Главная страница
Навигация по странице:

  • Курсовая работа По дисциплине: «Промышленная безопасность» на тему: « Промышленная безопасность сталелитейного цеха

  • Анализ основного технологического процесса сталелитейного цеха

  • Способы производства стали


  • Курсовая работа по машиностроению. Промышленная безопасность сталелитейного цеха


    Скачать 426.61 Kb.
    НазваниеПромышленная безопасность сталелитейного цеха
    АнкорКурсовая работа по машиностроению
    Дата10.10.2021
    Размер426.61 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаkursach.docx
    ТипКурсовая
    #244718
    страница1 из 7
      1   2   3   4   5   6   7

    Министерство образования и науки Российской Федерации

    НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Кафедра газодинамических импульсных устройств



    Курсовая работа

    По дисциплине: «Промышленная безопасность»

    на тему: « Промышленная безопасность сталелитейного цеха ».

    Выполнили: Проверил:

    Студентка гр. МБ-81, ФЛА к.т.н., доцент

    Антошкина Татьяна Поляков Ю. О.

    «__» _________ 2021 г. «__» _____________ 2021 г.

    ___________________ ________________________

    Новосибирск, 2021

    Оглавление




    Анализ основного технологического процесса сталелитейного цеха 3

    Используемое оборудование, его размещение и эксплуатация 5

    Идентификация опасностей 8

    Обоснование категорий опасности ОПО 11

    План разработки декларации промышленной безопасности 12

    Определение рисков аварий путем анализа методом деревьев 15

    Анализ и локализация аварий в цехе 16

    Экологические последствия аварий 19

    Анализ и классификация опасных и вредных производственных факторов в сталелитейном цехе 21

    Организационные и технические мероприятия по обеспечению допустимого уровня промышленной безопасности. 28

    Заключение 32

    Список источников 33




    Анализ основного технологического процесса сталелитейного цеха


    Производство стали

    Производство стали, осуществляемое в сталеплавильных печах, предполагает взаимодействие железа с кислородом, в процессе которого металл окисляется. Окислению также подвергаются углерод, фосфор, кремний и марганец, содержащиеся в передельном чугуне. Окисление данных примесей происходит за счет того, что оксид железа, образующийся в расплавленной ванне металла, отдает кислород более активным примесям, тем самым окисляя их.

    В производстве чугуна и стали применяются разные технологии, несмотря на достаточно близкий химический состав и некоторые физико-механические свойства. Отличия заключаются в том, что сталь содержит меньшее количество вредных примесей и углерода, за счет чего достигаются высокие эксплуатационные качества. В процессе плавки все примеси и лишний углерод, который становится причиной повышения хрупкости материала, уходят в шлаки. Технология производства стали предусматривает принудительное окисление основных элементов за счет взаимодействия железа с кислородом. 

    Выплавка стали в электропечи

    Рассматривая процесс производства углеродистой и других видов стали, следует выделить несколько основных этапов процесса: 

    1. Расплавление породы. Сырье, которое используется для производства металла, называют шихтой. На данном этапе при окислении железа происходит раскисление и примесей. Уделяется много внимания тому, чтобы происходило уменьшение концентрации вредных примесей, к которым можно отнести фосфор. Для обеспечения наиболее подходящих условий для окисления вредных примесей изначально выдерживается относительно невысокая температура. Формирование железного шлака происходит за счет добавления железной руды. После выделения вредных примесей на поверхности сплава они удаляются, проводится добавление новой порции оксида кальция. 

    2. Кипение полученной массы. Ванны расплавленного металла после предварительного этапа очистки состава нагреваются до высокой температуры, сплав начинает кипеть. За счет кипения углерод, находящийся в составе, начинает активно окисляться. Как ранее было отмечено, чугун отличается от стали слишком высокой концентрацией углерода, за счет чего материал становится хрупким и приобретает другие свойства. Решить подобную проблему можно путем вдувания чистого кислорода, за счет чего процесс окисления будет проходить с большой скоростью. При кипении образуются пузырьки оксида углерода, к которым также прилипают другие примеси, за счет чего происходит очистка состава. На данной стадии производства с состава удаляется сера, относящаяся к вредным примесям. 

    3. Раскисление состава. С одной стороны, добавление в состав кислорода обеспечивает удаление вредных примесей, с другой, приводит к ухудшению основных эксплуатационных качеств. Именно поэтому зачастую для очистки состава от вредных примесей проводится диффузионное раскисление, которое основано на введении специального расплавленного металла. В этом материале содержатся вещества, которые оказывают примерно такое же воздействие на расплавленный сплав, как и кислород. 

    Кроме этого, в зависимости от особенностей применяемой технологии могут быть получены материалы двух типов:

    - Спокойные, которые прошли процесс раскисления до конца.

    - Полуспокойные, которые имеют состояние, находящееся между спокойными и кипящими сталями. 

    При производстве материала в состав могут добавляться чистые металлы и ферросплавы. За счет этого получаются легированные составы, которые обладают своими определенными свойствами. 

    Способы производства стали

    Существует несколько методов производства стали, каждый обладает своими определенными достоинствами и недостатками. От выбранного способа зависит то, с какими свойствами можно получить материал. Основные способы производства стали

    1. Мартеновский метод. Данная технология предусматривает применение специальных печей, которые способны нагревать сырье до температуры около 2000 градусов Цельсия. Рассматривая способы производства легированных сталей, отметим, что этот метод также позволяет проводить добавление различных примесей, за счет чего получаются необычные по составу стали. Мартеновский метод основан на применении специальных печей. 

    2. Электросталеплавильный метод. Для того чтобы получить материал высокого качества проводится производство стали в электропечах. За счет применения электрической энергии для нагрева сырья можно точно контролировать прохождение процесса окисления и выделения шлаков. В данном случае важно обеспечить появление шлаков. Они являются передатчиком кислорода и тепла. Данная технология позволяет снизить концентрацию вредных веществ, к примеру, фосфора и серы. Электрическая плавка может проходить в самой различной среде: избыточного давления, вакуума, при определенной атмосфере. Проводимые исследования указывают на то, что электросталь обладает самым высоким качеством. Применяется технология для производства качественных высоколегированных, коррозионностойких, жаропрочных и других видов стали. 

    3. Кислородно-конвертерный. Непрерывная разливка стали в данном случае сопровождается с активным вдуванием кислорода, за счет чего существенно ускоряется процесс окисления. Применяется этот метод изготовления и для получения чугуна. Считается, что данная технология обладает наибольшей универсальностью, позволяет получать металлы с различными свойствами.

    Способы производства оцинкованной стали не сильно отличаются от рассматриваемых. Это связано с тем, что изменение качеств поверхностного слоя проходит путем химико-термической обработки. Существуют и другие технологии производства стали, которые обладают высокой эффективностью. Например, методы, основанные на применении вакуумных индукционных печей, а также плазменно-дуговой сварки. 

    В домашних условиях провести производство стали практически невозможно. Это связано с необходимостью нагрева шихты до достаточно высокой температуры. При этом процесс окисления железа весьма сложен, как и удаления вредных примесей.
      1   2   3   4   5   6   7


    написать администратору сайта