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空心管坯技術拓寬電渣冶金有哪些應用空間
作者:成都蓉荷不銹鋼材料有限公司 發布日期:2018-02-08 關注次數:70 二維碼分享

近年來,隨著我國高壓鍋爐、電站、石油化工等行業的飛速發展,在成都不銹鋼管市場上用戶對厚壁管,特別是中、大口徑(外徑400mm~1000mm×25~80mm)無縫厚壁管特厚壁管的需求不斷增加。成都蓉荷不銹鋼材料有限公司小編分析,盡管我國自2003年起就一直是無縫鋼管的生產、消費第一大國,但就上述規格的某些品種而言,目前國內生產很難滿足市場需求,尤其是大口徑、特厚壁無縫鋼管缺口較大。國內僅電站、鍋爐產業年需ASME標準各類大口徑、特厚壁無縫鋼管就在10萬噸左右,這當中有8萬噸的缺口需要進口彌補。

電渣重熔管坯技術極具開發價值  大直徑厚壁管的生產與一般結構鋼管相比具有以下難點:周期長,投資大,生產工序多、工藝復雜,檢測項目多、要求嚴格。目前生產方法主要有鍛造鏜孔、鑄造成形、自由鍛、卷制焊接成形法、電渣重熔法幾種。

空心管坯技術拓寬電渣冶金有哪些應用空間

2002年,東北大學先后采用結晶器導電技術、雙極串連、交換電極、T型結晶器、液位檢測等技術開發了電渣連鑄新技術,目前該技術已經成功轉化為工業生產力。在電渣連鑄技術的基礎上,借鑒烏克蘭實驗室生產管坯電渣爐的經驗,東北大學計劃開發電渣重熔管坯技術,以解決厚壁管生產成本高的問題。  在內結晶器、外結晶器和引錠裝置構成的環形空間中加入液態爐渣,將自耗電極端部插入其中。當多支并聯的自耗電極、爐渣、底水箱通過短網與變壓器形成供電回路時,便有電流從變壓器輸出通過液態熔渣,使自耗電極的端部被逐漸加熱熔化,熔化的金屬穿過渣池進入金屬熔池,因結晶器中心裝有水冷內結晶器,液態金屬逐漸凝固成管坯鋼錠。當管坯鋼錠達到一定高度后,開始抽錠。抽錠速度與自耗電極的熔化速度相匹配,結晶器內鋼水液面位置通過鋼水液面檢測裝置進行監測  突破電渣重熔管坯關鍵技術

結晶器設計方面,為提高充填比以減少電極長度,外結晶器須設計成T型,即電極熔化部分結晶器直徑大于鋼錠成型部分,內結晶器設計為直桶形。為了減少漏鋼漏渣,內外結晶器須帶有合適的錐度。目前他們設計的幾種鋼錠斷面尺寸為Φ900/Φ200mm、Φ900/Φ400mm、Φ650/Φ450mm。

在交換電極時渣溫急劇下降,導致鋼錠表面形成渣溝較深,為了保持交換電極期間渣溫不會急劇下降,須采用另外一路電源對結晶器渣池供電加溫。該電源在正常重熔階段也可作為輔助電源供電,鋼錠的表面質量會有所改善。

由于電極較長、較細,鋼錠較長,另外形成的閉合回路包圍面積較大,根據以往的生產經驗,短網壓降會很大,往往在重熔后期會出現變壓器功率不足的現象。為解決該難題,擬采用平行布線和同軸導電技術。

電極為多支并聯的小直徑電極棒,在T形結晶器內很難實現固渣啟動,所以應事先在化渣爐內化好適量的液態爐渣倒入結晶器內。

在使用T形結晶器的抽錠電渣重熔技術中,金屬液面位置的控制尤為關鍵,液位過高會出現鋼錠拉斷的現象,液位過低時常出現漏鋼漏渣等問題。國內連鑄技術中近年來普遍采用射線法檢測結晶器內金屬液面,在管坯電渣重熔中也可使用射線法。根據以往經驗,由于熔化速度較慢,設計精度達到±5mm即可滿足技術要求。 液態熔渣倒入結晶器后便在引錠底板上凝固成渣殼,影響鋼錠與引錠底板之間的連接,這將會成為一個要重點解決的問題。

與傳統電渣重熔技術不同的是,鋼錠與結晶器之間存在相對運動,如果鋼錠與結晶器之間的渣殼被破壞將會發生漏鋼、漏渣,擬采用通過調整渣系的物理性能和工藝制度來解決該問題。

通過對電渣重熔管坯技術的進行科學分析,該工藝方案是可行的。電渣重熔管坯技術克服了其他方法生產大口徑厚壁管的諸多問題,是一項極具開發價值的技術。


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