Главная страница
Навигация по странице:

  • 22.03.02.2020.980.00

  • курсач. Чванов И. С. Производство и особенности внепечной обработки высококачественной стали 30хгса челябинск юурГУ


    Скачать 0.65 Mb.
    НазваниеЧванов И. С. Производство и особенности внепечной обработки высококачественной стали 30хгса челябинск юурГУ
    Анкоркурсач
    Дата12.04.2022
    Размер0.65 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файла6ccfb6d5-b186-467f-9889-3496b6c4628c.docx
    ТипДокументы
    #465674
    страница10 из 29
    1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29








    Таблица 10 Угары элементов при выплавке стали в ДСП в период плавления, %
    Угар C Si Mn P S Cr Ni Cu Fe Общий 20 45 20 50 – 20 1,5 – 6,8

    В шлак – 100 100 100 – 80 – – 20

    В улет 100 – – – – 20 100 – 80
    Таблица 11 Химический состав металла по расплавлению шихты, кг

    Элемент C Si Mn P S Исходное 846,000 343,000 415,000 41,500 52,500

    содержание

    Угар элемента 169,200 154,350 83,000 20,750 –

    Масса

    элемента в 676,800 188,650 332,000 20,750 52,500

    расплаве Содержание

    элемента в 0,485 0,135 0,238 0,015 0,038

    расплаве, %
    Окончание таблицы 11

    Элемент Cr Ni Cu Fe Итого

    Исходное 172,500 216,000 236,500 147677,000 150 000,00

    содержание

    Угар 34,500 3,240 – 10042,036 10507,076

    элемента

    Масса

    элемента в 138,000 212,760 236,500 137634,964 139492,924

    расплаве Содержание

    элемента в 0,099 0,153 0,170 98,668 100,000

    расплаве, %
    Определение кислорода, необходимого для окисления элементов шихты.

    Окисление углерода происходит по реакции
    [C] + 1/2{O2} {CO}. (1)
    Расчет количества кислорода необходимого для окисления элементов определяем по формуле
    ( ) , кг, (2)


















    22.03.02.2020.980.00ПЗВКР

    Лист
















    34

    Изм.

    Лист

    докум.

    Подпись

    Дата



























































































































































































































































































































    где масса окисляющегося элемента i, кг;

    , стехиометрический коэффициент элемента iи кислорода;

    молекулярная масса элемента i;

    молекулярная масса кислорода.

    Расчет количества образующегося оксида определяем по формуле
    , кг, (3)


    где стехиометрический коэффициент оксида;

    – молекулярная масса оксида. Потребуется кислорода на окисление углерода

    ( ) кг



    образуется {CO}
    кг

    * +
    Окисление кремния происходит по реакции
    [Si] +{O2} (SiO2).
    Потребуется кислорода на окисление кремния
    ( ) кг



    образуется (SiO2)
    кг

    ( )
    Окисление марганца происходит по реакции
    [Mn] +1/2{O2} (MnO).
    Потребуется кислорода на окисление марганца
















    22.03.02.2020.980.00ПЗВКР

    Лист
















    35

    Изм.

    Лист

    докум.

    Подпись

    Дата





    ( ) кг



    образуется (MnO)
    кг

    ( )
    Окисление фосфора происходит по реакции
    2[P] + 5/2{O2} (P2O5).
    Потребуется кислорода на окисление фосфора
    ( ) кг



    образуется (P2O5)
    кг

    ( )
    Окисление хрома происходит по реакции
    2[Cr] + 3/2{O2} (Cr2O3).
    Потребуется кислорода на окисление хрома
    ( ) кг



    образуется (Cr2O3)
    кг

    ( )
    При этом переходит в шлак
    50,423 · 0,8 = 40,338 кг,
    с газами теряется
    50,423 · 0,2 = 10,085 кг.
















    22.03.02.2020.980.00ПЗВКР

    Лист
















    36

    Изм.

    Лист

    докум.

    Подпись

    Дата
    1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29


    написать администратору сайта