Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

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

Библиографическое описание:
Лавриенко К.В. ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ // Научное сообщество студентов XXI столетия. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XXXII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 6(31). URL: https://sibac.info/archive/nature/6(31).pdf (дата обращения: 24.11.2024)
Проголосовать за статью
Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Дипломы участников
Диплом лауреата
отправлен участнику

ПОВЫШЕНИЕ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  И  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ  ПЕЧИ

Зубова  Дарья  Евгеньевна

Е-mail

">Dasha8121995@mail.ru

Лавриенко  Кирилл  Всеволодович

E -mail: 

">

Ряполов  Вадим  Владимирович E -mail

">

Жиденко  Алексей  Иванович

E -mail: 

">

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

E -mail

">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  1020С.  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  950С  и  1020  0С,  с  добавлением  кокса.

В  таблицах  №  1  и  №  2  представлены  результаты  эксперимента.

Таблица  1. 

Нагрев  образца  при  температуре  950С,  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.

Проголосовать за статью
Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Дипломы участников
Диплом лауреата
отправлен участнику

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.