首页> 外文OA文献 >Оптимизация плазменно-дуговой выплавки ферросплавов из отходов тугоплавких и высокореакционных металлов на дисперсной подложке
【2h】

Оптимизация плазменно-дуговой выплавки ферросплавов из отходов тугоплавких и высокореакционных металлов на дисперсной подложке

机译:在分散的基材上优化废废难熔金属和高活性金属对铁合金的等离子弧熔炼

代理获取
本网站仅为用户提供外文OA文献查询和代理获取服务,本网站没有原文。下单后我们将采用程序或人工为您竭诚获取高质量的原文,但由于OA文献来源多样且变更频繁,仍可能出现获取不到、文献不完整或与标题不符等情况,如果获取不到我们将提供退款服务。请知悉。

摘要

Отходы тугоплавких и высокореакционных металлов, таких как титан, цирконий, молибден, вольфрам, ниобий, зачастую целесообразно перерабатывать путем выплавки из них высококачественных ферросплавов. Для этого можно использовать плазменно-дуговую гарнисажную плавку, обеспечивающую высокотемпературный нагрев, отсутствие огнеупорной футеровки и инертную атмосферу в плавильном пространстве. При выплавке ферросплавов существенного уменьшения удельных расходов электроэнергии и плазмообразующего газа достигают при плавке на дисперсной подложке, представляющей собой слой дробленого металла, изолирующего выплавляемый ферросплав от охлаждаемой плавильной емкости. Рассмотрена возможность подобной плавки в неохлаждаемой стальной форме. Экспериментально показано, что при выплавке 70%-го ферротитана толщина дисперсной подложки должна быть не менее 20 мм, а для исключения чрезмерного нагрева стенок формы и ее коробления слой подложки следует поддерживать на уровне 40...50 мм. В ходе исследований установлено, что способ плазменно-дуговой плавки на дисперсной подложке позволяет использовать для выплавки различных ферросплавов стальные неохлаждаемые плавильные емкости. Это значительно упрощает и удешевляет применяемую оснастку, обеспечивает снижение удельных расходов электроэнергии и плазмообразующего газа на 20...30 %. В итоге открываются новые технологические возможности производства высококачественных ферросплавов из отходов тугоплавких и высокореакционных металлов, особенно при использовании многоплазмотронной схемы плавки на промышленных установках большой мощности и производительности.
机译:难熔和高反应性金属(如钛,锆,钼,钨,铌)的废料,通常建议通过从其中熔化高质量的铁合金进行回收。为此,您可以使用等离子弧颅骨融化,提供高温加热,在融化空间中没有耐火衬里和惰性气氛。冶炼铁合金时,通过在分散的基材上熔融可以显着降低电能和形成等离子体的气体的比消耗,分散的基材是压碎的金属层,可将熔融的铁合金与冷却的熔融槽隔离。考虑了以未冷却的钢形式进行这种熔化的可能性。实验表明,熔炼70%的钛铁时,分散的基材厚度至少应为20 mm,并且为了防止模具壁过热和翘曲,基材层应保持在40 ... 50 mm的水平。在研究过程中,发现在分散的基材上进行等离子弧熔化的方法允许使用未冷却的钢熔化槽来熔化各种铁合金。这大大简化并降低了所用设备的成本,将电和等离子体形成气体的单位能耗降低了20 ... 30%。结果,从耐火废料和高反应性金属生产高质量铁合金的新技术机会开辟了新的机遇,特别是在高功率和高生产率的工业工厂中使用多等离激元熔化方案时。

著录项

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号