Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek (briketovaná syntetická struska)



Podobné dokumenty
VLIV PROVOZNÍCH FAKTORŮ NA OPOTŘEBNÍ VYZDÍVKY LICÍCH PÁNVÍ JANČAR, D., HAŠEK, P.* TVARDEK,P.**

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

POSOUZENÍ MOŽNOSTI ZPĚTNÉHO VYUŽITÍ ODPADNÍCH PÁNVOVÝCH STRUSEK V SEKUNDÁRNÍ METALURGII

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

APLIKACE NETVAROVÝCH ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ NA BÁZI UHLÍKU V PODMÍNKÁCH SLÉVÁRNY TAFONCO KOPŘIVNICE. Ladislav KUČERA


Problematika využití primárních zdrojů železa v elektrické obloukové peci při výrobě vysoce čistých ocelí pro energetická zařízení

VÝROBA SUPER CISTÝCH OCELÍ V PODMÍNKÁCH ŽDAS, a.s.

APLIKACE METOD UMĚLÉ INTELIGENCE PŘI PREDIKCI CHEMICKÉHO SLOŽENÍ RAFINAČNÍCH STRUSEK

Tab. 1 Označení pro typ tavidla podle charakteristické chemické složky

Výroba surového železa, oceli, litiny

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.

Sada 1 Technologie betonu

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

Klíčová slova: elektrostruskové přetavování, čistota oceli, vměstky, ocel, struska

VLIV VYSOKÉHO OBSAHU LEGUJÍCÍCH PŘÍSAD AL A TI NA TECHNOLOGII ZPRACOVÁNÍ OCELOVÉ TAVENINY

integrované povolení

integrované povolení

PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S NOVÝMI VYZDÍVKAMI LICÍCH PÁNVÍ A KONVERTORU S VYMĚNITELNOU DNOVOU VLOŽKOU V EVRAZ VÍTKOVICE STEEL A.S

integrované povolení

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA

Aluminotermické svařování - 71

CZ.1.07/1.5.00/

Karbid křemíku, bílý korund a hnědý korund

Nová tavící technologie firmy Consarc -vakuum CAP - ve vakuu nebo v ochranné atmosféře

NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková

integrované povolení

1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec):

NĚKTERÉ SOUVISLOSTI VÝVOJE A ZAVÁDĚNÍ NOVÉ TECHNOLOGIE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU SEKUNDÁRNÍ METALURGIE

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max %.

MOŽNOSTI PREDIKCE DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ LICÍ TEPLOTY OCELI PRO ZAŘÍZENÍ PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ

integrované povolení

SLITINY ŽELEZA. Přehled a výroba materiálu

7.7. Netvarové žáromateriály

integrované povolení

Výroba stavebních hmot

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, Ostrava Vítkovice, Česká republika

STUDIUM TECHNOLOGIE VÝROBY OCELI NA ZAŘÍZENÍ VAKUOVÉ A PŘETLAKOVÉ INDUKČNÍ PECI S VYUŽITÍM DEFINOVANÉHO KOVOVÉHO ODPADU

POUŽITÍ SEKUNDÁRNÍ METALURGIE PŘI VÝROBĚ OCELI APPLICATION OF SECONDARY METALURGY STEEL MANUFACTURE

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků

Nová generace vysokovýkonných rychlořezných ocelí ASP 2000 Výrobce: Erasteel, Francie - Švédsko

POROVNÁNÍ MIKROČISTOTY OCELI PŘI POUŽITÍ DVOU TYPŮ PONORNÝCH VÝLEVEK. Jaroslav Pindor a Karel Michalek b

Tlakové lití. Zpracování taveniny v tlakovém lití využívá:

6/ Klasifikace podle ČSN EN ISO A

Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti.

Tavidla pro svařování nelegovaných, nízkolegovaných a žáropevných ocelí

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin

HODNOCENÍ STRUSKOVÉHO REŽIMU PŘI POUŽITÍ BRIKETOVANÝCH ZTEKUCOVADEL VE SLÉVÁRNĚ UNEX a.s.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí - Veřejná vyhláška

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ KERAMICKÝCH FILTRŮ S PŘÍMÝMI OTVORY NA MIKROČISTOTU FILTROVANÉ OCELI


HUTNÍ ZAŘÍZENÍ OCELÁREN. Seminární práce č. 2

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

ZÁKLADY TEORIE A TECHNOLOGIE VÝROBY ŽELEZA A OCELI Část II - Základy teorie a technologie výroby oceli studijní opora

TAVIDLA PRO SVAŘOVÁNÍ A NAVAŘOVÁNÍ

FLUORIT TEPLICE s.r.o. Dlní Teplice eská republika

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Soutěžní příspěvek na konferenci STOČ 2007 k diplomové práci VYUŽITÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ PRO PREDIKCI VAD INGOTŮ

MOŽNOSTI VYUŽITÍ KVZ PRO ZJEMNĚNÍ MIKROSTRUKTURY OCELI

Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží

Metalurgie slitin Al. Vznik vměstků: Vměstky ve slitinách Al Hlavní typy vměstků:

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.

Anorganická pojiva, cementy, malty

Praha 9 - Kyje, Průmyslová 881 IČO EN tel , fax (PN ) perlit@perlitpraha.

J.Kubíček 2018 FSI Brno

Diagram Fe N a nitridy

VLÁKNITÉ VYZDÍVKY OHŘEVOVÝCH VÍK PROVOZOVANÝCH V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, A.S.

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (И) В, G 01 P 17/00. (54) Způeob získávání eoli prvkťl vzácných zemin

Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

110 C 1000 C 1200 C 1400 C 1600 C 1700 C

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

REFERENČNÍ MATERIÁLY

Metalurgie železných kovů Výroba surového železa Ing. Vladimír Toman

NÁBĚH INTEGROVANÉHO SYSTÉMU SEKUNDÁRNÍ METALURGIE V OCELÁRNĚ VÍTKOVICE STEEL, a.s. OSTRAVA

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Ivana Bočková

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO a její spolupráce s průmyslem

STUDIUM PLASMATICKY NANÁŠENÝCH VRSTEV

VY_32_INOVACE_30_HBENO8

KONCEPCE KOMPLEXNÍHO ŘÍDICÍHO SYSTÉMU OCELÁRNY VE VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY A.S.

L X V M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L

K OTÁZCE HMOTNOSTNÍ BILANCE STARÝCH ŽELEZÁŘSKÝCH HUTNICKÝCH POCHODŮ

, Ostrava, Czech Republic


LEGOVÁNÍ VYSOCE LEGOVANÝCH OCELÍ PLYNNÝM DUSÍKEM

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

kapitola 25 - tabulková část

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

Mgr. Ladislav Blahuta

Transkript:

Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek (briketovaná syntetická struska) Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek je vyrobeno ze směsi korundového prášku, dolomitu a dalších přísad. Používá se pro snížení teploty tavení bazických rafinačních strusek. Aktivní tekutá rafinační struska je nutnou podmínkou pro výrobu vysocejakostních ocelí s nízkým obsahem síry a nežádoucích vměstků. Vytvořená rafinační struska zůstává díky svému chemickému složení tekutá dlouhodobě, nikoliv po omezenou dobu jak tomu je v případě ztekucování pomocí CaF 2, kdy dochází v interakci s SiO 2 ve strusce k tvorbě škodlivé plynné sloučeniny SiF 4 a po vyprchání fluoridů ze strusky dochází opět k jejímu ztuhnutí. Vzhled briketovaného ztekucovadla: Charakteristika produktu: - briketovaná forma, rozměr briket cca 50 x 50 x 35 mm - vysoký obsah Al 2 O 3 ve formě jemnozrnného korundu - neobsahuje kovový hliník (vhodné i pro výrobu oceli s omezeným obsahem Al) - nepoškozuje životní prostředí ani zdraví pracovníků ocelárny (neobsahuje škodlivé fluoridové sloučeniny jako metalurgický kazivec, ani čpavek a zbytky rafinačních solí jako hliníkové stěry) - nejedná se o typickou syntetickou strusku s optimálním poměrem CaO: Al 2 O 3, ale používá se jako ztekucující přísada v určeném poměru s vápnem - rychlý rozpad briket a asimilace rafinační struskou - cenově výhodná alternativa k přetaveným syntetických struskám i metalurgickému kazivci - účinnost je srovnatelná s přetavenými syntetickými struskami - v kombinaci s vápnem výborná odsiřovací schopnost vytvořené strusky - šetrné vůči žáruvzdorné vyzdívce pecí a pánví 1

Při aplikaci je doporučeno nasypat brikety do pánve před nebo současně s vápnem během odpichu oceli z pece, což zajistí důkladné promíchání a rychlé rozpuštění struskotvorných přísad již během odpichu. V případě použití v elektrické obloukové peci je žádoucí aplikovat brikety do rafinační strusky ještě před přídavkem vápna. Účinek briketovaného ztekucovadla je patrný z následujících fotografií. Rafinační struska těsně po odpichu do pánve. Vznikající struska je ještě nehomogenní a vápno jen částečně rozpuštěné: Homogenní tekutá rafinační struska cca 15 minut po odpichu, při odjezdu z homogenizační stanice SHIP (homogenizace argonem půdní dmyšnou a tryskou): Briketovaná ztekucovadla lze použít k tvorbě vápenato-hlinitých rafinačních strusek při mimopecním zpracování ocelí s vyššími obsahy hliníku v oceli (nad 0,020 hm. %), tedy u značek ocelí, které jsou dezoxidovány hliníkem a v omezeném rozsahu u značek ocelí s nízkými obsahy hliníku v oceli (do 0,010 hm. %). Správná volba konkrétního druhu briketovaného ztekucovadla a jeho dávkování závisí na konkrétních provozních a technologických podmínkách s přihlédnutím k obecným zásadám pro optimalizaci chemického složení rafinační strusky v závislosti na vyráběném druhu oceli. 2

Zásady pro správné použití briketovaných ztekucovadel pro optimalizaci chemického složení rafinačních strusek s ohledem na druh vyráběné oceli a) Nízkokřemíkaté oceli Optimální složení rafinačních strusek pro nízkokřemíkaté nebo bezkřemíkaté oceli s obsahem křemíku do 0,10 hm. %, tj. s obsahem SiO 2 do 5 hm. % v rafinační strusce, je vyznačeno v ternárním diagramu na obr. č. 1. U těchto rafinačních strusek je pro zajištění jejich nízké teploty tavení požadován obsah Al 2 O 3 okolo 30 hm. %. Obr. č. 1: Ternární diagram CaO SiO 2 Al 2 O 3 3

Z uvedeného ternárního diagramu plyne, že požadovaný obsah Al 2 O 3 se pro zajištění nízké teploty tavení a tím zajištění dobré tekutosti rafinační strusky pohybuje kolem 30 hm. %. V rámci souběžného zajištění požadované vysoké životnosti vyzdívek odlévacích pánví je zapotřebí, aby se obsah MgO pohyboval v rozmezí 7 až 10 hm. %. V tomto rozmezí je rovněž docilována i vysoká tekutost strusek. Optimální obsah CaO, především z hlediska dobrých odsiřovacích schopností, (respektive z pohledu sulfidických kapacit) se pohybuje v rozmezí 55 až 60 hm. %. b) Křemíkaté oceli s vyšším obsahem hliníku v rozpětí cca 0,020 až 0,040 hm. % U křemíkatých ocelí s obsahy křemíku v rozpětí 0,20 až 0,50 hm. %, u nichž je používána přednostní dezoxidace hliníkem, tj. u technologie, kdy hliník je během odpichu přisazován před ostatními legurami, se pohybují obsahy SiO 2 v rafinační strusce do 10 hm. %. Optimální složení rafinačních strusek pro křemíkaté oceli (s obsahy SiO 2 do 10 hm. %) je vyznačeno v ternárním diagramu na obr. č. 2. Obr. č. 2: Ternární diagram CaO SiO 2 MgO s 25 hm.% Al 2 O 3 4

Z uvedeného diagramu na obr. č. 2 plyne, že při obsahu oxidu hlinitého (Al 2 O 3 ) v rozpětí 25 až 30 hm. % a obsazích SiO 2 v rozmezí cca 8 až 14 hm. % by se optimální obsahy MgO pohybovaly obvykle v rozmezí 6 až 10 hm. %, aby byly docíleny nižší teploty tavení rafinačních strusek do 1 600 o C. c) Křemíkaté oceli s omezeným obsahem hliníku do 0,010 hm. % Optimální složení rafinačních strusek pro výše křemíkaté oceli (s obsahy SiO 2 ve strusce v rozpětí cca 18 až 24 hm. %) a s omezenými obsahy hliníku do 0,010 hm. % je vyznačeno v ternárním diagramu na obr. č. 3. Obr. č. 3: Ternární diagram CaO SiO 2 MgO s 25 hm. % Al 2 O 3 5

Jedná se o rafinační strusky u značek ocelí, které jsou dezoxidovány převážně křemíkem a manganem, tj. u značek ocelí s nízkými obsahy hliníku v oceli (do 0,010 hm. %., respektive do 0,005 hm. % Al). Obsahy SiO 2 ve strusce se pohybují u těchto značek ocelí, které jsou určeny zejména pro tzv. otevřené lití, převážně nad 20 hm. % SiO 2. U těchto rafinačních strusek jsou žádoucí vyšší obsahy MgO, nejlépe v rozpětí 8 až 14 hm. %. K tomuto účelu lze s úspěchem briketovaná ztekucovadla se zvýšeným obsahem MgO. Ve všech případech je optimální obsah Al 2 O 3 v rafinační strusce na úrovni 25 30 hm. %. Dávkování briketovaných ztekucovadel je nutno vypočíst (případně určit experimentálně) v závislosti na množství dalších struskotvorných přísad a způsobu dezoxidace. Briketovaná ztekucovadla jsou vyráběna v následujících variantách: ACM 75 ACM 65 ACM 55 Chemické složení: Chemické složení: Chemické složení: Al 2 O 3 70 80 % Al 2 O 3 60 70 % Al 2 O 3 50 60 % CaO 1 3 % CaO 6 11 % CaO 10 15 % MgO 13 17 % MgO 3 8 % MgO 4 9 % SiO 2 2 3 % SiO 2 2 3 % SiO 2 2 3 % Na 2 O+K 2 O 1 2 % Na 2 O+K 2 O 1 2 % Na 2 O+K 2 O 1 2 % Ztráta žíh.: 2 5 % Ztráta žíh.: 10 12 % Ztráta žíh.: 14 17 % ACMC 65-5 ACMC 65-3 ACMC 55-5 Chemické složení: Chemické složení: Chemické složení: Al 2 O 3 60 70 % Al 2 O 3 60 70 % Al 2 O 3 50 60 % CaO 5 9 % CaO 6 9 % CaO 8 13 % MgO 3 8 % MgO 3 7 % MgO 4 9 % Cr 2 O 3 4 6 % Cr 2 O 3 2 3 % Cr 2 O 3 4 6 % SiO 2 2 3 % SiO 2 2 3 % SiO 2 2 3 % Na 2 O+K 2 O 2 3 % Na 2 O+K 2 O 2 3 % Na 2 O+K 2 O 1 2 % Ztráta žíh.: 7 10 % Ztráta žíh.: 8 11 % Ztráta žíh.: 12 15 % Pozn.: U ztráty žíháním se jedná o uvolněný CO 2 tepelným rozkladem CaCO 3 a MgCO 3., nikoliv o vlhkost. V případě potřeby je možno chemické složení přizpůsobit dle konkrétních požadavků zákazníků. Výroba a distribuce: JAP TRADING, s.r.o. tel.: +420 558 340 011 Bystřice 1260 fax: +420 558 340 100 739 95 Bystřice e-mail: japtrading@jap.cz web: www.jap.cz 6

Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek (briketovaná syntetická struska) REFERENČNÍ LIST Stát Slovensko Polsko Polsko Chorvatsko Rakousko Ocelárna nebo slévárna Třinecké železárny, a.s. Vítkovice Heavy Machinery, a.s. UNEX, a.s. SCB Foundry, a.s. Slovakia Steel Mills, a.s. Huta Stalowa Wola, S.A. CMC Zawiercie, S.A. Adria Celik Split MARIENHÜTTE - Stahl und Walzwerk GmbH 7