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210T-LF鋼包精煉爐的設計

2015-08-18 10:25:32習德兵湖南華菱安塞洛米塔爾汽車板廠VAMA湖南婁底417000
科技傳播 2015年23期
關鍵詞:系統

習德兵湖南華菱安塞洛米塔爾汽車板廠VAMA,湖南婁底 417000

210T-LF鋼包精煉爐的設計

習德兵
湖南華菱安塞洛米塔爾汽車板廠VAMA,湖南婁底417000

主要介紹湖南華菱漣鋼2臺雙工位210T鋼包精煉爐的主要設備的設計,包括銅鋼導電橫臂,水冷爐蓋及液壓系統。

銅鋼導電橫臂;水冷爐蓋;液壓系統

隨著我國鋼產量的提高,用戶對鋼材質量提出了越來越高的要求,各鋼廠都紛紛采用新技術新工藝來提高產品的競爭力。LF鋼包精煉爐作為一種成熟的精煉技術,已經在鋼廠得到廣泛的應用。它取代初煉爐進行還原期操作,同時對鋼液進行升溫、脫氧、脫硫、脫氣、合金化、吹氬攪拌,提高鋼液質量,喂絲改變夾雜物形態,去除夾雜,作為轉爐、板坯連鑄合澆之間的緩沖器。

2008年~2009年,由西安桃園冶金設備公司設計并制造的2座雙工位電極旋轉式210T-LF爐在華菱漣鋼順利投產達效,大大提高了連鑄機的生產效率。

1 總體布置及主要設備參數

LF鋼包精煉爐與轉爐采用離線-橫軌布置,采用雙加熱工位,雙水冷爐蓋,共用一套供電系統,采用雙處理工位電極旋轉方式,兩工位共用一套電極橫臂升降和電極旋轉系統,并建有+6.3m操作臺,在平臺上可以進行測溫取樣等操作。

鋼包公稱容量200t,最小/最大容量140t/230t,耳軸中心距/鋼包上口外徑5 300mm/Φ4 288mm,自由空間高度400mm,鋼水罐置于鋼包車上罐口標高+5.3m。采用銅鋼復合導電橫臂。

2 導電橫臂

2.1導電橫臂設備簡圖

2.2設備構造

中空的菱形電極升降立柱為焊接構件,立柱前后焊有導軌(16Mn),焊后整體退火, 立柱內部裝有電極升降的液壓缸,立柱上部的水冷托架通過絕緣裝置與導電橫臂相聯。導電橫臂為鋼銅復合板的矩形梁結構件,內部通水冷卻,中間為無縫鋼管的芯管,導電橫臂采用修正三角形布置。電極夾放機構依靠彈簧的恢復力將石墨電極夾緊,依靠油缸壓縮碟簧完成電極的放松。電極升降控制方式采用比例閥,電極升降液壓回路設有鎖定功能。比例閥三用一備,當任意閥出現故障時,備用閥能及時自動切換投入系統。電極分布園直徑≤Ф900mm,鋼銅復合板的銅板厚度需要集膚深度,可由此公式計算

對銅計算集膚深度cu=9.5mm,因橫臂內通冷卻水,故電流密度可按4.5A/mm2計算,這樣銅層厚度選擇為5mm。

3 爐蓋設計

3.1爐蓋主要功能

實現爐內微正壓、還原氣氛滿足冶煉工藝要求,收集冶煉過程中所產生煙氣并將各種渣料及合金送入爐,減少熱輻射和熱損失、降低耐火材料消耗。

3.2設備構造

3.3爐蓋技術參數

1)水冷裙邊與鋼包重合高度 ≥150mm。

2)爐蓋正常使用壽命≥6000爐次。

3)爐內壓力20~50Pa。

4)除塵風量175 000m3/h(單工位)。

4 液壓系統

4.1設備組成及用途

LF爐液壓系統是LF爐中的一個重要組成部分,主要由液壓泵站、蓄能器組及控制閥臺等三部分組成,主要對電極升降、電極放松、爐蓋升降、旋轉定位等設備提供液壓傳動和控制。

4.2液壓系統流量的確定

其中:Q-油缸工作時最大流量L/min;

D-油缸最大內徑mm;

V-油缸工作時最大速度m/s。

電極升降缸的運動由三位四通O型比例閥控制,油缸底部設有液控單向閥,以防止爆管時電極下落。當電極升降控制打開時,液控單向閥打開。三根電極共3個油缸,油缸 腔徑:160mm,行程4 200mm,最大速度v:4.5m/s,工作壓力P:12MPa。根據流量計算公式計算Q1=90.4L/min。

電極松開裝置靠彈簧力機械夾緊,靠液壓力放松。當二位四通電磁閥失電時,夾緊機構夾緊。主要技術參數:共3個缸,油缸腔徑:200mm,行程64mm,最大速度v:2m/s,工作壓力P:12MPa。根據流量計算公式得Q2=62L/min。

爐蓋升降由三位四通J型電磁換向閥控制,由調速閥調節速度,油缸底部設有液控單向閥,以防止爆管時爐蓋下落。當爐蓋升降控制打開時,液控單向閥打開,兩個爐蓋共2個油缸,油缸腔徑:200mm,行程600mm,最大速度v:3m/s,工作壓力P:12MPa。流量計算 Q3=94.2L/min。

由于電極升級,電極夾緊和爐蓋升降不能同時工作,所以液壓系統的流量峰值Q=3Q1=271.2 L/min。由此選用三臺恒壓變量柱塞主泵(1臺備用),型號為PVH141QIC-RSF-13S-10-C25V31,轉速為980r/min,排量為140ml/r,每臺泵的輸出流量Q=138L/min,2臺主泵提供的流量為276L/min,可滿足此系統峰值的要求。

為滿足事故狀態下,將電極及爐蓋提升一定高度使鋼包車開出,同時為平衡液壓系統壓力,設置了蓄能器裝置,保證爐蓋提升500mm,電極提升≥1/3行程。

A為液壓缸有效面積,L為液壓缸事故時行程,K為油缸損失系數估算時K=1.2。

爐蓋提升需要的油量:

Va=A*L*K=3.14*4*5/4*1.2=18.8L

電極提升需要油量:

Vb= A*L*K=3.14*2.56*14*1.2=33.7L

事故時總油量為:V=2Va+3Vb=138.7L

根據波義爾定律P0V0=P1V1=P2V2=C

P2=120bar,P1=100bar,選用100L的蓄能器,每個蓄能器能提供的事故油量為

ΔV=17L,故選用8個100L的蓄能器在氮氣壓力泄為100bar時可提供136L油量。

液壓系統中還設置了循環過濾冷卻裝置,對油液進行過濾冷卻,保證油品的清潔度和溫度,確保液壓系統的正常運行。

5 結論

此設計的電極、爐蓋和液壓系統順利完成了調試和聯動試車并經長時間生產使用,完全符合生產工藝的要求。

[1]雷天覺.新編液壓工程手冊[M].北京:北京理工大學出版社.

[2]劉桂鳳.LF爐液壓系統分析[J].天津冶金,2002(增刊).

[3]成大先.機械設計手冊[M].北京:化學工學出版社.

TK22

A

1674-6708(2015)152-0158-02

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