Статья опубликована в рамках: XXXII Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» (Россия, г. Новосибирск, 09 июня 2015 г.)
Наука: Науки о Земле
Секция: Природопользование
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
- Условия публикаций
- Все статьи конференции
отправлен участнику
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ
Зубова Дарья Евгеньевна
">Dasha8121995@mail.ru
Лавриенко Кирилл Всеволодович
">
Ряполов Вадим Владимирович E -mail:
">
Жиденко Алексей Иванович
">
студенты кафедры металлургии и металловедения, факультета ММТ СТИ (филилал) НИТУ МИСиС, РФ, г. Старый Оскол
Тимофеева АннаСтефановна научный руководитель, канд. техн. наук, доцент кафедры ММ СТИ НИТУ МИСиС, РФ, г. Старый Оскол
">uked@yandex.ru
Методическая нагревательная печь — предназначена для нагрева литой заготовки перед прокатом (рис. 1) [1]. В процессе нагрева в печи металл омывается раскаленными газами, содержащими кислород и водяной пар. При этом кислород образует слой окисла железа — окалину.
Рисунок 1. Методическая нагревательная печь
Потеря металла в результате окисления называется угаром и вычисляется в процентах к весу загружаемого в печь металла. При высоких температурах нагрева угар может достигать 3 % за один нагрев.
При нагревании металла в печи его поверхность покрывается слоем окислов, отчего на поверхности металла образуется окалина. По мере нагрева металла в печи слой окалины постепенно становится толще, а затем начинает частично отделяться от поверхности металла и соединяться с материалом пода (если под выложен из шамота); образуется так называемый сварочный шлак. Часть окалины остается на поверхности металла. Таким образом, нагрев вызывает потери металла — окисление, образование окалины. Эти потери называются угаром.
Исследованиями установлено, что потери в окалине, образующейся вне печи, бывают значительными и в некоторых случаях превышают угар в печах [2]. Избежать угара металла при нагреве в печах нагрева нельзя, но необходимо стремиться создать такие условия нагрева, чтобы окалины получалось минимальное количество. Окисление железа начинается с поверхности и постепенно проникает внутрь
С повышением температуры и увеличением времени угар металла увеличивается. Нами проведены эксперименты по исследованию угара в печи. Брали одинаковые образцы, взвешивали, затем одни нагревали до температуры 9500, а другие до температуры 10200 С. После достижения времени, образцы вновь взвешивались. (рис. 2).
Рисунок 2. Образцы после нагрева в печи
Результаты эксперимента представлены на рис. 3.
Рисунок 2. Образование окалины на образцах в зависимости от времени нахождения их в печи и от температуры
Так же, проводились эксперименты нагревания образцов при температурах 9500 С и 1020 0С, с добавлением кокса.
В таблицах № 1 и № 2 представлены результаты эксперимента.
Таблица 1.
Нагрев образца при температуре 9500 С, с добавлением кокса
Минуты |
Масса начальная, г |
Масса после нагрева, г |
Масса после очистки, г |
Изменение массы (окалина), г |
Угар металла, г |
45 |
985,9 |
985,7 |
984,2 |
1,7 |
1,5 |
45 |
957,8 |
957,5 |
956,2 |
1,6 |
1,9 |
90 |
959,7 |
960,7 |
956 |
3,7 |
2,7 |
90 |
953,4 |
954,6 |
950,6 |
2,8 |
1,6 |
135 |
911,8 |
915,4 |
899,6 |
12,2 |
8,6 |
135 |
915,3 |
917,9 |
905,4 |
9,9 |
7,3 |
180 |
916 |
918,1 |
907,3 |
8,7 |
6,6 |
180 |
900,9 |
902,6 |
890,8 |
10,1 |
8,4 |
Таблица 2.
Нагрев образца при температуре 1020 0С, с добавлением кокса
Мин |
Масса нач. г |
Масса после нагрева, г |
Масса после очистки, г |
Изменение массы (окалина),г |
Угар металла. |
45 |
984,2 |
984,8 |
983,1 |
1,1 |
0,9 |
45 |
956,2 |
957,1 |
942,6 |
13,6 |
12,7 |
90 |
956 |
960,1 |
945,9 |
10,1 |
6 |
90 |
950,6 |
953,2 |
945,3 |
4,7 |
9,3 |
135 |
899,6 |
904,3 |
888,7 |
10,9 |
9,1 |
135 |
905,4 |
910,8 |
891,4 |
14 |
12,1 |
180 |
907,3 |
911,9 |
893,1 |
14,2 |
13,5 |
180 |
890,8 |
895,5 |
877,4 |
13,4 |
12,5 |
Рисунок 3. Образование окалины на образцах в зависимости от времени нахождения их в печи и от температуры, при добавлении кокса
По результатам эксперимента можно сделать вывод, что изменение температуры оказывает большее влияние на окалинообразование, чем время. Так же на окалинообразование влияет атмосфера печной среды. В результате окалинообразования теряется до 3 % годного [3]. Это значит, повышается себестоимость конечного продукта, следовательно, и стоимость его. Кроме того, с точки зрения энергетических затрат, они расходуются не рационально. При таком образовании окалины затраты на изготовление конечного продукта становятся выше и при этом эффективность печи нагрева уменьшается. Поэтому увеличить энергетическую эффективность печи нагрева можно уменьшая окалинообразование заготовки.
Список литературы:
1. Изменение свойств металла при нагреве и ковке [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://yaruse.ru/posts/show/id/1252 (дата обращения:26.02.15).
2.Сборник технологических инструкций (прокатное производство). Старый Оскол: ОЭМК, 2010. — 445 с.
3.Темлянцев М.В., Михайленко Ю.Е. Окисление и обезуглероживание стали в процессах нагрева под обработку давлением. М.: Теплотехник, 2006. — 200 с.
отправлен участнику
Оставить комментарий