Особенности обеспечения металлошихтой в начале xxi в.
Ситуация с обеспечением сталеплавильных заводов металлошихтой в период после окончания второй мировой войны менялась несколько раз.
В период 40-60-х годов XX в. преобладающей являлась мартеновская технология. В мартеновском процессе процентное соотношение чугун : металлолом в шихте было близким 55 : 45. Позже с появлением и распространением кислородно-конвертерного процесса соотношение чугун : металлолом составило 75 : 25. Одновременно начался вывод из строя мартеновских печей. В этот период наметился называемый условно «дефицит чугуна».
В конце XX в. примерно в одно и то же время в металлургии стали произошли крупные изменения: а) широкое распространение получила непрерывная разливка, и, как следствие, резко сократилась масса оборотного лома; б) бурное развитие претерпело электросталеплавильное производство (традиционная шихта для электропечей — металлолом); в) заметно возросли требования к качеству стали (в том числе по содержанию примесей цветных металлов). Между тем общая масса заготавливаемого металлолома в мире стала определяться массой амортизационного лома (зачастую загрязненного нежелательными примесями).
В результате возникла ситуация, которую условно можно назвать как «дефицит качественного металлолома». Наступил период активных поисков новых конкурентоспособных способов получения качественной, чистой по нежелательным примесям металло-шихты.
ДОБАВОЧНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ФЛЮСЫ
При выплавке стали для образования шлаков требуемого состава используют специальные добавочные материалы (флюсы), рассмотренные ниже.
5.1.1. Известняк,основная составляющая которого СаСО3 при нагревании разлагается: СаСО3 → СаО+ +С02 - 178,02 кДж. Эта эндотермическая реакция начинает протекать интенсивно при температуре -1000 ºС. Если образующийся при разложении известняка диоксид углерода СО2 контактирует с углеродсодержащим расплавом, то протекает также эндотермическая реакция окисления углерода:
СО2(Г) + С = 2СОГ. В этом случае известняк является не только шлакообра-зующей добавкой, но и окислителем. Обычно используют известняки, содержащие >95 % СаСО3 (в чистом СаС03 - 56 % СаО и 44 % СО2); ограничивается содержание SiO2 (<2,5 %), а также серы и фосфора. Используется и доломитизированный известняк (который кроме СаСО3 содержит MgCO3). Если в обычном известняке содержится 0,5—3,0 % MgO, то в доломитизиро-ванном — 5-10 % и более.
5.1.2. Известьполучают в специальных известковообжигательных агрегатах путем обжига известняка. Свежеобожженная известь должна содержать >90 % СаО (лучшие сорта — до 96 % СаО), <3 % SiO2 и возможно меньшее количество серы. Сера может переходить в известь из топлива при обжиге известняка, поэтому наиболее чистая по содержанию серы известь получается при использовании чистого по содержанию серы топлива. При содержании в извести >0,1 % S трудно получить сталь с низким содержанием серы (при использовании в качестве топлива сернистого кокса содержание серы в извести может достигать 0,2—0,3 %).
Одно из основных требований к извести — минимальное количество влаги. Свежеобожженная известь взаимодействует с влагой, содержащейся в атмосфере: СаО + Н2О = Са(ОН)2. Содержание влаги в извести начинает заметно возрастать уже через несколько часов хранения на воздухе. Через сутки хранения обожженную известь нежелательно использовать при выплавке высококачественной стали, так как можно внести в ванну значительное количество водорода. Кроме того, при взаимодействии с влагой (при «гашении») известь превращается в рыхлый легкий порошок, который уносится отходящими газами и не попадает в ванну.
Размеры кусков свежеобожженной извести должны быть в пределах от 10 до 50 мм. Куски размером <10 мм уносятся отходящими газами, а >50 мм не успевают за время плавки полностью раствориться в шлаке. Большое значение для шлакообразования имеет пористость извести. Для каждого сорта известняка разрабатывают технологию его обжига, которая должна обеспечить одновременно и высокую степень обжига (максимальное количество СаО в извести), и высокую пористость полученного материала (стремятся получить так называемую «мяг-кообожженную» известь). Существуют специальные методы установления реакционной способности извести. Для получения извести используют печи разных типов: шахтные, вращающиеся и с кипящим слоем.
5.1.3. Бокситиспользуют в сталеплавильном производстве в качестве флюса, снижающего температуру плавления основного шлака, повышающего его жидкоподвижность и уско-
ряющего тем самым процесс шлакообразования. В бокситах разных месторождений содержится, %: А1203 20-60; SiO2 3-20; FeO3 15-45 и некоторое количество влаги. В тех случаях, когда боксит содержит очень малое количество кремнезема, добавка боксита в качестве флюса практически не снижает основности шлака, но заметно понижает температуру его плавления (рис. 5.1). Если в цех поступает боксит с высоким содержанием кремнезема, то необходимо учитывать снижение основности шлака при его введении в ванну. Использование боксита, содержащего >10 % SiO2, нежелательно. В боксите всегда содержатся оксиды железа, а некоторые сорта боксита по количеству содержащихся в них оксидов железа сравнимы с бедными железными рудами, поэтому необходимо учитывать, что при введении боксита помимо ускорения процесса шлакообразования, как правило, повышается активность оксидов железа в шлаке.
5.1.4. Плавиковый шпатиспользуют в сталеплавильном производстве для ускорения процесса растворения извести в основном шлаке и повышения жидкоподвижности шлака. Основная составляющая плавикового шпата (75—95 %) — флюорит CaF2, остальное SiO2 и другие примеси. Плавиковый шпат обычно содержит <5 % SiO2, поэтому его введение в шлак не сопровождается заметным снижением основности шлака. Плавиковый шпат дороже боксита, однако его применение оправданно в том случае, если требуется быстро и при помощи малых добавок добиться заметного улучшения шлакообразования.
5.1.5. Смеси и брикеты.Для ускорения процесса шлакообразования в некоторых случаях заранее приготавливают шлакообразующие смеси (например, смесь извести с плавиковым шпатом, бокситом и т. п.); используют офлюсованные агломераты с высокой основностью; обжиг известняка ведут, загружая в известково-обжиго-вые печи вместе с известью боксит, марганцевую руду и др. и получая таким образом легкоплавкий продукт совместного обжига; брикетируют порошки в пыль и т. п. Так, например, для последующего использования в конвертерной плавке в шихту печей для обжига известняка вводят железорудные материалы или шламы от пылеулавливающих установок (состоят в основном из оксидов железа). Получают продукт, содержащий 80-95 % СаО и до 10 % оксидов железа. Использование таких материалов (офлюсованной или «ожелезненной» извести) облегчает протекание процесса шлакообразования. Один из вариантов технологии получения такого материала приведен на рис. 5.2. Частицы добавок нагреваются и попадают на известь в состоянии предплавления, а затем происходит миграция расплавившихся капель внутрь кусков извести. Поверхность кусков извести покрывается прочной корочкой толщиной до 10 мм, насыщенной оксидами железа или марганца. Содержание оксидов железа (или марганца) на поверхности кусков составляет 4—14 %, в центре— 0,4-0,6 % (обычное содержание оксидов железа в извести). Присутствие на извести оболочки с высокой степенью черноты, улучшая теплообмен с факелом, повышает степень обжига даже при некотором сокращении расхода топлива.
Покрытие, образующееся на извести, уменьшает ее гидратацию и повышает стойкость при транспортировке и хранении. Истираемость такой извести в 2 раза меньше, чем чистой. Выход офлюсованной извести класса 25—40 мм (класс исходного известняка) на 8—10 % выше, чем при
обычном обжиге
Рис. 5.1.Диаграмма фаз для системы CaO-A]2O3-SiO2 (линии температур ограничивают области жидкого состояния): химические соединения — крис-тобалит SiO2; тридимит SiO2; корунд А12О3; псевдоволластонит CaO-SiO2; волластонит СаО • SiO2; муллит А12О3 • 2SiO2; анортит СаО- А12О3 • 2SiO2; илинит 2СаО • А12О3 • SiO2
Рис. 5.2.Схема установки для получения комплексного флюса:
1 — пылевая камера; 2 —шахтный подогреватель; 3— печь; 4, 5— основная и дополнительная фурмы; 6—транспортный трубопровод; 7— приемная воронка для железомарганцевых добавок; 8— пневмо-камерный насос; Я—известь; Ф — офлюсованная известь
Известь интенсивно поглощает влагу из воздуха — по истечении первых суток после обжига известь вбирает 6—8 % влаги (от массы образца), через 8 сут процесс гидратации завершается и вся известь переходит в гидрат Са(ОН)2. Офлюсованная же известь за первые сутки поглощает не более 2 % влаги, а после 5 сут —5-12% влаги (обычная известь к этому времени содержит около 30 % влаги); полная гидратация наступает через 14—15 сут.
Получаемые по таким (или подобным) технологиям материалы именуются по-разному: офлюсованная известь, железофлюс, ФКФ (ферритно-кальциевый комплексный флюс) и др.
ОКИСЛИТЕЛИ
Для ускорения процессов окисления углерода и других примесей в ванну вводят окислители в твердом (железная руда, агломерат, железорудные окатыши, прокатная окалина) или газообразном (сжатый воздух, кислород, смеси разного состава, включающие кислород, водяной пар, углекислый газ и т. п.) состоянии. Твердые окислители должны иметь высокое содержание оксидов железа и минимальное содержание кремнезема, так как увеличение содержания SiO2 в руде вызывает снижение основности шлака и требует увеличения расхода извести, при этом возрастает также общая масса шлака. Кроме того, куски твердых окислителей должны иметь возможно большую плотность. Пыле-ватые руды, легковесная окалина и подобные материалы частично уносятся отходящими газами, частично задерживаются в шлаке, поэтому эффективность их использования невелика.
В качестве твердых окислителей используют также комбинированные материалы в виде офлюсованного агломерата, брикетов из рудной мелочи и т. п. Основное требование, предъявляемое к газообразным окислителям, — их чистота. Кислород должен содержать минимальное количество азота. При содержании в кислороде <0,5 % N2 (чистота >99,5 %) обеспечиваются необходимые предпосылки для получения чистой по содержанию азота стали. Присутствие нескольких процентов азота в кислороде не влияет на тепловой баланс процесса, однако стоимость кислорода, менее чистого по содержанию примесей, значительно ниже. Определению оптимальной чистоты кислорода предшествует исследовательская работа. Иногда признают рациональным начальную часть плавки проводить с использованием более дешевого, но менее чистого кислорода, а заключительную — с использованием кислорода, содержащего минимальное количество азота. Кислород высокой чистоты (99,5 %) называют техническим, а менее чистый (но более дешевый) технологическим.
Основными недостатками, присущими процессам, при которых металл продувают газообразным кислородом, являются интенсивное испарение железа и его окисление в зоне высоких температур (в зоне контакта расплавленного металла с газообразным кислородом). Одним из способов уменьшения угара металла и запыления атмосферы является снижение температуры в этой зоне, которое достигается различными приемами: введением в состав газов для продувки водяного пара, порошкообразной железной руды, разбавлением кислорода аргоном, углекислым газом, азотом.
В качестве окислителя может быть использован также озон О3. Исследования возможностей и целесообразности использования в металлургии озона находятся на начальной стадии. В частности, изучается возможность озонирования отходящих газов с целью нейтрализации СО:
СО + О3 → СО2 + О2 + Q.
В опытах по озонированию отходящих газов, проводившихся на Мариупольском металлургическом комбинате с использованием стандартного озонатора тлеющего разряда, зафиксировано снижение в этих газах концентраций оксида углерода, оксида азота и сернистого ангидрида.
Данных о перспективах использования озона в практике металлургического производства пока недостаточно.
КАРБЮРИЗАТОРЫ
В практике сталеплавильного производства карбюризаторы, или карбони-заторы, называемые также науглеро-живателями, используют для корректировки содержания углерода в металле по ходу плавки или при ее выпуске. Кроме того, их применяют для снижения расхода чугуна (при его дефиците или дороговизне). Карбюризаторы вводят (вдувают) преимущественно в порошкообразном виде, но иногда в виде кусков или блоков.
В качестве карбюризаторов используют графит, антрацит, угольную пыль, пылевидные отходы установок сухого тушения кокса и другие углеродсодер-жащие материалы. Блоки обычно выполняют из графита. Из перечисленных материалов наиболее удобен для использования графит, но это наиболее дорогостоящий материал.
Основным недостатком многих углеродсодержащих добавок является нестандартность показателей эффективности использования (различие показателей угара и усвоения), что связано с колебаниями содержаний летучих составляющих, пористости, гранулометрического состава и других характеристик углеродсодержащего материала разных партий.
ТОПЛИВО
Сталеплавильное производство является одним из значительных потребителей топливно-энергетических ресурсов. Удельный расход условного топлива на выплавку 1 т стали в среднем составляет -80 кг, причем постепенно снижается по мере уменьшения доли мартеновского способа производства и увеличения доли конвертерного передела. Около 2/3 общего баланса топливных ресурсов приходится на долю природного газа, около 30 % — на долю топочного мазута. Большую часть топлива потребляют мартеновские печи (-135 кг условного топлива на 1 т стали); топливо расходуется также на обжиг извести и др.
ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Огнеупорные материалы, используемые в сталеплавильном производстве, должны обладать высокой огнеупорностью, термостойкостью, устойчивостью против воздействия шлака и плавильной пыли, высокой механической прочностью при высоких температурах и т. п. Обычно огнеупорные материалы или изделия из них (кирпичи, блоки и т. п.) классифицируют по ряду признаков.
5.5.1. Огнеупорность.Этот показатель определяют стандартным методом: образец (обычно в виде усеченной трехгранной пирамидки) помещают в печь. По мере нагрева образец постепенно начинает деформироваться (без нагрузки, под действием собственной тяжести) и при определенной температуре (названа температурой огнеупорности) склоненная вершина образца касается основания печи. В зависимости от температуры огнеупорности изделия называют огнеупорными (1580-1770 °С), высокоогнеупорными (1770-2000 °С), высшей огнеупорности (>2000 °С).
В реальных условиях эксплуатации огнеупор находится под воздействием определенных нагрузок, поэтому помимо огнеупорности при оценке материала всегда учитывают его способность противостоять нагрузкам при высоких температурах; стандартное испытание проводят при нагрузке 20 Н/см2 (табл. 5.1).
Таблица 5.1. Характеристика прочности огнеупорных материалов
Материал | асж, кН/см2 | tнд (при 20 Н/см2), "С | tогн оС |
Шамот | 0,98-6,88 | ||
Динас | 2,45-2,94 | ||
Магнезит | 2,94-4,90 | ||
Хромомагнезит | 2-5 | 1500-1630 | |
Периклазошпинелидный | 4-8 | >1550 |
Примечание, асж — предел прочности на сжатие; tнд — температура начала деформации под нагрузкой (указана в скобках); еога — температура огнеупорности.
В тех случаях, когда при эксплуатации данного огнеупора имеют место резкие колебания температуры (например, в сталеразливочных ковшах, камерах, куда попадает металл при обработке вакуумом, и т. д.), большое внимание уделяют такому показателю, как термостойкость, т. е. способность материала выдерживать без разрушения резкие колебания температуры. При испытании на термостойкость образец нагревают до 850 °С и охлаждают в воде, затем опять нагревают и охлаждают и т. д. Показатель термостойкости выражается числом водных теплосмен и колеблется в очень широких пределах (например, термостойкость обычного магнезита всего 1—3, магнезитохромита — до 40, а высоко-глиноземистых огнеупоров — более 150 теплосмен).
5.5.2. Химико-минералогический состав. В качестве исходного сырья для изготовления огнеупоров обычно используют огнеупорные глины, каолины, магнезит, доломит, кварцит и др. Предварительно подготовленное сырье обжигают (кроме кварцитов), измельчают, добавляют связующий компонент, формуют и обжигают при 1300—1750 ºС, а иногда и при более высокой температуре.
В зависимости от технологии производства различают огнеупоры обжиговые, безобжиговые, плавленые, спекаемые.
Безобжиговые огнеупоры формуют из смесей обожженного при высокой температуре огнеупорного порошка (магнезита, хромита, доломита) с неорганической или органической связкой без последующего обжига и затем прессуют под высоким давлением. Безобжиговые огнеупоры дешевле аналогичных обожженных и при использовании высокомощного прессового оборудования не уступают им по стойкости.
Химический состав огнеупоров определяется составом исходного сырья. При изменении состава огнеупора изменяется его способность к взаимодействию со сталеплавильными шлаками. Огнеупоры, состоящие в основном из кремнезема (кислотный оксид), не должны контактировать с основными шлаками; соответственно недопустим контакт с кислым шлаком огнеупоров, состоящих из основных оксидов (MgO, CaO). Если такой контакт имеет место, то происходит энергичное ошлакование частиц футеровки и агрегат быстро выходит из строя.
В сталеплавильном производстве большое распространение получили алюмосиликатные огнеупоры, изготавливаемые из сырья, состоящего в основном из кремнезема и глинозема (рис. 5.3). Шамотные1 и полукислые огнеупоры, изготавливаемые из огнеупорных глин, широко распространены, так как они достаточно прочны, термостойки, недефицитны и дешевле других огнеупоров; однако их применение ограничено вследствие недостаточно высокой огнеупорности. Высокой термостойкостью и достаточно высокой огнеупорностью характеризуются высокоглиноземистые огнеупоры (>45 % А12О3). Плотные высокоглиноземистые огнеупоры устойчивы против воздействия шлаков и широко используются в качестве футеровки агрегатов для внепечной обработки металла.
Рис. 5.3.Диаграмма состояния 8Ю2-А12Оз
Кремнеземистые огнеупорные материалы, изготавливаемые из кварцитов2 и состоящие в основном из кремнезема (>93 % SiO2), в сталеплавильном производстве используют для изготовления сводов печей. До недавнего времени динасовый кирпич являлся основным материалом для изготовления сводов печей. Однако большое количество плавильной пыли и высокие температуры, характерные для работы печей в условиях интенсификации процесса кислородом, вынудили почти повсеместно отказаться от динаса (плавильная пыль, состоящая главным образом из оксидов железа, активно взаимодействовала с кислой футеровкой динасового свода, приводя к быстрому выходу его из строя). В настоящее время почти все печи оборудованы сводами из основного маг-незитохромитового кирпича. Магнезитохромитовые изделия, изготавливаемые из смеси магнезитового порошка (65-80 %) и молотого хромита (20—35 %), получили широкое распространение благодаря достаточно высоким температуре начала деформации под нагрузкой (>1600°С), термостойкости (>10 тешюсмен), а также высокой стойкости против воздействия основных шлаков и плавильной пыли. В результате высокотемпературного обжига тонкоизмельченных чистых магнезита MgO и хромита СгО3 получают изделия с прямыми связями, образовавшимися при обжиге периклаза4 и шпинелидов. Такие изделия, характеризующиеся высокой стойкостью, называют перикла-зошпинелидными. Материалы на основе MgO и СгО3 получили широкое распространение в сталеплавильном производстве для изготовления сводов мартеновских и двухванных печей, футеровки конвертеров и др. Для изготовления насадок регенераторов мартеновских печей широко применяют форстерит4, характеризующийся слабым взаимодействием с плавильной пылью при <1400º С.
1 Обычо под словом шамот понимается обожженная огнеупорная глина Chamotte (франц.).
2Эти материалы называют динасовыми, что связано с названием скалы Динас («Craig-y-Dinas») в Уэльсе (Великобритания).
3 Периклаз — природный минерал (оксид магния MgO, иногда с примесью FeO, MnO и др.).
4 Форстерит (по имени немецкого ученого И. Форстера) — минерал, магниевый оливин состава Mg2[SiO4].
Чистый магнезит (<10 % примесей, остальное MgO) используют в виде порошка для изготовления и ремонта подин электропечей, мартеновских и двухванных печей, а также для изготовления магнезитовых кирпичей. Магнезитовые огнеупоры характеризуются высокой огнеупорностью и хорошей устойчивостью против основных шлаков, однако имеют низкую термостойкость. Из магнезита обычно изготавливают стенки рабочего пространства печей. В тех случаях, когда от магнезитовых огнеупоров требуются особо высокие свойства, магнезитовый порошок предварительно плавят в дуговых печах, получая плавленый периклаз, который после измельчения используют в качестве сырья для изготовления высокостойких огнеупорных материалов.
В конвертерном производстве широкое распространение получили также доломитовые огнеупоры, изготавливаемые из обожженного до спекания дробленого доломита1 на смоляной связке. В зависимости от состава и технологии изготовления доломитовые материалы имеют огнеупорность 1800—2000 °С и характеризуются высокой стойкостью против воздействия жидких основных шлаков. Дробленый доломит широко используют также для проведения ежеплавочных ремонтов подин мартеновских и двухванных печей.
Достаточно широкое распространение получили огнеупоры, изготавливаемые из порошка магнезита с добавлением хромистой руды. Изделия (кирпичи) прессуют под высоким давлением и подвергают температурному отжигу при 1600—1650 °С. В металлургической практике приняты следующие обозначения высокоогнеупорных магнезитохромитовых изделий: ПШСП —периклазошпинелидные магнезитохромитовые плотные с тонкомолотой хромовой рудой в шихте; МХСП —магнезитохромитовые плотные с крупнозернистым хромитом в шихте; ПШСО — периклазошпинелидные магнезитохромитовые обычные с тонкомолотой хромовой рудой в шихте; МХСО — магнезитохромитовые обычные с крупнозернистой хромовой рудой в шихте. Основной составляющей этих изделий является MgO в виде периклаза.
Сталеплавильное производство потребляет также некоторое количество относительно дорогих, но обладающих особыми свойствами огнеупорных материалов на основе циркона ZrO2, карборунда SiC, глинозема (корунда)2, карбидов циркония, нитрита бора и др. Их используют в тех случаях, когда требуется особая стойкость (например, при изготовлении сталеразливочных стаканов, труб для транспортировки жидкого металла, при обработке вакуумом и др.).
Особо высокие требования предъявляются к качеству огнеупоров, используемых для внепечной обработки стали (например, типа ковш-печь). Российские заводы БКО (Боровичский комбинат огнеупоров) и «Магнезит» освоили производство огнеупоров на базе MgO-C. Их обозначения: ПУСК (периклазоуглеродистый спеченный клинкер), ПУПК (периклазоуглеродистый плавленый клинкер). Такие огнеупоры могут выдерживать длительный контакт с металлом и шлаком при высоких температурах.
Для производства огнеупорной футеровки в конце 70-х годов минувшего века химическая промышленность разработала ряд добавок — материалов, называемых тиксотропными3. Использование тиксотропных добавок позволяет широко применять метод вибролитья. Вибролитье тиксотропных бетонов получило широкое распространение на металлургических предприятиях. Одно из названий процесса, используемое обычно в зарубежной литературе, CL-L (Cast Lining Process of Ladie). В качестве огнепорного наполнителя используют высокоглиноземистый шамот, циркон ZrO2, магнезиальный клинкер, периклазохромит, электрокорунд и др.
Установка для вибролитья состоит обычно из смесителя, ленточного конвейера, устройства для заливки массы, шаблона и вибраторов.
1 Доломит (по имени французского геолога Д. Доломье) имеет состав CaMg [CO3h-
2 Корунд — минерал, природный безводный глинозем А12О3; корундовые огнеупорные изделия содержат >90 % А12О3.
3 От греч. thixis — прикосновение и trope — поворот, изменение. Тиксотропия проявляется в разжижении при интенсивном встряхивании или перемешивании гелей, паст, суспензий и других систем с коагуляционной дисперсной структурой и их загущении (затвердевании) после прекращения механического воздействия. Тиксотропными свойствами обладают, например, плывуны.
Продолжительность затвердевания несколько часов летом и до 8 ч зимой (для ускорения применяют подогрев горячим воздухом). Продолжительность последующей сушки 1,5-2 сут.
Чаще всего вибролитье используют для футеровки ковшей. Способ вибролитья позволяет также ремонтировать изношенные участки (для так называемой «вечной» футеровки).
5.5.3. Расход огнеупоров.При выплавке и разливке стали требуются огромные количества огнеупорных материалов. Общий расход огнеупоров в мировом сталеплавильном производстве составляет ~20 млн. т в год. От стойкости огнеупорных материалов зависит не только их расход, но и производительность сталеплавильных агрегатов (частота ремонтов, их трудоемкость), а также качество металла. В частности, для современных методов внепечной обработки металла (продувка инертным газом, обработка вакуумом и т. п.), связанных с интенсивным перемешиванием металла, требуются огнеупоры особо высокого качества (в противном случае перемешивание приведет к загрязнению металла, а не к очищению). Низкая пористость и высокая плотность огнеупорного материала, зависящие в значительной мере от технологии изготовления, должны обеспечить в этих случаях почти полное отсутствие его разрушения и исключить взаимодействие огнеупора с перемешиваемым металлом и шлаком.
Снижения расхода огнеупорных материалов добиваются следующими способами: 1) повышением качества огнеупорных материалов; 2) тщательным хранением отходов огнеупоров, образующихся при периодических ремонтах и вторичном их использовании; 3) организацией процесса плавки с учетом условий эксплуатации огнеупорных материалов; 4) полной или частичной заменой огнеупорной футеровки деталями с искусственным (например, водяным) охлаждением;
1 Доломит (по имени французского геолога Д. Доломье) имеет состав CaMg [CO3h-
2 Корунд — минерал, природный безводный глинозем А12О3; корундовые огнеупорные изделия содержат >90 % А12О3.
3 От греч. thixis — прикосновение и trope — поворот, изменение. Тиксотропия проявляется в разжижении при интенсивном встряхивании или перемешивании гелей, паст, суспензий и других систем с коагуляционной дисперсной структурой и их загущении (затвердевании) после прекращения механического воздействия. Тиксотропными свойствами обладают, например, плывуны.
Рис. 5.4.Установка для торкретирования футеровки сталеразливоч-ных ковшей (а) и установка для торкретирования ковшей небольшой вместимости (б)
5) периодическим торкретированием рабочей поверхности огнеупоров. Существует несколько методов торкретирования (нанесения газовой струей покрытия) рабочих поверхностей сталеплавильных агрегатов: с увлажнением смеси, без увлажнения и т. п. (рис. 5.4); 6) посредством нанесения на футеровку определенного количества высокоосновного жидкого шлака (так называемый «раздув или разбрызгивание шлака»). Под воздействием специально направляемых газовых струй капли жидкого шлака (оставляемого в агрегате после выпуска металла) попадают на поверхность футеровки и постепенно покрывают ее тонким слоем. При этом шлак должен иметь определенное (высокое) содержание СаО и MgO.
Существуют и другие, менее распространенные способы.