Изобретение относится к черней и цветной металлургии и может быть использовано для открытия леток ферросплавных печей при выпуске из агрегатов жидкого расплава. Известен способ выжига летки металлургических печей, в котором материалПробки, закрывающий летку расплавляется дугой, образованной между огнеупорной пробкой и электро дом. Напряжение на электродах подается от одной из фаз агрегата il. Электродуговой способ характеризуется ограниченностью его применения, так как может быть использован только при прожиге летки печей, в к торых можно через материал пробки, футеровку и расплав получить элект ческий контакт с остальными фазами агрегата, При выплавке ферросилиция, где печь имеет угольную футеровку, процесс идет без шлака. При выплавке шлаков или расплавов, при производс ве которых образуется много шлака, Применение этого способа затруднено и зачастую неприменимо. Неоправдан большой расход металла на электроды, так как расстояние от плавильщика до места прожига 4-5 м и электрод используется не полностью. Его несгоревшая часть яв ляется отходом производства. Если учесть,что на единичный, случай откр тия летки используется от трех до четырех прутков электродов, то об1ДИЙ расход металла электрода за одну плавку составляет 84-112 кг, из них 16-20 кг сгорает с выделением газов в атмосферу цеха, а остальная часть составляет отходы. Кроме того, вследствие прохождения по прутку электрода большого тока, а также высокой температуры в зоне дуги происходит нагрев .материала прутка. Он теряет упругость и изгибается, Б результате этого происходит искривление трассы прожигаемого канала в материале пробки. Это приводит к тому, что прожигается не только материал, но захватывается также и часть угольной футеровки, т,е, происходит постоянное разрушение формы отверстия летки печи, При этом исключается возможность механизации и автоматизации, что требует применения ручного труда. Время выжига летки колеблется от 10 до 60 мин. Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому эффекту является - способ выжига отверстия в различных материалах, в частности в металлах, причем выжиг отверстия осуществляется сфбку ированным лучом лазера в импульсном режиме. Способ включает подготовку прибора, наводку, настройку и фокусирование лазерного луча с одновременной подачей кислорода в выжигаемое отверстие 2J . Однако известным способом можно выжечь отверстия, диаметр которых составляет доли мм и толщина прожигаемого материала до 1-2 мм для одного импульса и поэтому не возможен выжиг леток металлургических печей. Целью изобретения является выжиг летки металлургической печи, увеличение срока слут:бы леточных устройств и исключение расхода пруткового желе 3 а. Цель достигается тем, что согласно способу выжига отверстия в материале, включающему наводку и фокусировку лазерного луча на объект и подачу кислорода в выжигаемое отверстие, используют непрерывное лазерно.е излучение, мощность которого поддерживают в пределах 400-600 Вт на 1 кг углеродистой массы пробки, а расход кислорода поддерживают равным 3,5-6 г/с на I кг, при этом избыточное давление кислорода поддерживают в пределах 2-7 атм и подачу его начинают после начала выжига пробки. Выжиг летки предложено осуществлять в режиме непрерывного инфракрасного излучения, обеспечивающего постоянный высокотемпературный нагрев в фокусе лазерного излучения. Необходимым условием эффективного осуществления выжига яв-ляется поддержание оптимальных соотношений мощности лазер- ного излучения и расхода кислорода на единицу массы пробки из углеродной массы. Исследованиями установ-. лено, что при мощности лазерного излучения менее 400 Вт на 1 кг электродной массы пробки при избыточном давлении кислорода менее 2 атм выжиг не эффективен. При мощности лазерного излучения от 400 до 600 Вт при избыточном давлении 27 атм гэффективность выжига наиболее благоприятна. При увеличении мощности лазера более 600 Вт и дав лении более 7 атм происходит сильный выброс шлака из отверстия летки, что создает опасность повреждения оборудования. Лазерный луч прожигает отверстие в пределах 1 мм за счет продува кис лородом, размеры отверстия регулируются, при этом оно точно расположено на оси летки, за счет чего не происходит разрушивание леточйого узла. . . Пример. Прожиг ведут оптическим квантовым генератором типа Кардамон. Лазер работает на смеси газов СОл- N2 Не с давлением окол 5 мм рт.ст., режим - непрерывный. Выходная мощность луча 800 Вт (400-600)Вт на поверхности пробки. ;Длина волны лазерного излучения 10,6 мкм, потребляемая мощность от сети 18 кВт. Лазер оснащен инфракрасной фокусирующей системой. Диаметр фокусир щего луча в месте прожига 1 мм. Плотность мощности при п tL . 1гч т --, 2,6 10 Вт . см Наиболее распространенным матери лом в черной металлургии.для закры тия летки ферросплавных печей являе ся электродная масса. Поэтому в эк рименте использовались материалы из электродной массы. Состав электродной массы, %t термоантрацит 27; каменный кокс - 35; графитированные возвраты - 15%; каменноугольный пек 23. Результаты испытаний представл ны в таблице. , В таблице приведены оптимальные параметры осуществления выжига лет ки. При мощности 400 Вт и избыточном давлении кислорода 2 атм сгорание массы весом 900 гр происходит за 450 с, при этом в несколько раз увеличивается расход электроэнергии, а с уменьшением избыточного давления наблюдается резкое уменьшение сгораемой массы. Стандартная электрЪдная масса весом 1 кг при поддуве кислородом с избыточным давлением 6 атм сгорела в течение 60 с, расход кислорода составил 360 г. Учитывая тот факт, что температура пробки в фурме печи в рабочем режиме достигает , скорость выжига летки в промышленных печах значительно увеличится. Таким образом согласно предлагаемому способу ускоряется прожиг летки в 10-20 раз; исключается загрязнение выплавляемого продукта материала электрода; экономится дорогостоящий материал электрода (расход которого на одну плавку, составляет 84-142 кг); расход электроэнергии уменьшается в десятки раз; исключается применение ручного труда, что позволяет автоматизировать процесс открытия летки; сохраняется- форма канала летки. Кроме того, способ универсален и применим для использования при выплавке любых сплавов и шлаков, позволяет производить более, надежное закрытие летки после выпуска расплава пробкой, материалом которой является электродная масса, а не огнеупорная глина При этом возможна замена конической формы летки на цилиндрическую. С помощью одного лазера можно осуществлять прожиг летки В печей поочередно, имея светопроводящий тракт. Экономическая эффективность способа на одном прожиге летки составляет в среднем 16 руб.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ЛАЗЕРНОЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ | 2012 |
|
RU2489677C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА | 2013 |
|
RU2636405C2 |
Способ изготовления гобо слайда с помощью лазерной гравировки | 2023 |
|
RU2801073C1 |
ОБЪЕКТИВ ЛАЗЕРА ДЛЯ ГАЗОЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ МАТЕРИАЛОВ И СПОСОБ ЦЕНТРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТИВА ЛАЗЕРА | 1991 |
|
RU2009820C1 |
ПРИНТЕР НА ЛИНЕЙКЕ ЛАЗЕРНЫХ КРИСТАЛЛОВ ДЛЯ ЭТИКЕТОК И УПАКОВКИ | 2011 |
|
RU2475363C2 |
СПОСОБ ОТДЕЛЕНИЯ МЕТАЛЛА ОТ ШЛАКА И ПРОМЕЖУТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1992 |
|
RU2051194C1 |
Плазменный лазер | 1987 |
|
SU1432642A1 |
Способ реставрации леточного блока | 1979 |
|
SU872933A1 |
Руднотермическая электропечь | 1985 |
|
SU1242695A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ТОПЛИВА В ГАЗОГЕНЕРАТОРЕ ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ | 2013 |
|
RU2527500C1 |
СПОСОБ ВЫЖИГА ОТВЕРСТИЯ ;в МАТЕРИАЛЕ, включающий наводку и фокусировку лазерного луча на объект и подачу кислорода в выжигаемое отверстие, отличающийся тем. что, с целью выжига летки металлургической печи, увеличения срока службы леточных устройств и исклйчения расхода пруткового железа, используют непрерывное лазерное излучение, мопность которого поддерживают в пределах 400-600 Вт на 1 кг углеродистой массы пробки, а расход кислорода поддерживают равным 3,5-6г/с на 1 кг, при этом избыточное давление кислорода поддержива.ют в пределах 2-7 атм и подачу его начинают после начала выжига пробки.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Павловский Д.Я | |||
Электрометаллургия стали и ферросплавов | |||
М., Металлургия, 1974, с.447 | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1985-01-15—Публикация
1983-09-22—Подача