Образовавшиеся в зоне продувки капли закиси железа успевают во время их пребывания в металле раствориться в нем лишь частично. Это подтверждается анализом кинетики процесса растворения цапли FeO в железе. Скорость этого процесса, лимитируемая диффузией кислорода в пограничном слое металл — шлак, описывается уравнением

(12.16)
где Мк — масса капли, кг; ?[O] — коэффициент массопереноса кислорода в металле, м/с; ? [% О] ? a(FeO)LO — перепад концентраций кислорода в пограничном слое металла, %; ?м = 7000 кг/м3 — плотность металла; Sк — поверхность капли, м2; 72/16 — отношение молекулярной массы FeO к атомной массе кислорода. Учитывая, что для сферической капли
![]()
получаем уравнение, по которому можно рассчитать линейную скорость растворения капли FeO:

(12.17)
где ?к = 5700 кг/м3 — плотность закиси железа (капли).
В связи с малой разностью плотностей ?м — ?к скорость всплы-вания капли FeO (или относительная скорость всплывания ее при наличии конвективных потоков) будет значительно ниже, чем скорость всплывания пузырьков СО. Поэтому вблизи капли ?[O] должно быть меньше, чем у пузырька.
Обозначив выражение 4,5?[O] ?[% О]?м/100?к через К, после интегрирования уравнения (12.17) получим
(12.18)
Для определения времени полного растворения капли (?п.р) подставляем в уравнение rк ? = 0. Тогда
При ?м/?к = 1,31; ? [% О] = 0,20; ?[O] = 10–3 м/с (для убедительности расчета значение (?[O] несколько завышено) К = 1,17 ? 10–5 м/с.
Значения ?п.рас в зависимости от rк.нач распределяются следующим образом:
|
rк.нач, мм |
5,0 |
1,0 |
0,1 |
0,01 |
0,001 |
|
?п.р, с |
425,0 |
85,0 |
8,5 |
0,85 |
0,085 |
Таким образом, за время пребывания капель FeO в металле (менее 1 с) в нем успевают раствориться лишь очень мелкие капли rк.нач ? 0,01 мм). Капли радиусом 1 мм и больше растворяются незначительно. Даже при rк.нач = 0,1 мм и ? = 1 с rк,т = 0,0883 мм, т. е. масса растворенной части капли составляет лишь 31% первоначальной. Это позволяет сделать важный вывод: при продувке ванны кислородом в металле растворяется лишь часть образовавшихся капель FeO. Значительное же количество окислов железа попадает в шлак, а из него в металл, чем и обусловливается «инкубационный» период в начале продувки ванны, когда скорость выгорания углерода намного меньше максимально возможной при данной интенсивности продувки. По мере увеличения (% FeO) возрастает поток кислорода из шлака в металл и vC. При определенном значении (% FeO) этот поток становится равным потоку кислорода из капель в шлак, в результате чего заканчивается инкубационный период.


