电渣重熔炉的技术特点
钢锭的纯洁度高。电渣重熔由于是在铜质水 冷结晶器中进行的,不与炉衬耐火材料接触,避 免了一般钢锭浇铸易产生的二次氧化现象,同时 在电渣熔铸过程中始终有液渣保护,避免了液态 金属与大气直接接触,从而杜绝了外来夹杂物进 入以及氧化现象。除此之外,在电渣熔铸过程中 渣的过热度可达 600℃,保证冶金反应具有良好 的动力学条件,从而促进了非金属夹杂物的去除 (脱硫),所以它是目前各种冶炼方法中去除非金 属夹杂物较良好的方法,在合适的工艺方法配合 下可以生产出性能优良的钢锭。 产品表面质量良好。
电渣重熔过程后,钢锭 表面会形成一层薄厚均匀的氧化保护渣皮,使钢 锭表面成型良好。同时电渣钢锭可以不经过拔除 渣壳,直接进行加工,且加工时切头较少,金属 成材率高。 组织致密且均匀。一般来说,电渣重熔自耗 电极熔化和液态金属结晶同时进行,由于结晶器 和底水箱由冷却水强行冷却、铸锭结晶速度快, 减少了合金成分及夹杂物的偏聚偏析。同时钢锭 冷却过程中体积收缩可以由液态金属不断补充, 从而减少铸锭缩孔,消除钢锭中心缩松。除此之 外,由于电渣熔铸过程可以通过调节电流以及自 耗电极进给量来控制电极熔化速度和铸锭结晶 凝固速度得到与轴向近乎平行的柱状晶,显著改 善金属塑性。对难以加工的高温合金具有很大意义,因而被广泛的应用在高温合金的生产中。 设备简单,易于操作。电渣重熔所需设备相 对简单,同时可以通过变换结晶器形状尺寸生产 性能优良的异形产品。
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电渣重熔炉的电毛细振荡
当交流电通过液态金属与液态熔渣分界面时,金属-熔渣界面发生强烈振荡,称为电毛细效应。这是由于交流电通过液体界面,引起极性jiao变,随着两个相界面上电位差的变化,相界面张力发生剧烈变化。
界面张力随时间成周期性变化,变化频率与交流电频率相关。用频率为50Hz交流电时,当熔渣作为阳极时相间张力增加,这时金属-熔渣界面呈凸起弯月形,经过0.01秒,当渣成为阴极时相界面变成下凹弯月形。因此相界张力不断交替增加或减少激起相界面剧烈振荡。
对于直流电电渣重熔,一定组成的熔渣、金属液,界面张力保持一定值,不发生电毛细效应。
由于交流电周期性变化,引起电极熔化末端液态金属层与熔渣之间、金属熔滴与熔渣之间以及金属熔池与渣池之间等渣金交界处的界面张力也周期性变化,促使界面周期性振荡,加强了传质过程、扩大了界面反应面积,强化了金-渣反应,促使熔渣吸收或溶解钢中夹杂物,促使气体向渣中转移[4]。
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电渣重熔炉的工艺特点
电渣重熔属于二次精炼方法,自耗电极是其原料,自耗电极可由其他的冶炼方法获昨,如电弧炉、感应炉、真空感应炉和真空自耗炉等制备。电渣重熔的目的是在初炼的基础上进一步提纯钢、合金和改善钢锭的结晶组织,从而获得高质量的金属产品,与其他的冶金方法相比,具有以下的特点:
①金属的熔化、浇注和凝固在一个较纯净的环境中实现,减少了钢液的污染。
②具有良好的冶金反应的热力学和动力学条件,电渣重熔过程中渣池温度通常在1750℃以上,电极下端至金属熔池中心区域的熔渣温度可达1900℃左右,钢液的过热度可达450℃左右,高温熔池促进了冶金物理化学反应。良好的动力学条件表面在电渣重熔过程中钢渣能进行充分接触,同时由于电磁力的搅拌作用,不断更新了钢渣打的接触面,强化了冶金反应,促进了有害杂质和非金属夹杂物的去除。
③自上而下的顺序凝固条件保证了重熔金属锭结晶组织均匀致密。
在电渣重熔过程中电极的熔化和熔融金属的结晶是同时进行的。钢锭上端始终有液态金属溶池和发热的渣池,既保温又有足够的液态金属填充凝固过程中因收缩而产生的缩孔,可以有效的消除一般钢锭的疏松和缩孔,现时金属液中的气体和夹杂物也易于上浮,所以钢锭的组织致密、均匀。
④在水冷结晶器与钢锭之间形成的薄而均匀的渣壳,保证了重熔钢锭的表面光洁。