Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Охлаждение кристаллизатора



Для обеспечения высокой эффективности теплоотвода применяют кристаллизаторы с водяным охлаждением. В зависимости от способов из­готовления применяются: сборный составной кристаллизатор, рабочие стенки которого выполнены из отдельных плит; блочный кристаллизатор, состоящий из монолитного материала, в котором выполнена рабочая по­лость; гильзовый кристаллизатор, рабочие стенки которого выполнены из цельной медной гильзы, а также другие типы конструкций.

Гильзовые кристаллизаторы имеют широкое применение для сорто­вых заготовок, а сборные – для блюмовых и слябовых МНЛЗ. Блочные кристаллизаторы не находят широкого распространения из-за сложности их изготовления.

Рабочие стенки сборных кристаллизаторов изготавливаются из тон­ких (10-25 мм) или толстых (50-70 мм) медных пластин. Охлаждающая вода проходит между пластинами и плитой (толщина каналов 5 мм) или в кана­лах, высверленных с шагом 45 мм непосредственно в толстых медных пла­стинах (диаметр каналов 20 мм, расстояние до рабочей поверхности 15-20 мм). В последнее время сборные кристаллизаторы выполняются с раз­движными стенками для быстрого изменения сечения кристаллизатора. В радиальном кристаллизаторе медные плиты образуют внутреннюю полость, кривизна которой соответствует радиусу технологической оси МНЛЗ.

Длина кристаллизатора зависит от сечения разливаемых слитков и в общем случае может изменяться от 300 до 1200 мм. Практический опыт эксплуатации современных МНЛЗ показал, что надежная работа машины при удовлетворительном качестве слитков может обеспечиваться кристал­лизатором длиной 800-1000 мм.

Для анализа тепловой работы кристаллизатора и при проектирова­нии нового кристаллизатора необходимо рассчитать расход охлаждающей воды, скорости ее движения в каналах рабочих стенок кристаллизатора, а также определить температуру поверхности слитка и толщину твердой ко­рочки на выходе из кристаллизатора. Расход охлаждающей воды и ско­рость ее движения необходимо рассчитывать при максимальной скорости вытягивания слитка. Для этой же скорости и для рабочей скорости вытя­гивания слитка определяют температуру поверхности слитка и толщину твердой корочки на выходе из кристаллизатора.

Основным показателем, характеризующим режим охлаждения кристаллизатора, является расход охлаждающей воды. Предварительно перед расчетом расхода воды необходимо, пользуясь вышеприведенными рекомендациями, выбрать диаметр каналов и определить их число. Расход воды на охлаждение кристаллизатора должен быть таким, чтобы выполнялось два условия:

1) температура воды на выходе из кристаллизатора не должна превышать 40…45 °С с тем, чтобы не происходило отложение растворенных в ней солей;

2) скорость движения воды в каналах должна быть не менее 2 м/с для того, чтобы предотвратить возникновение локальных перегревов.

Расход воды, обеспечивающий выполнение первого условия, определяется следующий образом. Сначала выбором или расчетом определяются исходные данные:

- температура воды на входе в кристаллизатор (15…25 °С);

- температура воды на выходе из кристаллизатора (40…45 °С);

- перепад температур воды в кристаллизаторе Δtв, °С;

- средний перепад температуры между температурой жидкого металла и температурой поверхности кристаллизущейся заготовки Δt (350…400 °С);

- средняя толщина слоя затвердевшего металла в кристаллизаторе ξк (определяется расчетом из выражения 3 или 4 при рабочей скорости вытягивания).

После этого вычисляется средняя плотность теплового потока от заготовки к кристаллизатору

(26)

где Q – средний тепловой поток, Вт/м2;

λ - коэффициент теплопроводности затвердевшего металла, Вт/(м∙К).

Рекомендуется принимать следующие значения коэффициента теплопроводности λ:

28-33 Вт/(м∙К) – для углеродистой стали;

25-30 Вт/(м∙К) – для легированной стали.

Затем вычисляется расход воды, обеспечивающий принятую температуру ее на выходе из кристаллизатора:

(27)

где Gкр – расход воды на кристаллизатор по рассматриваемому условию, м3/ч;

ρв – плотность воды, кг/м3;

Св - удельная теплоемкость воды, равная 994,7 Дж/(кг∙К).

Fкр - площадь поверхности кристаллизатора (м2), воспринимающая тепловой поток, определяется из выражения:

(28)

гдеНкр - высота кристаллизатора, м;

А0, А1 - толщина кристаллизатора вверху и внизу, м;

B0, В1 - ширина кристаллизатора вверху и внизу, м.

Расход воды для охлаждения кристаллизатора можно определить также по формуле [4]:

(29)

где А, n – постоянные коэффициенты, зависящие от типа кристал­лизатора. Для радиального кристаллизатора А=953 кВт∙мин/м3, n=0,33; для вертикального профилированного кристаллизатора А=1190 кВт∙мин/м3, n=0,5; для вертикального гладкостенного А=1020 кВт∙мин/м3, n=0,5;

Расход воды, обеспечивающий выполнение второго условия – заданную скорость ее движения в каналах кристаллизатора, определяется по формуле

(30)

где G’кр – расход воды на кристаллизатор, м3/ч;

d – диаметр канала (обычно 0,015-0,025 м), м;

νв – скорость движения воды (не менее 2 м/с), м/с;

m – количество каналов, определяемое из выражения:

(31)

где d - диаметр канала, м;

h - расстояние между каналами, м (обычно 30-50 мм);

Ркр - средний периметр кристаллизатора (м), определяемый из выражения ,

где Lкр толщина стенки кристаллизатора (50…80 мм).

После вычисления требуемого расхода воды, исходя из первого и второго условия, принимается больший из них.

Для расчета температуры поверхности слитка (Тк) на выходе из кри­сталлизатора можно воспользоваться уравнением:

или (32)

Температуру поверхности слитка на выходе из кристаллизатора необходимо рассчитать для максимальной и рабочей скорости вытягивания заготовки.





Дата публикования: 2015-04-06; Прочитано: 1504 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.008 с)...