炼钢厂毕业设计产200万吨板坯的电炉炼钢分厂工艺设计.doc
《炼钢厂毕业设计产200万吨板坯的电炉炼钢分厂工艺设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《炼钢厂毕业设计产200万吨板坯的电炉炼钢分厂工艺设计.doc(106页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、西安建筑科技大学华清学院毕业设计(论文)任务书题 目:年产200万吨板坯的电炉炼钢分厂工艺设计 院(系):材料与冶金工程系 专 业:冶金工程 学生姓名:学 号:指导教师(签名):主管院长(主任)(签名):时 间:年产200万吨板坯的电炉炼钢分厂工艺设计专业:冶金工程姓名: 指导老师:摘要本设计主要是为了阐述当今电弧炉的发展概况以及电弧炉未来发展前景,结合本专业所学的理论知识,设计年产200万吨板培坯的电弧炉炼钢车间,根据国内外炼钢技术的发展趋势、钢铁产品的发展方向,选择了先进且有较大发展余地的短流程工艺:原料、废钢超高功率电弧炉LF炉精炼连铸。通过产品大纲的确定、电弧炉炼钢的物料平衡与热平衡计
2、算、电弧炉的炉型设计、连铸设备选择、车间工艺设计及车间总体布置,确定了以两座120吨超高功率电弧炉、两台LF精炼炉及两台连铸机为主要生产设备。设计方案以技术新、效益高为原则,充分体现了先进、灵活、多功能的特点,具备可持续发展性。提交的内容包括设计说明书一份(含专题和冶金专业相关外文文献译文各一篇),电弧炉炉型图、车间平面布置图和剖面图各一张。关键词: 电弧炉发展,超高功率电弧炉(UHP),EBT,LF精炼炉,工艺设计A Design on Electronic Arc Furnace Steel Plant With An Annual Productivity of 200 million
3、tons of slabSpeciality:IronSteel MetallurgyName:Instructor:AbstractThis is designed to this development survey of current electric arc furnace eaf future development prospects and combined with the professional theories knowledge, Electric arc furnace steelmaking workshop designed annual output of 2
4、 million tons of slab.according to the domestic and foreign steelmaking technology development trend, steel products, chose the development direction of advanced and have larger development room of short flow process: raw materials, scrap and high power electric arc furnace and furnace refining LF R
5、efining furnace-. Through products outline ascertained, eaf material balance and the thermal equilibrium calculation, eaf furnace type design, equipment selection, workshop casting process design and workshop layout, identified with two 120 tons of high power electric arc furnace, two LF finer and t
6、wo caster main production equipment. For Design schemes to technology and new and high efficiency for the principle, fully embodies the advanced, flexible, multi-function characteristics, with sustainable development. The content includes the design specifications submitted a (including project and
7、metallurgy professional translation related foreign documents each an article), eaf furnace type figure, workshop layout and section each one.Key words: development,UHP-EAF,Steelmaking,LF, process desig目录前 言7绪论8电弧炉流程发展的背景9炼钢原料:废钢9能源消耗9环境因素9国内外电弧炉技术的发展9超高功率电弧炉技术9电弧炉炼钢合理供电技术10导电横臂技术10电弧炉电极自动控制技术10直流电弧
8、炉技术10泡沫渣技术10电弧炉偏心炉底出钢技术11电弧炉底吹搅拌技术11我国电炉钢发展前景11电炉钢产量11废钢替代品11装备水平和工艺特点12节能减排技术12我国电弧炉炼钢存在的问题12结语131电弧炉炼钢车间的设计方案131.1 电炉车间生产能力计算131.1.1 电炉容量和台数的确定131.1.2 电炉车间生产技术指标141.2 电炉车间设计方案151.2.1 电炉炼钢车间设计与建设的基础材料151.2.2 电炉炼钢车间的组成151.2.3 电炉各车间的布置情况162 产品性能及冶炼要点162.1 Q235B的物理性能162.2.1 原料的分类保管要求172.2.2 配料的原则与方法18
9、2.2.3 装料182.2.4 送电192.2.5 熔化期的操作192.2.6 氧化期的操作193电弧炉炼钢物料平衡和热平衡203.1物料平衡计算203.1.1 计算所需原始数据203.1.2 物料平衡基本项目233.1.3 计算步骤233.2 热平衡计算363.2.1 计算热收入Qs373.2.2 计算热支出Qz394、超高功率电弧炉炉型设计计算424.1、电炉容量和座数的确定424.2、超高功率炉型设计434.2.1、熔池的形状和尺寸444.2.2、熔化室尺寸454.2.3、炉衬及厚度()的确定464.2.4、炉壳及厚度z474.2.5、炉门尺寸的确定474.2.6、偏心炉设计484.3、
10、水冷挂渣炉壁的设计504.4、水冷炉盖515、电弧炉电气设备的计算和选择525.1、变压器功率和电参数的确定525.1.1、变压器功率的确定525.1.2、电压级数535.1.3、电极直径(d电极)535.1.4、电极心圆直径(d三极心)545.2、短网的设计556、炉外精炼技术576.1、炉外精炼的基本原理586.1.1、真空碳脱氧586.1.2、真空去气596.1.3、氩气的精炼作用606.2、钢包精炼法616.2.1、LF钢包精炼626.2.2、真空吹氩脱气法(VD法)637、电炉炼钢车间烟气净化系统的设计657.1、烟气特征657.1.1、烟气成分657.1.2、烟气温度657.1.3
11、、烟气量657.2、烟尘性质667.3、烟气净化方法的选择677.4、烟气净化系统的设计677.5、烟气净化系统的主要设备687.5.1、烟气收集设备烟罩687.5.2、烟气冷却设备687.5.3、除尘设备697.5.4、抽气设备(抽烟机)698电弧炉炼钢车间工艺布置718.1 原料跨718.1.1 原料跨的宽度728.1.2 原料跨总长度确定728.2.炉子跨整体布置738.2.1 炉子跨工作平台高度738.2.2炉子的变压器室和控制室738.2.3 电弧炉出渣和炉渣处理738.2.4炉子跨的长度、跨度、高度738.3钢包回转台的布置748.3.1 其他布置748.4 连铸跨758.4.1
12、总体布置758.4.2 连铸机操作平台的高度、长度、宽度758.4.3 连铸机总高和本跨吊车轨面标高758.4.4 连铸机总长度768.5出坯跨768.5.1总体布置768.6 备注779 车间主要设备的选择789.1 电弧炉主要设备选择789.1.1 校核年产量789.1.2 电极799.2 精炼炉设备选择799.3 连铸设备选型809.3.1钢包允许的最大浇注时间809.3.2 拉坯速度819.3.3 连铸机的流数829.3.4 弧型半径839.4 连铸机的生产能力的确定839.4.1 连铸浇注周期的计算839.4.2 连铸机作业率849.4.3 连铸坯收得率849.4.4 连铸机生产能力
13、的计算849.5 中间包及其运载设备869.5.1 中间包的形状和构造869.5.2 中间包的主要工艺参数869.5.3 中间包运载装置879.6 结晶器及其振动装置889.6.1 结晶器的性能要求及其结构要求889.6.2 结晶器主要参数选择889.6.3 结晶器的振动装置899.7 二次冷却装置899.7.1 二次冷却装置的基本结构899.7.2 二次冷却水冷喷嘴的布置909.7.3 二次冷却水量的计算909.8 拉矫装置及引锭装置909.8.1 拉矫装置909.8.2 引锭装置909.9 铸坯切割装置909.10 盛钢桶的选择919.11 渣罐及渣罐车的选择939.11.1 车间所需的渣
14、罐数量为939.11.2 车间所需渣罐车数量939.12起重机和电动平车的选择949.13 其它辅助设备的选择9410 车间人员编制及主要经济技术指标9510.1 技术经济指标9510.1.1 产量指标9510.1.2 质量指标9510.1.3 作业效率指标9510.1.4 连铸生产技术指标9510.2 车间人员编制9511参考文献(正文)9812.设计收获心得与谢辞99毕业设计之歌99电弧炉炼钢综合节能技术研究100前 言电弧炉炼钢是靠电极和炉料间放电产生的电弧,使电能在弧光中转变为热能,并借助辐射和电弧的直接作用加热并熔化金属和炉渣,冶炼出各种成分的钢和合金的一种冶炼方法。改革开放以来,我
15、国电弧炉炼钢技术紧跟世界电炉炼钢工业的发展趋势,得到了快速发展。特别是冶金工艺流程的革命性变化,如电炉从三期操作发展到只提供初炼钢水的两期操作,从模铸到连铸,从出钢槽出钢到偏心炉底出钢,以及为了满足连续生产的快节奏提高炉子生产率而采用多能源的综合利用等等,所有这些改变都促使为冶金工艺服务的电炉装备也取得了突破性的发展。近十年,我国从国外先后引进了交流超高功率电弧炉、直流电弧炉、高阻抗电弧炉、双壳炉和竖炉。通过这些设备的调试、操作、维护,以及备品、备件的制造,提高了我国电炉制造业的设计制造水平。在消化吸收与创新的基础上,为我国大容量电弧炉的国产化奠定了基础。本设计紧紧围绕冶金专业的各类生产实际进
16、行的,在进行炼钢车间物料平衡计算、热平衡计算的基础上,结合炼钢的理论,设计使用超高功率电弧炉与连铸工艺结合进行冶炼生产,利用炉外精炼处理及两台连铸机相互配合。设计工程中应用了目前在企业较为流行的无渣出钢、废钢预热、偏心炉底出钢和水冷挂渣炉壁等先进的技术,并进行了车间布局设计。经过生产能力计算和经济效益计算,设计工艺流程和相关参数满足正常生产的需求。设计过程中综合利用大学所学知识,分析、解决实际问题,培养了我的独立工作能力。在克服了一个又一个困难之后,我收获了成功的喜悦和成就感。但是因为时间紧迫和自己所学有限,以及信息的闭塞,设计中在冶金理论和新工艺的应用方面的论述还不够充分,先进工艺应用不够充
17、分,工艺之中依然有诸多不足之处,这将是我今后努力的方向。绪论电弧炉炼钢已有近100年的历史, 最近30余年发展尤为迅速。尽管全球粗钢年总产量的增长速度很缓慢, 但以废钢为主要原料的电炉钢产量所占的比重却在逐年上升。1998年, 电炉钢占世界钢产量的, 成为最重要的炼钢方法之一。近年来,电弧炉钢产量增长速率超过了钢总产量的增长速率。2011 年全世界钢总产量15亿t , 中国电炉钢产量6800万吨,约占总计粗钢产量的10% 。电弧炉根据炉衬的性质不同,可以分为碱性炉和酸性炉。传统的电弧炉为碱性炉。它的工艺方法,一般分为氧化法、不氧化法及返回吹氧法。其中氧化法冶炼操作又分为补炉、装料、熔化期、氧化
18、期、还原期、出钢等 6个阶段。电弧炉流程发展的背景炼钢原料:废钢世界钢铁的历史积累量已超过110亿。若按平均14年的折旧计算, 每年产生的废钢量将在7亿吨左右。虽然废钢的产生量不等于其可再生利用量, 但随着钢铁工业工艺技术的进步以及钢厂与主要钢铁用户工业协调配合的不断加强, 可以利用的废钢比例将逐年提高。例如, 美国目前的废钢回收率在多方努力下已达到66%。同此可见, 全球范围内已经蕴藏了相当丰富的可利用的废钢资源。同时, 随着电弧炉技术的发展和完善以及废钢代用品的开发与发展如DRI、HBI等, 电弧炉流程已可使用废钢、废钢代用品甚至相当数量的生铁包括热铁水或冷铁块进行操作。因此, 从全球角度
19、看, 电弧炉生产流程的前景十分广阔。能源消耗能源背景废钢实际上已是一种载能体。用废钢炼钢主要是完成其熔化过程的物理热增值, 故其能耗在理论上要比高炉一转炉流程低得多。理想情况下, 用废钢炼钢所需的能量仅为由铁矿石炼钢的三分之一左右。因为矿石还原所需的化学能占整个冶炼能耗的三分之二左右。电能是电弧炉炼钢的主要能源, 约占总量的百分之七十。环境因素在目前条件下, 引起国际社会普遍关注的、由钢铁工业造成的环境问题主要是:CO2等工业废气的排放焦化系统排放的有害物质废钢、废渣的再生利用以及淡水的循环使用等。全球环境问题日益苛刻的要求为电弧炉流程的发展提供了绝好的机会。国内外电弧炉技术的发展超高功率电弧
20、炉技术1964 年,美国Schwabe 和Robinson 提出了超高功率的概念。超高功率电弧炉具备如下特征:(1) 高的单位功率(吨钢配置的变压器容量) 水平;(2) 高的电弧炉变压器最大功率利用率和时间利用率;(3) 高的电效率和热效率;(4) 低的电弧炉短网电阻和电抗,且短网电抗平衡。电弧炉炼钢合理供电技术超高功率电弧炉炼钢过程中合理的电气运行制度是最基本的工艺制度之一。合理的电气运行制度,是顺利操作的基础,有助于缩短冶炼周期,降低电耗、电极耗损和耐火材料侵蚀,取得良好的节能降耗效果。导电横臂技术将传统的电炉横臂和导线合为一体,使之既起支撑电极作用,又起导电作用的新型横臂。电弧炉电极自动
21、控制技术电弧炉是以电能为主要热源的冶炼装备,电极调节系统是电弧炉炼钢过程不可缺少的基本装备,电极控制系统先后有以下几代形式:机械控制、液压控制、液压气动联合控制、电极自动调节器、微机控制及神经网络。直流电弧炉技术直流炼钢电弧炉结构的特点是只有1 根炉顶石墨电极和相应的炉底电极。直流电没有集肤效应和邻近效应,因此在石墨电极和导电体截面中电流的分布是均匀的,从而可以减少这些部件的尺寸和重量。全部电流都要通过炉顶中心的单电极,为此应用电流密度大的超高功率石墨电极。大型可控直流电源和炉底电极是直流炼钢电弧炉最关键的技术。直流电弧炉有如下特点:(1) 石墨电极消耗大幅度降低;(2) 电压波动和闪变小,对
22、前级电网的冲击小;(3) 只需一套电极系统,可使用与三相交流电弧炉同直径的石墨电极;(4) 缩短冶炼时间,可降低熔炼单位电耗5 %10 %;(5) 噪音水平可降低1015 dB ;(6) 耐火材料消耗可降低30 %;(7) 金属熔池始终存在强烈的循环搅拌。泡沫渣技术泡沫渣技术适用于大容量超高功率电炉,在电弧较长的直流电炉上使用效果更为突出。泡沫渣可使电弧对熔池的传热效率从30 %提高到60 %;电炉冶炼时间缩短10 %14 %;冶炼电耗降低约22 %;并能提高炉龄,减少炉衬材料消耗。电极消耗减少2kg/ t 以上,因而使得生产成本低,同地也提高了生产率,也使噪音减少,噪声污染得到控制。电弧炉偏
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 炼钢厂 毕业设计 200 万吨板坯 电炉 炼钢 分厂 工艺 设计
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-3862670.html