Устройство для электрохимической очистки полосового проката

 

Использование: в металлургии, в частности в непрерывно-закалочных линиях для 2 обработки полосового проката из нержавеющих марок стали. Сущность изобретения: система рециркуляции электролита с узлом прокачки в межэлектродное пространство выполнена в виде набора сопел 26 с разновеликими диаметрами рабочих отверстий и расположена снизу каждого электролизера 15. Ролики 13, 14 выполнены разновеликого диаметра, оси которых лежат в одной горизонтальной плоскости и установлены с асимметричным шагом. Длина входных катодных электролизеров 15 превышает длину выходных анодных 16 в 1,2-1,3 раза. Межэлектродное пространство входных катодных электролизеров 15 превышает межэлектродное пространство выходных анодных электролизеров 16 в 1,3-1,7 раза . 5 ил. (Л С

C:.îÊÕ3 СОВЕТСКИХ

"ОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 С 25 F 7/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

7З 75 Я 77 12 14

СО . С

СО

ОО

СО

©.f0

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4689131/02 (22) 04.05.89 (46) 15.04.93, Бюл. N. 14 (71) Славянский филиал Всесоюзного научно-исследо вател ьско го и и роЕктно-конструкторского института металлургического машиностроения им. А,И,Целикова (72) В.И.Дунаевский, А.Я.Занин, Г,В.Турлупов, В,Т.Степаненко, А.С;Коротский, В.И.Момот, В.И,Литвинов, В.Н.Козлович, И.Я.Камышев и В,И,Маркович (56) Патент США

Nã 4645575, кл, С 25 D 7/06, 1987.

Авторское свидетельство СССР

N 1290761, кл. С 25 F 7/00, 1983, (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛ ЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПОЛОСОВОГО ПРОКАТА (57) Использование: в металлургии, в частности в непрерывно-закалочных линиях для. SU, 1808886 А1 обработки полосового проката из нержавеющих марок стали. Сущность изобретения: система рециркуляции электролита с узлом прокачки в межэлектродное пространство выполнена в виде набора сопел

26 с разновеликими диаметрами ре6очих отверстий и расположена снизу каждого электролизера 15. Ролики 13, 14 выполнены разновеликого диаметра. оси которых лежат в одной горизонтальной плоскости и установлены с асимметричным шагом. Длина входных катОдных электролизеров 15 превышает длину вы- ходных анодных 16 в 1,2-1,3 раза. Межэлектродное пространство входных катодных электролизеров 15 превышает межэлектродное пространство выходных 3 анодных электролизеров 16 в 1,3-1,7 раза. 5 ил, (:

1808886 нержавеющих марок сталей.

Целью изобретения является повышение качества очистки и сокращение эксплуатационных затрат за счет совмещения правка и очистки, На фиг, 1 показано устройство, общий вид; на фиг. 2 — узел I нэ фиг. 1 (участок очистки); на фиг. 3 — конструкция наклонного электролизера (узел И на фиг. 2); на фиг.

4 и 5 — схема потоков электролита в наклонном электролизере относительно ширины полосы (варианты I и II). 15

Разматыватель 1 предназначен для установки рулонов с горизонтальной осью и размотки их под натяжением;

Ножницы 2 предназначены для обрезки концов полосы перед сваркой и удаления 20 дефектных участков полосы;

Стыкосварочная машина 3 предназначена для соединения концов полос в непрерывную нить.

Изобретение относится к металлургии, в частности к непрерызно-зэкалочным линиям для обработки полосового проката из

Далее следует набор технологического оборудования, который состоит иэ участка нагрева 4 и участка закалки 5, предназначенных для термообработки полосы; участков очистки 6 и промывки 7, предназначенных для очйстки поверхности полосы от окалины.

В хвостовой части агрегата установлены ножницы 8, предназначенные для вырезки транспортного шва и дефектных участков, а также моталки 9 для смотки полосы в рулоны.

Участок очистки 6 состоит иэ ванны электрохимического травления, которая содержит корпус 10, диэлектрические перегородки 11 и 12, разделяющие ванну электрохимического травления на отсеки.

Над диэлектрическими перегородками

11 и 12 смонтированы транспортно-отклоняющие ролики 13 и 14 разновеликого диаметра, оси и подшипниковые узлы которых расположены выше уровня электролита Н.

В каждом отсеке наклонно смонтированы электролизеры 15 и 16, при этом один из них по ходу полосы кэтодный, а другой анодный 16. Соответственно катодный 15 и анодный 16 электролизеры соединены шинопроводэми с регулируемыми источниками постоянного тока 17 и 18. Аналогичные электролизеры и источники питания установлены друг за другом в необходимом количестве. При этом межэлектродные расстояния первого электролизера А1 пре30

45 вышают межэлектродные расстояния последнего Л2.

Участок очистки снабжен баком 19 для приготовления электролита, из которого периодически заполняются раствором все отсеки ванны с помощью насоса 20 и запорно-регулируюшей аппаратуры 21.

Слив электролита из корпуса ванны 10 в бак 19 производится с помощью трубопровода 22.

Каждый электролизер 15 и 16 одним концом (фиг, 3) погружен ниже уровня электролита Н.

В межэлектродное пространство электролизера электролит подается с помощью насоса 23.

Подача электролита производится через дроссели 24, коллекторы 25, сопла 26.

Верх и низ электролизера 27 являются электродами, Манометры 28 служат для контроля давления в коллекторе 25. Дроссели 24 служат для регулировки давления в каждом коллекторе 25, При работе насоса 23 в электролизере 27 устанавливается уровень II, который выше уровня раствора в ванне. Cohna 26 установлены в коллекторе 25 рядами (см. фиг. 4; 5).

В каждом ряду сопла 26 имеют разные по величине диаметры, при этом относительно середины полосы шириной В сопла

26 имеют больший диаметр, чем у краев.

Коллекторы 25 могут быть сменными (см. фиг. 5), коллектор 29 имеет свой набор сопел 30.

Устройство работает следующим образом.

Рулон полосового проката устанавливается на разматыватель 1. Передний конец полосы обрезают с помощью ножниц 2 и подают для сварки на сварочную машину 3.

Затем заправляют передний конец полосы в технологическую часть агрегата через машины 4 — 7. На участке очистки В полосу заправляют путем перегиба через ролики 13 и

14 согласно фиг. 2.

В бак 19 заливают технологический раствор, содержащий 12-15% Nag S04 и имеющий температуру 30-40 С вследствие выделения джоулева тепла при электролизе. Обрабатываемая полоса поляризуется биполярно постоянным током. Электролизеры 15, 16 включены таким образом, что в каждой секции корпуса ванны 10 располагаются электроды только одного знака, т.е. раствор в корпусе ванны 10 разделен на ряд ячеек, не имеющих между собой электрического контакта. Благодаря этому полностью исключается протекание тока между электролизерэми 15, 16 и тем самым достигается

100,ь его использование, 1808886

Это обстоятельство в сочетании с прокачкой раствора в межэлектродном пространстве, эффективно удаляющей электродные газы из наклонно расположенных ячеек, позволяет интенсифицировать процесс, повысив плотность тока на полосе до 0,5-1,0 А/см вместо 0,07-0,1 А!см, обычно применяемый в горизонтальных ваннах по прототипу. . Включают насос 20 и через коллекторы

21 заполняют ванну до уровня Н, обеспечивая перелив через трубопровод 22. Включают источники питания 17 и 18. При этом ток подается биполярно. Соответственно электролизер 15 является катодным (к полосе подводится отрицатгльная полярность), а электролизер 16 — анодным. Между диэлектрическими перегородками 11 и 12 образуют зазор 5 — 10 мм, Насос 23 прокачивает раствор из корпуса ванны 10 в коллекторы 25, Подача раствора в каждый из коллекторов 25 регулируется дросселями 24. Из коллекторов 25 через сопла 26 раствор подается в межэлектродное пространство электролизеров 15, 16 (фиг. 3). ,1

За счет энергии вытекающих из сопел

26 коллекторов 25 струй происходит эжекция раствора из ванны 10 в электролизер 15, 16, что позволяет подавать в электролизеры количество раствора, значительно превышающее подачу насоса 20.

В зависимости от мощности установленного насоса 20 можно получить различную величину напора (высоту уровня раствора II) в электролизере 15, 16, вплоть до частичного или полного перелива раство- ра через его верхний край, причем при уровне раствора меньшем уровня верхнего края электролизера весь расход циркулирует внутри его.

В зависимости от количества сопел 26 на коллекторе 25, величины расстояния между ними и соотношения диаметров сопел 26 получают различную форму верхнего 4 уровня раствора (по кривой второго порядка) и различную степень циркуляции раствора в электролизере (cM. кривые Б и Д фиг.

4; 5).

Исследования показали, что суммарный расход при переливе через уровень II составляет 3 — 5 объемов раствора относительно номинальной производительности насоса 23.

20 также продлить срок службы анодных элек25 тролизеров и уменьшить связанные с этим эксплуатационные затраты.

40

55

Таким образом, такая подача. раствора позволяет регулировать эффективность обработки по ширине полосы, например, для уменьшения краевых эффектов при электролизе, Многократный перегиб полосы вокруг разновеликих роликов 13 и 14 (см, фиг, 2) при создании натяжения в ванне электрохимической обработки позволяет проводить местную правку полосы от крупных геометрических дефектов, образующихся в результате термообработки полосы.

При этом полоса на входе имеет небольшие дефекты, поэтому мехэлектродный зазор на входных электролизерах 15 устанавливается равным Л 1, который несколько больше геометрических дефектов.

По мере прохождения через ванну геометрические дефекты исправляются, поэтому зазоры в последующих электролизерах устанавливаются меньше Л1. При этом на выходных электролизерах устанавливаются зазоры h 2, что в 1,3-1,7 раза меньше зазоров h, t. г роме того, длина катодных электролизеров 15 превышает длину анодных 16 в 1,2 — 1,3 раза. Это позволяет повысить качество очистки полосы и уменьшить затраты электроэнергии в катодных электродах, а

Это позволяет повысить плотность тока в анодном (рабочем) электролизере, а также снизить плотность тока на электродах в катодном (токоподводя щем) электролизере.

Пример 1. Берут горячекатаную полосу толщинбй 3 — 8 мм, шириной 1600 мм, марка 12Х18Н10Т, вес рулона 30 т.

Исходная полоса имеет по геометрии отклонение от плоскости после операции термообработки 150 мм, Межэлектродное расстояние Л 1 устанавливают 70 мм, а Л2 — 35 мм.

В устройстве создаются условия предварительной правки в процессе очистки.

Окончательная правка полосы ведется после узла очистки (или в другом агрегате).

Диаметр роликов и их шэг выбирают из следующих соображений: исходной кривизны, входящей в узел очистки полосы, обычно эти дефекты полосы после операции нагрева и закалки. которые в свою очередь зависят от многих факторов (толщины, марки стали, температурно-временных параметров нагрева и охлаждения, натяжения в печи и т.д.).

Опытным путем они интегрально сводятся к одному главному параметру: величине отклонения плоскости полосы от горизонтальной плоскости.

Таким образом, с одной стороны, зная величину такого отклонения, а с другой стороны задаваясь параметрам электролизерэ (наличие выпрямителя с заданным напряже1808886 нием постоянного тока, концентрацией и температурой электролита и т.д.) инженерная задача сводится к оптимальному выбору тех и других параметров, Расчеты показали, что мощности, заложенные в правку по изобретению, примерно в 5-10 раз сокращают мощности электролизера.

Таким образом операция правки позволяет экономить электроэнергию; уменьшить габариты и вес узла очистки в части сокращения теплообменного контура (темплообменники, насосы, расход воды и т.д.); исключить брак полосы и выход электродов (анодов) из-за такого факта, как касание полосы с анодом (в известных устройствах),. короткого замыкания, прижога полосы, местного расплавления свинцового анода; свободный выход электродных газов как с верхней, так и с нижней поверхности полосы каждой ячейки (анода и катода) образующиеся воздушные подушки на нижней поверхности полосы (в местах дефектов где имеется, например, "хлопун") в известных устройствах ведут к окончательному браку поверхности полосы.

В узле очистки воздушные подушки не образуются. Изменение длины катодных и анодных электролизеров (электродов) и междуэлектродного зазора: — наличие узла правки позволяет дифференцированно выбрать (сокращать) межэлектродное расстояние, уменьшить его no ходу полосы, по мере уменьшения дефектов полосы за счет последовательной правки; — изменения длины катодных и анодных электролизеров (вспомогательных электродов) позволяет в первую очередь снизить плотность тока на свинцовые аноды и повысить срок их службы, во-BTopblx, первоначально выбрать минимально необходимый расход свинца.

Учитывая дефицит свинца и его высокую стоимость, это даст существенный эффект

5 для больших электролизеров, Производительность линии 150 тыс. тонн в год. Реализация изобретения позволяет повысить производительность на 3040%

10 снизить расход электроэнергии на 25—

35% и веса оборудования на 20%, сократить производственную площадь на 25%, 15 снизить отходы полосы по дефектам на

3 — 4%.

Формула изобретения

Устройство для электрохимической очистки полосового проката, включающее ме20 ханизм протягивания полосы, биполярные, входные катодные и выходные анодные электролизеры, отклоняющие и погру>кные транспортные ролики, систему рециркуляции электролита с узлом прокачки в меж25 электродное пространство, о т л и ч а ющ е е с я тем, что, с целью повышения качества очистки и сокращения эксплуатационных затрат за счет совмещения правки и очистки, система рециркуляции электро30 лита с узлом прокачки в межэлектродное пространство выполнена в виде набора сопел с разновеликими диаметрами рабочих отверстий и расположена внизу каждого электролизера, ролики выполнены разнове35 ликого диаметра, их оси лежат в одной горизонтальной плоскости и установлены с асимметричным шагом, при этом длина входных катодных электролизеров превышает длину выходных анодных в 1,2 — 1,3 ра40 за, а межэлектродное пространство входных катодных электролизеров превышает межэлектродное пространство выходных анодных электролизеров в 1,3 — 1,7 раза.

180888Б гl

180808б

Составитель Ю. Болобан

Техред M.Moðãåíòàë Корректор Н.Кешеля

Редактор С. Кулакова

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 1259 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Устройство для электрохимической очистки полосового проката Устройство для электрохимической очистки полосового проката Устройство для электрохимической очистки полосового проката Устройство для электрохимической очистки полосового проката Устройство для электрохимической очистки полосового проката Устройство для электрохимической очистки полосового проката 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрохимической и электрофизической обработке металлов и может быть использовано для полирования электролитно-плазменным способом металлов

Изобретение относится к оборудованию черной металлургии, в частности к агрега-там электрох4/1мической обработки поверхности полосового проката, и является дополнительным по авт.св

Изобретение относится к финишной полировке внутренних поверхностей резервуаров

Изобретение относится к устройствам для исследования качества поверхностей деталей машин и может быть применено в точном машиностроении и для научно-исследовательских работ

Изобретение относится к оборудованию для электрохимической обработки изделий .4 сложной формы, Цель изобретения - повышение качества изделий

Изобретение относится к металлургической и машиностроительной отраслям промышленности и может быть использовано в технологии модифицирования поверхности металлических изделий

Изобретение относится к устройствам для очистки жидких сред и может быть использовано преимущественно для очистки питьевой воды и сточных вод от полярных и неполярных органических веществ, ионов тяжелых металлов, активного хлора и их удаления в процессе электрохимической регенерации

Изобретение относится к электрохимической обработке металлов, в частности к устройствам для обработки внутренней поверхности труб

Изобретение относится к электрохимической обработке электропроводных материалов, в частности для придания необходимой шероховатости (матирования) рабочей поверхности валков вальцовых мельниц

Изобретение относится к электролитическому травлению металлических лент, в частности лент из специальной стали, титана, алюминия или никеля, причем электрический ток пропускают через ленту косвенно без электропроводящего контакта между лентой и электродами

Изобретение относится к электрохимической обработке металлов, в частности к устройствам для обработки внутренней поверхности металлических баллонов

Изобретение относится к электролитическому способу и устройству для удаления покрытий с изделия

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для изготовления проволоки и других изделий, преимущественно длинномерных, с покрытиями

Изобретение относится к машиностроению, в частности к гальванической обработке деталей, и может найти применение при нанесении гальванических покрытий на стержни цилиндрической формы, такие как, например, валы, прутки, штоки гидроамортизаторов и т.п
Наверх