裸 露 氧 化 。4 中间 包 注 流浇 注 过 程 ) 二 次氧 化 。
措施 , 钢水 就 不 可 避 免 地 与 空 气 接 触 , 成 二 次 氧 造
氧 气清理 干 净钢包 长 水 口碗 内的冷 钢 , 证 水 口密 保
封 圈完全 放入 钢 包 长水 口碗 内。三 正 : 正 是 指纤 一
维水 口密 封 圈在钢 包 长 水 口碗 内放 正 , 证 密 封 圈 保
莱钢 科技
21 0 0年 8月
板 坯 连 铸 机 保 护 浇 注 研 究
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

图6
图7
Page 10
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
Page 3
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
Page 4
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
图1
Page 6
连铸保护浇注工艺措施
现在水口处接金属软管,通入氩气,氩气再进入大包套管碗口部位的氩封环,这样在大包长水口周围形成一个氩气环, 隔绝空气进入钢水中,通过查看中包内液面的情况来确定大包氩气的流量,正常情况采用6.0L/min,若中包液面翻,适 当降低氩气流量,以保证中包不翻未准,防止钢水从大包到中包过程中吸入空气造成二次氧化,大包碗口部位如下图2, 放入密封圈后如下图3:
连铸保护浇注工艺措施
杭钢集团公司转炉厂二连车间
吴传甲
连铸保护浇注工艺措施
概述 连铸机的主要工艺参数 保护浇注改进措施 试验结果分析 小结
Page 2
一 概述 连铸保护浇注工艺措施
一 概述
随着钢材市场的竞争日趋激烈,用户单位对钢材的内部质量要求也有相应要求。连铸工 序采用保护浇注工艺是提高铸坯质量的重要途径之一,可以使钢水在浇注过程中免遭二 次氧化,提高钢水的纯净度。150方断面原先采用“塞棒+大包水口+中包浸入式水口+保 护渣”方式浇注。杭钢4#方坯连铸机为R9米五机五流弧形连铸机。随着市场形式的需要, 对钢材的质量及品种的数量的要求越来越高,原先的保护浇注工艺已经无法满足,必须 对保护浇注工艺进行完善,以满足电炉转移钢、提高质量的要求。
取样结果分两块,一是 从精炼炉到大包测温平台, 二是从大包测温到铸坯上, 精炼炉到连铸平台大包测 温点的酸溶铝损失率一直 没什么变化,基本维持在 平均20.8%~21.3%左右, 而通过连铸大、中包氩封 形式的改进,连铸环节的 损失率由原来的25.2%减 少为13.1%左右(连铸在 大包测温点取球拍样)。 以上两个表中的钢种均为 精炼钢水,由以上两个表 可以看出改进后钢水的二 次氧化得到明显控制,连 铸保护浇注工艺效果明显。
入20包中包覆盖剂,减少钢水裸露面积,避免钢水的二次氧化,正常浇注时,每炉钢只
需2包中包覆盖剂。中包开浇时都是采用套上中包浸入式水口再开浇。
Page 5
连铸保护浇注工艺措施
三 保护浇注改进措施
2.大包长水口保护浇注
正常浇注过程中,大包尽量要求套上开
浇,若大包不能自开,必须在烧开大包后 20秒内套上,大包水口必须在大包浇完后 再拔。以前大包氩封未采用前,只采用 “大包长水口+密封圈”保护浇注,在大 包长水口周围产生一个负压区,把周围空 气吸入大包长水口内,然后进入钢水中, 取样后发现大包到中包的酸溶铝损失较大, 因此更改保护浇注形式,采用大包碗口内 部开一个环形圈(氩封环),其现场图如 下图1:
Pagห้องสมุดไป่ตู้ 11
连铸保护浇注工艺措施
改进后酸溶铝损失情况
炉号 34-102 32-103 32-147 31-188 34-224 34-225 34-304 34-305 32-397 31-420 42-57 42-355 43-417 41-421 41-460 42-479 41-465 平均 钢种 45# 45# 45# 40Cr 40Cr 40Cr 20Cr 20Cr S45C 45# 40MN2 40Cr 45# 45# 45# 45# 45# 精炼AlS 0.0186 0.0177 0.0194 0.0194 0.0243 0.0159 0.0136 0.0172 0.0158 0.0141 0.0205 0.0214 0.0148 0.0162 0.0205 0.0226 0.0202 0.0184 测温平台 AlS 0.0157 0.0152 0.0165 0.0183 0.0154 0.0095 0.0075 0.0115 0.0125 0.0105 0.0173 0.0159 0.0098 0.0147 0.0178 0.0200 0.0193 0.0146 铸坯AlS 0.0138 0.0130 0.0155 0.0167 0.014 0.0071 0.0062 0.0102 0.0112 0.0094 0.0151 0.0137 0.0086 0.0125 0.0159 0.0177 0.0152 0.0127
Page 12
连铸保护浇注工艺措施
五 小结
通过对大包水口使用氩封、中包浸入式水口使用氩封的保护浇注方式,加上中包开浇保护 措施及套管套拔等工艺的改进,连铸保护浇注工艺的效果非常明显,有效地降低了钢水在 连铸环节的酸溶铝损失,减少了水口堵塞造成满出、烧氧、拉速波动大的异常情况发生[3]。 连铸测温点到材上的酸溶铝损失率从改进前的25.2%降低到改进后的13.1%。改进后的保护 浇注措施有利于防止钢水的二次氧化,降低钢水中的氧含量,但保护浇注工艺仍需要全体 员工的关注并逐步加以完善,以达到更理想得水平。
图4
Page 8
连铸保护浇注工艺措施
但效果不理想并氩气耗量较大,再次改进中包浸入式水 口形式,碗口内开一个氩封环,环下部使用石棉垫圈,其 现场图如下图5:
图5
Page 9
连铸保护浇注工艺措施
水口碗口部位开一个小孔,插入一根连接着金属管的皮管,通入氩气,氩气浸入中包浸入式碗口部位的氩封环内,隔 绝空气,150*150mm*mm断面正常流量采用3.5L/min,若结晶器液面翻,适当降低流量,浸入式水口碗口部位如下图6, 放入密封圈后如下图7:
Page 13
感谢大家!
图2
图3
Page 7
连铸保护浇注工艺措施
三 保护浇注改进措施
3.中包长水口保护浇注
2008年前,中包到结晶器只采用“中 包浸入式水口+密封圈“浇注,钢水通 过浸入式水口进入结晶器(中包浸入式 水口孔径为30mm,查看换下的水口可 以看出,不是满孔径浇注),在中包碗 口周围有一个负压区,在浸入式水口周 围的空气被吸入进钢水中,原来采用一 个套叉放在碗口处,套叉打孔且朝上, 见图4,
表1
精炼损失率 连铸损失率 全部损失率 (%) (%) (%) 20.2 28.6 43.0 23.8 19.2 38.5 19.3 37.2 49.3 24.1 23.1 41.6 24.0 27.6 45.0 21.2 26.1 41.7 21.9 27.2 43.1 19.0 21.0 36.1 19.5 26.3 40.7 21.7 22.2 39.1 22.8 20.9 38.9 18.5 23.4 37.5 21.3 25.2 41.2
表2
精炼损失 连铸损失率 全部损失 率(%) (%) 率(%) 15.6 12.1 25.8 14.1 14.5 26.6 14.9 6.1 20.1 5.7 8.7 13.9 36.6 9.1 42.4 40.3 25.3 55.3 44.9 17.3 54.4 33.1 11.3 40.7 20.9 10.4 29.1 25.5 10.5 33.3 15.6 12.7 26.3 25.7 13.8 36.0 33.8 12.2 41.9 9.3 15.0 22.8 13.2 10.7 22.4 11.5 11.5 21.7 4.5 21.2 24.8 20.8 13.1 31.6
相关文档
最新文档