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一种基于小型转炉出钢口的测温取样方法与流程

  • 国知局
  • 2024-08-05 11:42:02

本发明涉及转炉测温取样,尤其涉及一种基于小型转炉出钢口的测温取样方法。

背景技术:

1、转炉冶炼的主要任务是升温、脱除包括碳、硅、锰、磷等杂质元素,为了更精准的控制终点成分与温度,通常需要在冶炼过程和冶炼终点进行测温取样,以满足终点要求。大型转炉一般采用副枪装置进行测温取样,中小转炉由于炉型和钢种方面有所不同,一般是采用停氧倒炉,人工测温取样的方式测温取样,导致取样时间较长,拖慢生产节奏,同时导致熔池热量的浪费。

技术实现思路

1、鉴于上述的分析,本发明旨在提供一种基于小型转炉出钢口的测温取样方法,用以解决现有小型转炉采用停氧倒炉的取样方式,取样时间长,拖慢生产节奏的技术问题。

2、本发明的目的主要是通过以下技术方案实现的:

3、本发明提供了一种基于小型转炉出钢口的测温取样方法,其特征在于,包括以下步骤:

4、步骤1、打开小型转炉出钢口,启动探枪动力单元,探枪动力单元通过固定单元将测温取样单元、连接单元、旋转单元通过小型转炉出钢口送入至小型转炉内;

5、步骤2、将测温取样单元送入熔池钢液中;

6、步骤3、利用钢水测温单元进行测温取样;

7、步骤4、测温后,将连接单元和测温取样单元往回旋转至初始水平位置;

8、步骤5、利用探枪动力单元将测温取样单元、连接单元和旋转单元通过转炉出钢口移出至转炉外,关闭探枪动力单元,关闭转炉出钢口,完成转炉测温取样过程。

9、进一步地,在步骤1中,测温取样时,固定单元能够贯穿小型转炉出钢口。

10、进一步地,在步骤2中,当探枪动力单元通过固定单元将旋转单元、连接单元和测温取样单元均送入转炉内指定位置后,旋转单元、连接单元和测温取样单元均处于水平状态且在同一直线上。

11、进一步地,在步骤2中,当旋转单元、连接单元和测温取样单元均处于水平状态且在同一直线上时,旋转单元的钢丝绳处于锁紧状态。

12、进一步地,在步骤2中,利用旋转单元使连接单元连同测温取样单元由水平状态同步旋转至竖直状态,将测温取样单元送入至熔池钢液中测温取样。

13、进一步地,在步骤2中,开启旋转单元中的圆盘制动器,解除钢丝绳的锁定,与钢丝绳连接的圆盘开始转动,向垂直方向旋转至竖直状态,测温取样单元冲破渣层并与钢水直接接触,测量钢水温度,同时钢水进入测温取样单元中。

14、进一步地,在步骤2中,连接单元与测温取样单元依靠自身重力作用绕旋转单元向垂直方向旋转。

15、进一步地,在步骤3中,启动测温取样单元中的温度采集设备,待转炉中的钢水进入测温取样单元中的取样器后,位于取样器内侧顶部的测温热电偶开始对钢水进行测温。

16、进一步地,在步骤4中,利用旋转单元中的圆盘制动器锁紧钢丝绳,与钢丝绳连接的圆盘开始转动,圆盘转动带动连接件的同步转动,与此同时,连接件会带动连接单元和测温取样单元同步转动相同角度,直至连接杆与测温取样单元向回转动90°,连接单元和测温取样单元由竖直方向转动至初入转炉时的水平方向,此时,关闭圆盘制动器,钢丝绳处于锁紧状态。

17、进一步地,在步骤5中,开启探枪动力单元,探枪动力单元拉动固定单元朝炉外方移动,同时固定单元带动旋转单元、连接单元和测温取样单元均向炉外方向移动,直到经转炉出钢口移到炉外,此时,关闭探枪动力单元,关闭滑板挡渣式转炉出钢口,完成测温取样过程。

18、与现有技术相比,本发明至少可实现如下有益效果之一:

19、(1)本发明的测温取样方法是基于出钢口设计的,在测温取样时无需提(氧)枪停氧至转炉外,无需倒炉,氧枪可正常工作,不会对冶炼节奏产生巨大影响,不会产生由于倒炉所造成的温度损失,因此,能提高熔池钢液温度10℃以上,降低了生产成本,避免了以往中小型转炉测温取样必须倒炉的过程,可以实现冶炼过程同时取样测温。

20、(2)本发明实现了冶炼过程中的测温取样,大大节约了冶炼过程时间,所测温度代表性强,有利于在冶炼过程中依据所取钢水样品快速确定后续吹炼所需的氧含量以达到终点温度准确命中的目标。

21、本发明中,上述各技术方案之间还可以相互组合,以实现更多的优选组合方案。本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分优点可从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过说明书实施例以及附图中所特别指出的内容中来实现和获得。

技术特征:

1.一种基于小型转炉出钢口的测温取样方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的基于小型转炉出钢口的测温取样方法,其特征在于,在所述步骤1中,测温取样时,所述固定单元能够贯穿小型转炉出钢口。

3.根据权利要求2所述的基于小型转炉出钢口的测温取样方法,其特征在于,在所述步骤2中,当探枪动力单元通过固定单元将旋转单元、连接单元和测温取样单元均送入转炉内指定位置后,旋转单元、连接单元和测温取样单元均处于水平状态且在同一直线上。

4.根据权利要求3所述的基于小型转炉出钢口的测温取样方法,其特征在于,在所述步骤2中,当所述旋转单元、连接单元和测温取样单元均处于水平状态且在同一直线上时,所述旋转单元的钢丝绳处于锁紧状态。

5.根据权利要求4所述的基于小型转炉出钢口的测温取样方法,其特征在于,在所述步骤2中,利用旋转单元使连接单元连同测温取样单元由水平状态同步旋转至竖直状态,将测温取样单元送入至熔池钢液中测温取样。

6.根据权利要求5所述的基于小型转炉出钢口的测温取样方法,其特征在于,在所述步骤2中,开启旋转单元中的圆盘制动器,解除钢丝绳的锁定,与钢丝绳连接的圆盘开始转动,向垂直方向旋转至竖直状态,测温取样单元冲破渣层并与钢水直接接触,测量钢水温度,同时钢水进入测温取样单元中。

7.根据权利要求6所述的基于小型转炉出钢口的测温取样方法,其特征在于,在所述步骤2中,连接单元与测温取样单元依靠自身重力作用绕旋转单元向垂直方向旋转。

8.根据权利要求7所述的基于小型转炉出钢口的测温取样方法,其特征在于,在所述步骤3中,启动测温取样单元中的温度采集设备,待转炉中的钢水进入测温取样单元中的取样器后,位于取样器内侧顶部的测温热电偶开始对钢水进行测温。

9.根据权利要求8所述的基于小型转炉出钢口的测温取样方法,其特征在于,在所述步骤4中,利用旋转单元中的圆盘制动器锁紧钢丝绳,与钢丝绳连接的圆盘开始转动,圆盘转动带动连接件的同步转动,与此同时,连接件会带动连接单元和测温取样单元同步转动相同角度,直至连接杆与测温取样单元向回转动90°,连接单元和测温取样单元由竖直方向转动至初入转炉时的水平方向,此时,关闭圆盘制动器,钢丝绳处于锁紧状态。

10.根据权利要求1至9任一项所述的基于小型转炉出钢口的测温取样方法,其特征在于,在所述步骤5中,开启探枪动力单元,探枪动力单元拉动固定单元朝炉外方移动,同时固定单元带动旋转单元、连接单元和测温取样单元均向炉外方向移动,直到经转炉出钢口移到炉外,此时,关闭探枪动力单元,关闭转炉出钢口,完成测温取样过程。

技术总结本发明公开了发明一种基于小型转炉出钢口的测温取样方法,属于冶炼测温取样技术领域;解决了现有小型转炉采用停氧倒炉的取样方式,取样时间长的技术问题。本发明的测温取样方法包括:步骤1、将测温取样单元、连接单元、旋转单元通过小型转炉出钢口送入至小型转炉内;步骤2、将测温取样单元送入熔池钢液中;步骤3、利用钢水测温单元进行测温取样;步骤4、测温后,将连接单元和测温取样单元往回旋转至初始水平位置;步骤5、将测温取样单元、连接单元和旋转单元通过转炉出钢口移出至转炉外,完成转炉测温取样过程。本发明的测温取样方法无需倒炉,氧枪可正常工作,不会对冶炼节奏产生巨大影响。技术研发人员:戴雨翔,杨勇,杨利彬,赵进宣,王杰,汪成义,彭笑萱受保护的技术使用者:钢铁研究总院有限公司技术研发日:技术公布日:2024/8/1

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