小方坯连铸二冷配水对凝固与传热的影响

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北京科技大学科技成果——连铸二冷配水模型及自动控制技术

北京科技大学科技成果——连铸二冷配水模型及自动控制技术

北京科技大学科技成果——连铸二冷配水模型及自
动控制技术
成果简介
连铸二次冷却对铸坯的表面与内部质量具有显著的影响。

欲得到优质铸坯,重要的是合理地控制浇铸过程铸坯温度,而连铸二冷配水的目的是均匀冷却铸坯,使铸坯表面温度保持在允许的范围内,对提高连铸坯的质量和连铸生产具有重要的作用。

原冶金部科技司将此项目列为“八五”攻关课题“大型连铸机自动控制系统的研究开发”中一个重要研究课题,主要是以济钢板坯连铸机二冷控制为研究对象,应用二维传热数学模型,建立了板坯连铸机二冷配水计算模型,编制了二冷配水计算软件,完成了对不同钢种和断面的连铸冷却的配水计算和控制系统,实现了对连铸二冷配水的在线控制。

本项目主要用在板坯、矩形坯、方坯连铸机二冷配水控制系统,结合现场具体条件,利用传热学基本原理建立凝固传热数学模型和计算软件,计算配水参数,实现二冷水自动控制,从而确保连铸机高的产量和良好的质量。

经济效益及市场分析
本项目自1995年开发以来已与多家钢厂合作,如济钢、武钢、鞍钢等,连铸二冷配水自动控制系统投入应用后,铸坯质量明显改善,效果非常显著。

影响冶金连铸设备水冷效果的原因及其应对措施

影响冶金连铸设备水冷效果的原因及其应对措施

冶金连铸设备水冷效果的原因及其应对措施【摘要】冶金工业是国民经济的支柱产业,钢铁生产是其重要的组成部分,连铸是其关键环节之一,提高连铸坯产量和质量已经成为钢铁研究领域的一个热门课题。

板坯高效连铸技术是提升整个炼钢厂生产能力的重要手段。

二冷水的控制是高效连铸系统的重中之重。

它既决定了连铸生产的正常与否,同时,决定了铸坯质量的好坏。

当前,我国冶金行业连铸设备在生产和使用程中,其水冷程序尚无较为统一的标准用于衡量其冷却效果,不仅生产标准不同,水冷作业所产生的效果也有较大差别。

这主要是因为冶金行业的连铸设备的水冷效果,会受到较多因素的影响,从而也很难以一个较为固定的标准来比较衡量本文就影响冶金连铸设备水冷效果的原因及其应对措施进行了探讨。

【关键词】冶金工业;连铸设备;水冷效果;原因;措施1、引言所有的连铸机上都在采用水冷系统, 但大部分连铸机只对少数设备进行水冷,这样使得连铸机上很多高温区设备的性能得不到充分的发挥, 设备维护工作量大幅增加, 既增加铸坯成本, 也减小铸机作业率和产能。

严重影响了连铸设备水冷效果,因此, 如何系统性地对连铸设备实施全面、完善而又合理的水冷措施, 达到提高设备性能、产生经济效益而又不造成水资源浪费的效果,并非一件简单容易的事情, 需要从工程设计、设备制造、设备安装、生产使用、设备维护和设备管理等方面全方位精心操作, 才能使得这一技术举措得到合理应用, 经济效益也能够充分发挥出来。

2、冶金连铸设备水冷2.1、连铸设备把高温钢水连续不断地浇铸成具有一定断面形状和一定尺寸规格铸坯的生产工艺过程叫做连续铸钢。

完成这一过程所需的设备叫连铸成套设备。

浇钢设备、连铸机本体设备、切割区域设备、引锭杆收集及输送设备的机电液一体化构成了连续铸钢核心部位设备,习惯上称为连铸机。

2.2、连铸机水冷系统对于连铸机水冷而言,主要由旋转接头,水管、水泵、足够的水源组成。

连铸机水冷系统主要是对连铸机钢坯托辊进行冷却的作用。

二冷控制模型

二冷控制模型

2021/7/17
·收敛条件
(1)对于绝热边界节点AC边、C点、CB边和内部节点
t C(x)2
4(Khx)
(2)对于对流边界节点OA边、A点、B点、BO边
t C(x)2
4K
(3)对于角部节点O点
t C(x)2
2(2Khx)
在ΔX、ΔY一定时,Δt要从这三个数值中取最小值,才 能满足上述差分方程的收敛和稳定性条件。
选取差分网格大小必须考虑使其同时满足解法精度和 计算时间两者的要求。
50
计 算 时 间 ( s)
40
30
20
10
0
2
4
6
8
10
空 间 步 长 × 1 0 3( m m )
图3-7 计算时间与空间步长的关系(收敛标准取1.0℃)
(铸坯断面为260mm×180mm,计算长度为16.36m)
在工程上要求计算时间小于等于5秒,空间步长必须大 于等于4.1×10-3mm才能满足此要求;从利用软件进行计算
[K(T2,np+T1,n-1p-2T1,np)+h(Ta-T1,np)Δx] [K(2T2,jp+T1,j+1p+T1,j-1p-4T1,jp)+2h(Ta-T1,jp)Δx]
Ti,jp+1=Ti,jp+
t
C(x)2
[K(Ti+1,jp+Ti-1,jp+Ti,j+1p+ Ti,j-1p -4Ti,jp)]
方坯连铸二冷配水模型的研究
炼钢研究所
2021/7/17
第一章 文献综述 第二章 大方坯连铸二冷配水模型研究 第三章 大方坯连铸二冷配水软件设计 第四章 凝固传热模型计算结果与讨论 第五章 方坯连铸二冷配水模型及软件的应用 第六章 结论

特钢连铸二冷技术研究

特钢连铸二冷技术研究

特钢连铸二冷技术研究钢的连铸与有色金属的一个重要差别是连铸钢坯内有较长的液芯。

这就需要对温度高、刚度低的坯壳进行冷却和支撑,这也是二冷段的基本作用。

浇铸速度越高,坯壳越薄液芯也越长,这些作用越重要。

在特殊钢连铸中,为了提高铸坯内部质量,可以采用末端电磁搅拌(F-EMS)或轻压下等技术措施。

这些措施的效果和使用方式也依赖于二次冷却技术。

1.二冷区传热基本原理在连铸机中钢液冷却到最后完全凝固时,其热量分别在水冷结晶器(一次冷却区)、喷雾水区(二次冷却区)和铸还的自然冷却区(三次冷却区)散失。

二冷水分布主要根据冶金技术要求、钢种在高温状态下的力学性能和铸坯的断面尺寸确定。

二冷区的各段的喷水量有所区别,出结晶器时铸坯表面温度高,坯壳薄,喷水量要大,以迅速增加坯壳厚度;随着铸坯的移动,铸坯表面温度降低,坯壳厚度逐渐增加,喷水量减小。

对二冷传热的影响因素有以下几个方面:(1)铸坯表面温度冷却水喷在连铸坯表面的冷却效果用综合换热系数或热流来衡量。

换热系数或热流基本取决于铸坯表面温度和喷水密度,见图1。

由图1可知,热流与表面温度不是直线关系:1) Ts<300℃,热流随Ts而增加,此时为对流传热;2) 300℃<Ts<800℃,随温度提高热流下降,在高温表面有蒸汽膜,有核态沸腾状态;3) Ts>800℃,热流几乎与表面温度无关,甚至于呈下降趋势,表面形成稳定蒸汽膜阻止喷射水滴与铸坯接触;由图可知,热流与表面温度不是线性关系,但在一定温度范围内,随喷水强度增加热流增大。

图1 表面温度与热流的关系(2)水流密度水流密度是指铸坯在单位时间单位面积上所接受的冷却水量。

水流密度增加,传热系数增大,它们之间关系以经验公式表示:换热系数h=hW n(1)为常数,W为喷水密度,n=0.45—0.75这里,h这个关系式可以在实验室研究测定。

但对于连铸坯而言,这仅仅是喷水的一个局部某一时刻的换热系数,不是一个段的或整个铸机上的换热系数。

连铸过程的冷却制度

连铸过程的冷却制度

连铸过程的冷却制度1.结晶器冷却(一次冷却)2.二冷区冷却(二次冷却)铸坯冷却的控制钢水在结晶器内的冷却即一冷确定,其冷却效果可以由通过结晶器壁传出的热流的大小来度量。

1、一冷作用:一冷就是结晶器通水冷却。

其作用是确保铸坯在结晶器内形成一定的初生坯壳。

2、一冷确定原则:一冷通水是根据经验,确定以在一定工艺条件下钢水在结晶器内能够形成足够的坯壳厚度和确保结晶器安全运行的前提。

通常结晶器周边供水2L/min.mm。

进出水温差不超过8℃,出水温度控制在45-50℃为宜,水压控制在0.4-0.6Mpa.结晶器水质一般达到以下技术条件以免结晶器水槽内铜板表面结垢,影响结晶器传热。

固体不大于10㎎/L。

总悬浮物不大于400㎎/L。

硫酸盐不大于150㎎/L。

氯化物不大于100㎎/L。

总硬度(以CaCO3计)不大于10㎎/L。

PH值为7.5---9.5.小方坯用工业清水,板坯常用软水。

结晶器的作用◆在尽可能的拉速下,保证铸坯出结晶器是形成足够厚度的坯壳,使连铸过程安全的进行下去,同时决定了连铸机的生产能力;◆结晶器内的钢水将热量平稳的传导给铜板,使周边坯壳厚度能均匀的生长,保证铸坯表面质量。

结晶器内坯壳生长的行为特征(1)钢水进入结晶器,与铜板接触就会因为钢水的表面张力和密度在杠爷上部形成一个较小半径的弯月面。

在弯月面的根部由于冷却速度很快(可达100℃/s),初生坯壳迅速形成,钢水不断流入结晶器,新的初生坯壳就连续不断的生成,已生成的坯壳则不断增加厚度。

(2)已凝固的坯壳,因发生δ→γ的相变,使坯壳向内收缩而脱离结晶器铜板,直至与钢水静压力平衡。

(3)由于第(2)条的原因,在初生坯壳与铜板之间产生了气隙,这样坯壳因得不到足够冷却而开始回热,强度降低,钢水静压力又将坯壳贴向铜板。

(4)上述过程反复进行,直至坯壳出结晶器。

坯壳的不均匀性总是存在的,大部分表面缺陷就是起源于这个过程之中。

(5)角部的传热为二维,开始凝固最快,最早收缩,最早形成气隙。

连铸钢坯二次冷却制度的优化研究

连铸钢坯二次冷却制度的优化研究

连铸钢坯二次冷却制度的优化研究(河北唐银钢铁有限公司,河北唐山064000)在国民经济发展中,钢铁生产处于重要地位,是重要的支柱产业,对国民经济的健康发展有着重大的影响。

连铸是钢铁工业的核心生产环节,对对于提高钢铁生产效率和质量都有直接的影响,长期以来一直是钢铁工业的热门研究内容。

在钢铁生产中二次冷却制度对于连铸的质量有着重要影响。

在实际的连铸生产中,很多企业都存在着二次冷却不规范问题,影响了连铸钢坯的质量。

本文从二次冷却制度的特点和常见问题进行论述,提出了几点优化建议。

标签:连铸钢坯;二次冷却;优化连铸钢坯的质量决定因素包括众多方面,主要衡量标准是表面质量和内部质量。

连铸钢坯的完成,需要经过能量的释放和热量的传递,从液态钢变为固态钢。

这一过程,对冶炼工艺和设备都有极高的要求。

在控制好冶炼工艺和设备后,最为重要过程就是二次冷却了。

能否生产出合格的连铸钢坯,全部由二次冷却过程决定。

因此,二次冷却制度极为重要。

1 连铸二次冷却的作用和特点连铸钢坯的生产过程,主要是通过对流传热和传导、辐射等方式,使钢水中的热能释放出去,转为固态钢坯。

释放的热量主要是显热、潜热、过热这三部分的能量。

过热是从液态钢水的浇铸温度TC到液相温度T1时,所释放出来的热量。

而潜热则是从液相温度T1到固线温度Ts时送释放的热量。

显热是从固相温度Ts到普通的环境温度T0这一冷却过程释放的热量。

2 连铸钢坯质量与二次冷却的紧密关系二次冷却对连铸钢坯的质量有着重要影响。

连铸钢坯的生产过程中,影响其质量的因素主要包括了钢水温度、拉速、铸坯断面以及结晶器和钢种等。

在操作工艺和铸机设备条件固定的情况下,所有影响钢坯质量的因素中,只有二次冷却这一因素可以人为控制。

如果二次冷却弱冷时,会降低铸坯的凝固速度,虽然生产率有所下降,但可以在高温下生产钢坯,有利保证钢坯的质量。

当二次冷却遇到强冷时,可以加快铸坯的凝固速度和拉速,让铸机保持较高的生存率,但容易产生各种裂纹,使铸坯存在缺陷。

连铸二次冷却工艺的优化

连铸二次冷却工艺的优化

R9m方坯连铸二次冷却工艺的优化发布时间:2006年12月7日1 前言山东石横特钢集团有限公司(简称石横特钢)现有R9m四机四流连铸机1台,浇注钢种有:碳素结构钢、合金结构钢、高碳钢、焊条钢等,生产150mm×150mm方坯供高速线材车间,其质量要求严格。

而方坯连铸二次冷却与铸坯质量有密切关系,在生产优钢过程中,由于二次冷却制度不当,出现一些铸坯缺陷:(1)内部裂纹,在二冷区,如果各段冷却不均匀,部分回温太大,或冷却强度大,都会导致内部裂纹。

(2)铸坯菱变(脱方),二冷区铸坯四个面的非对称性冷却,造成某两个面比另外两个面冷却得更快,在冷面产生沿对角线的应力,加重铸坯扭转,产生菱变。

(3)铸坯鼓肚,如二次冷却太弱,铸坯表面温度过高,钢的高温强度较低,在钢水静压力作用下,凝固壳就会发生蠕变而产生鼓肚。

(4)表面裂纹,由于二冷不当,矫直时铸坯表面温度低于900℃,刚好位于“脆性区”,再有AlN、Nb(CN)等质点存在,容易在振痕波谷处产生表面裂纹。

2 二次冷却工艺优化2.1 连铸坯配水基本原则铸坯出结晶器后,随二冷水喷向铸坯,凝固壳厚度加厚,其依据规律为:δ = K(τ)1/2 (1)式中δ——铸坯厚度;K——凝固系数;τ——凝固时间。

由式(1)可知:铸坯厚度δ是随凝固时间τ的平方根而增加,凝固壳厚度达到一定时,坯壳传热成为坯壳增长的限制环节,坯壳厚度越大,传热阻力增加,温差也越大。

因而冷却水量应随铸坯厚度δ的增加而降低,即二冷水量Q与铸坯厚度δ成反比。

所以不同位置的水量Q与(τ)-1/2成正比。

而τ ∝s/v(s为结晶器液面到二冷区某一点的长度,v为拉速),所以:Q ∝(s/v)-1/2 (2)当拉速v一定时,二冷水量Q与结晶器液面到二冷区某一点的长度s的平方根成反比,由此得到结论:二冷配水冷却水量沿铸坯方向从上到下应是逐渐减少的。

2.2 不同钢种二冷水的设定对于不同钢种,因其冷却特性不同,其二冷配水制度应该不同。

连铸二冷区技术原理

连铸二冷区技术原理

148CHINA INSTRUMENTATION2010年 增刊由于铸坯凝固速度比拉坯速度慢很多,随着浇注的进行,铸坯内形成一个很长的液相穴。

铸坯带着液芯进入二冷区接受喷水冷却,目的是使铸坯完全凝固,表面温度分布均匀,内外温度梯度小,然后进入拉矫机。

铸坯在二冷区要全部凝固还需散出 210~294kJ/kg 的热量。

所以,从结晶器出口到拉矫机前的一定范围内设置一个喷水冷却区,叫二冷区,向铸坯表面喷射雾化水滴,铸坯表面温度突然降低,铸坯表面和中心之间形成了较大的温度梯度,这是铸坯向外传热的动力。

二冷水的控制特点是要求流量控制范围大,控制精度高,因此常采用高精度的电磁流量计对水流量进行检测。

凌钢1700ASP 连铸铸坯生产过程中,边角温度下降快,二冷区采取气—水雾化冷却系统控制,借以避免局部水楔和开浇、停浇时残流所造成的冷却不均匀。

2 系统概况凌钢1700ASP 连铸二冷水系统采取气—水雾化冷却控制,即在8个冷却区中,第1区(即结晶器喷水区)喷水冷却,防止拉漏和鼓肚,2~8区采取气—水雾化冷却。

气—水冷却系统分区如图1所示。

以上各冷却区均设置流量调节阀,一级计算机根据钢坯横截面、拉速、钢种等修正参数、设定冷却水、二冷空气流量的设定值,同时控制各区的流量调节阀的开度,实现对气水配比控制。

二次冷却水流量与拉速满足以下关系:Qi A v B v C xax i i i 2=++b ^h 式中:Qi 为某一控制回路的流量设定值;连铸二冷区技术原理The Theory of Second Cooling Zone1 引言众所周知,在连铸生产工艺流程中,从结晶器拉出来的铸坯凝固成一个薄的外壳,而中心仍为高温钢水。

(1)中国仪器仪表 CHINA INSTRUMENTATION2010年 增刊149v 为拉坯速度;α为过冷补偿系数;β为喷水宽度调整补偿系数(仅第三段控制回路有此项)。

3 气水冷却配比控制在汽水冷却段,为了达到气水喷雾冷却的预期效果,必须保证冷却水与压缩空气的正确配比。

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