RU2087546C1 - Чушка для металлургического передела - Google Patents
Чушка для металлургического передела Download PDFInfo
- Publication number
- RU2087546C1 RU2087546C1 RU9494010734A RU94010734A RU2087546C1 RU 2087546 C1 RU2087546 C1 RU 2087546C1 RU 9494010734 A RU9494010734 A RU 9494010734A RU 94010734 A RU94010734 A RU 94010734A RU 2087546 C1 RU2087546 C1 RU 2087546C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- iron
- charge
- pig
- carbon
- melting
- Prior art date
Links
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 title abstract description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 30
- 229910001339 C alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 14
- QMQXDJATSGGYDR-UHFFFAOYSA-N methylidyneiron Chemical compound [C].[Fe] QMQXDJATSGGYDR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 13
- 239000011148 porous material Substances 0.000 claims abstract description 6
- 229910002090 carbon oxide Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 23
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 23
- 238000002844 melting Methods 0.000 abstract description 20
- 230000008018 melting Effects 0.000 abstract description 20
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 17
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 abstract description 13
- 239000010959 steel Substances 0.000 abstract description 13
- 239000012535 impurity Substances 0.000 abstract description 11
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 abstract description 8
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 4
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 abstract description 3
- 238000009851 ferrous metallurgy Methods 0.000 abstract description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 25
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 24
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 15
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 14
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 14
- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 10
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 9
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 8
- UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N iron oxide Inorganic materials [Fe]=O UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 235000013980 iron oxide Nutrition 0.000 description 6
- CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N Fe2+ Chemical compound [Fe+2] CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- VBMVTYDPPZVILR-UHFFFAOYSA-N iron(2+);oxygen(2-) Chemical class [O-2].[Fe+2] VBMVTYDPPZVILR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 5
- 229910001018 Cast iron Inorganic materials 0.000 description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 4
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 3
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 2
- 239000000920 calcium hydroxide Substances 0.000 description 2
- 235000011116 calcium hydroxide Nutrition 0.000 description 2
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000010494 dissociation reaction Methods 0.000 description 2
- 230000005593 dissociations Effects 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000011068 loading method Methods 0.000 description 2
- WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L manganese(2+);methyl n-[[2-(methoxycarbonylcarbamothioylamino)phenyl]carbamothioyl]carbamate;n-[2-(sulfidocarbothioylamino)ethyl]carbamodithioate Chemical compound [Mn+2].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.COC(=O)NC(=S)NC1=CC=CC=C1NC(=S)NC(=O)OC WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 2
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 2
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000282887 Suidae Species 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- 150000004649 carbonic acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000005261 decarburization Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- -1 ferrous metals Chemical class 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 238000005187 foaming Methods 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 1
- ZLNQQNXFFQJAID-UHFFFAOYSA-L magnesium carbonate Chemical class [Mg+2].[O-]C([O-])=O ZLNQQNXFFQJAID-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 239000001095 magnesium carbonate Substances 0.000 description 1
- 235000011160 magnesium carbonates Nutrition 0.000 description 1
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 230000001706 oxygenating effect Effects 0.000 description 1
- 239000003923 scrap metal Substances 0.000 description 1
- 229910021646 siderite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000009628 steelmaking Methods 0.000 description 1
- 239000011573 trace mineral Substances 0.000 description 1
- 235000013619 trace mineral Nutrition 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
Landscapes
- Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)
Abstract
Использование: в области черной металлургии, конкретно при производстве металлошихты для выплавки стали в дуговых электропечах. Сущность изобретения: чушка для металлургического передела содержит железоуглеродистый сплав и оксидный материал при следующем соотношении компонентов, мас.% : железоуглеродистый сплав 50,0-99,5, оксидный материал 0,5-50,0. Она выполнена с порами и пустотами, объем которых составляет 0,1-0,7 от общего объема чушки. Предложенная чушка для металлургического передела позволяет полностью заменить металлический лом при завалке дуговых электропечей. На основании приведенных испытаний установлено, что указанная выше шихта дает положительные результаты и может быть рекомендована к использованию в промышленных условиях для получения стали в электропечах, чистой по вредным и нежелательным примесям. 2 табл.
Description
Изобретение относится к черной металлургии, конкретно, к составу шихт для производства стали, в частности, в дуговых электропечах.
Известен способ получения шихты для электроплавки, в котором шихтовую заготовку формируют путем заливки формы, предварительно заполненной металлизованными окатышами, жидким чугуном в количестве 0,8-8,0 кг на 1 кг окатышей (авт. свид. N 805634, кл. C 22 B 1/00 прототип).
Недостатком данного изобретения является наличие в составе шихты предварительно восстановленного материала металлизованных окатышей, содержащих минимальное количество кислорода в виде недовосстановившихся оксидов железа, этого количества кислорода недостаточно для заметного окисления углерода, кремния, марганца, фосфора и других легкоокисляемых примесей, входящих в состав чугуна. Во избежание получения по расплавлении металлозавалки расплава с повышенным содержанием этих элементов приходится ограничивать долю этого материала в шихте и заменять ее ломом, содержащим повышенное и неконтролируемое количество примесей цветных металлов.
Помимо этого, шихтовая заготовка, состоящая из чугуна и металлизованных окатышей, обладает повышенной до 4,5-6,5 г/см3 плотностью, приближающейся к плотности тяжеловесного лома. Использование ее в шихте электроплавки в больших количествах вызывает образование в электропечи при загрузке плотного слоя тяжеловесной шихты, который к тому же не заполняет полностью рабочее пространство печи.
Это не позволяет работать на мощных длинных дугах и ограничивает тем самым вводимую в печь электрическую мощность. В сочетании с пониженной скоростью плавления этот фактор также вызывает необходимость ограничения доли шихтовой заготовки в загрузке электропечи.
Кроме того, использование чугуна в качестве металлической основы при производстве шихтовой заготовки также служат препятствием на пути увеличения в шихте электропечей доли этой заготовки, поскольку при этом возникает опасность получения расплава с чрезмерно высоким содержанием углерода и кремния.
Вместе взятые, отмеченные выше недостатки известного способа (прототипа), ставят предел использованию в электропечах шихтовой заготовки и ограничивает его уровнем 15-25 Это требует соответствующего увеличения расхода скрапа или металлизованных окатышей. Первый вносит в металл примеси цветных металлов, причем количество их не поддается прогнозированию, что ухудшает тем самым качество стали и стабильности ее свойств. Окатыши имеют стоимость, превосходящую стоимость шихтовой заготовки, и требуют специальных средств для их загрузки в электропечь, что удорожает себестоимость металла.
Дополнительным существенным недостатком материала по прототипу является большая длительность плавки, обусловленная более низкой скоростью проплавления тяжеловесной шихтовой заготовки и ограничениями в количестве вдуваемого кислорода и вводимой мощности.
Технической задачей изобретения является исключение применения в завале электропечей металлолома, либо сведение доли лома в шихте до минимума, не превышающего 20-40 и улучшение на этой основе качества стали за счет снижения в ней концентрации примесей цветных металлов, а также сокращение длительности электроплавки.
Технический результат достигается тем, что для выплавки стали в электропечах в завалке применяют чушку для металлургического передела, содержащую железоуглеродистый сплав и оксидсодержащий материал при следующем содержании компонентов, мас.
железоуглеродистый сплав 50,0-99,5
оксидсодержаший материал 0,5-50,0
при этом она выполнена с порами и пустотами, объем которых составляет 0,1-0,7 от общего объема чушки.
оксидсодержаший материал 0,5-50,0
при этом она выполнена с порами и пустотами, объем которых составляет 0,1-0,7 от общего объема чушки.
Предложенный состав обеспечивает за счет реакции взаимодействия углерода, входящего в состав железоуглеродистого сплава и кислорода, имеющегося в оксидсодержащем материале, а также за счет частичной диссоциации оксидов с выделением газообразного кислорода, получение чушки с пористой структурой, объем пор и пустот в которой составляет 0,1-0,7 от общего объема чушки. В зависимости от степени ее пористости и соотношения компонентов, составляющих основу чушки железоуглеродистого сплава и оксидсодержащего материала, чушка имеет плотность на уровне, значительно меньшем плотности металлической основы и плотности известного материала по прототипу. Благодаря этому ее объем и поверхность нагрева при той же массе значительно возрастают.
Использование более легких чушек позволяет исключать образование на подине печи плотного тяжеловесного медленно плавящегося слоя шихты, увеличить долю нового материала в шихте электропечей. Одновременно это дает возможность повысить степень заполнения рабочего пространства электропечи этой шихтой до 60-100 и работать на длинных дугах с использованием максимальной мощности трансформатора.
Наличие пустот в чушке не оказывает отрицательного влияния на теплопроводность металлической основы и поэтому линейная скорость расплавления чушек нового материала, обладающего пористой структурой, находится на уровне монолитной шихты.
Отсутствие на подине печи массивного трудноплавящегося монолита и более высокая степень заполнения рабочего пространства электропечи шихтой по сравнению с известным изобретением (прототипом) позволяют работать с максимальной до 100 долей нового материала, использовать максимально мощность трансформатора и длинные дуги.
Более высокая вводимая мощность и меньшая степень отвода тепла в объем слоя исключают сваривания шихты в монолит. Благодаря этому и большой поверхности теплообмена проплавление шихты, состоящей из чушек нового материала, ускоряется, а длительность плавки сокращается.
Меньшая по сравнению с жидким металлом плотность чушек уменьшает долю шихты, находящейся в расплавленном металле, и снижают отбор тепла от жидкой ванны, ускоряя тем самым ее нагрев до более высокой температуры и последующее расплавление всей шихты в целом. Одновременно с этим возрастает доля шихты, проплавляемой над поверхностью жидкой ванны, за счет прямого нагрева от электрических дуг. Коэффициент использования тепла друг при этом составляет 0,8, что превышает вдвое значение этой величины при расплавлении твердой шихты, погруженной в жидкую ванну. Это дополнительно увеличивает скорость проплавления шихты.
Таким образом, чушка предложенного состава снимает ограничения теплофизического характера, существующие в известном изобретении (прототипе), на возможность увеличения доли шихтовой заготовки, раздвигая пределы ее потенциального использования до 100
Использование в предлагаемой чушке железоуглеродистого сплава с более широким диапазоном содержания углерода (0,2-5,5) вместо чугуна и оксидсодержащего материала в виде окисленных окатышей, железной руды, окалины, агломерата, железофлюса, сидерита и т.п. вместо металлизованных окатышей позволяет задавать в чушке в исходном состоянии необходимые соотношения углерода с одной стороны, и кислорода с другой. При этом открываются широкие возможности регулирования концентрации углерода в расплаве, получаемом в результате проплавления завалки из чушек нового материала. По ходу плавления чушки компоненты, входящие в ее состав, а именно углерод и кислород, взаимодействуют между собой, в результате чего первоначальная (исходная) концентрация углерода в чушке снижается. При этом в зависимости от соотношения углерода и кислорода образовавшийся из него расплав будет иметь различное содержание углерода, что в сочетании с возможностью изменения доли этого материала в шихте электропечи, позволяет обеспечить заранее заданную концентрацию углерода в расплаве и регулировать пределы содержания углерода в зависимости от марки выплавляемой стали в широких пределах.
Использование в предлагаемой чушке железоуглеродистого сплава с более широким диапазоном содержания углерода (0,2-5,5) вместо чугуна и оксидсодержащего материала в виде окисленных окатышей, железной руды, окалины, агломерата, железофлюса, сидерита и т.п. вместо металлизованных окатышей позволяет задавать в чушке в исходном состоянии необходимые соотношения углерода с одной стороны, и кислорода с другой. При этом открываются широкие возможности регулирования концентрации углерода в расплаве, получаемом в результате проплавления завалки из чушек нового материала. По ходу плавления чушки компоненты, входящие в ее состав, а именно углерод и кислород, взаимодействуют между собой, в результате чего первоначальная (исходная) концентрация углерода в чушке снижается. При этом в зависимости от соотношения углерода и кислорода образовавшийся из него расплав будет иметь различное содержание углерода, что в сочетании с возможностью изменения доли этого материала в шихте электропечи, позволяет обеспечить заранее заданную концентрацию углерода в расплаве и регулировать пределы содержания углерода в зависимости от марки выплавляемой стали в широких пределах.
Это снимает ограничения на верхний предел содержания шихтовой заготовки в общей массе металлозавалки, накладываемые на нее опасностью получения по расплавлении чрезмерно высоких содержаний углерода в ванне. Последнее влечет за собой ухудшение технико-экономических показателей электроплавки из-за дополнительных затрат времени и материалов на проведение операции обезуглероживания расплава.
Задавая соотношение углерода и кислорода и регулируя развитие реакции между ними, нетрудно обеспечить достижение по расплавлении ванны рациональной для данной марки стали и данной электропечи концентрации углерода.
Образование в результате реакции между углеродом и кислородом монооксида углерода и выделение газообразного кислорода в результате диссоциации оксидов железа способствует эффективному перемешиванию ванны, ускоряет ее нагрев, обеспечивает вспенивание шлака и экранирование им дуг, а также улучшает рафинирование стали от неметаллических включений и газов.
Углерод, кремний, марганец, фосфор и другие примеси, имеющиеся в чушке и обладающие восстановительным потенциалом, реагируя с кислородом оксидсодержащего материала, восстанавливают оксид железа до металлического состояния. Восстановленное железо, расплавляясь, образует жидкий металл, особо высокой чистоты, который поступает в ванну, увеличивая степень извлечения железа и повышая чистоту выплавляемого металла.
Состав чушки, содержащий соответственно, масс. 50,0-99,5 железоуглеродистого сплава и 0,5-50,0 оксидсодержащего материала, является оптимальным, обеспечивая получение требуемой пористости чушки в пределах 0,1-0,7 от ее общего объема, высокую скорость проплавления, достижение необходимого содержания углерода по расплавлении ванны и, как следствие этого, возможность работы электропечи на 100 металлошихты предложенного состава и повышенную чистоту стали.
Если содержание железоуглеродистого сплава составляет менее 50% а оксидсодержащего материала соответственно более 50% то объем пор и пустот из-за чрезмерной интенсивности взаимодействия углерода и кислорода и большого количества газов, выделяющихся в результате разложения оксидов железа, достигнув предела, начинает снижаться, а качество получаемых чушек - ухудшаться, что уменьшает эффективность предложенного материала. Кроме того, при этом даже при максимально возможном содержании углерода в железоуглеродистом сплаве концентрации углерода после расплавления чушки получается низкой (менее 0,1). Отмеченные выше обстоятельства уменьшают возможную долю металлошихты нового состава в общей массе металлозавалки и качество металла.
Если содержание железоуглеродистого сплава в чушке превышает 99,5 а оксидсодержащего материала соответственно менее 0,5 то количества выделяющегося кислорода и образующегося при реакции кислорода с углеродом монооксида углерода, оказывается недостаточным для обеспечения требуемой пористости чушки. Получаемая при этом пористость составляет менее 10 Кроме того, степень окисления углерода при этом относительно невелика, что требует ограничения содержания углерода в железоуглеродистом сплаве в узких пределах. Оба фактора приводят к ограничению доли материала предложенного состава в шихте электропечи.
Оптимальной величиной пористости и пустот в чушке следует считать интервал 0,1-0,7 от общего объема чушки, обеспечивающий наилучшие показатели при обеспечении требуемой чистоты стали по примесям. При этом нижний предел относится к чушке, предназначенной для охлаждения остатка расплава от предыдущей плавки с целью предохранения подины от возможности перегрева при работе электропечи на максимальной электрической мощности с самого начала плавки. При указанной пористости заготовка, несмотря на ее меньшую плотность по сравнению с жидким расплавом, благодаря энергии падения и собственной тяжести, погружается в толщу металла и располагается на подине печи, вызывая охлаждения расплава и футеровки при минимальном расходе шихтовой заготовки.
Верхний предел относится к случаю применения шихтовой заготовки в качестве заменителя металлизованных окатышей или тяжеловесного скрапа, например, при выплавке сталей, чувствительных к примесям цветных металлов. При этой величине пористости возможной работа электропечи на 100 такой шихты в завалке и обеспечивается максимальная чистота выплавляемого металла. Благодаря повышенной вводимой мощности и меньшей плотности теплоемкости материала, исключается сваривание кусков шихты в монолит. Изложенное выше делает возможным отказ от использования в шихте электропечей скрапа, что гарантирует чистоту металла по примесям цветных металлов.
При пористости чушек менее 10 не обеспечивается основное условие - максимально возможная доля их в шихте электропечей и получение стали, чистой по примесям. Эффективность материала предложенного состава снижается, и его предельная доля в металлошихте ограничивается пределом 35
Достижение пористости чушек выше 70 вызывает определенные трудности и влечет за собой необходимость изменения конструкции машин и технологии получения чушек с высокой пористостью, что удорожает их себестоимость. Указанные выше пределы 10-70 соответствуют максимальному использованию нового материала с достижением высоких показателей производительности электропечи и требуемой степени чистоты стали по примесям цветных металлов.
Достижение пористости чушек выше 70 вызывает определенные трудности и влечет за собой необходимость изменения конструкции машин и технологии получения чушек с высокой пористостью, что удорожает их себестоимость. Указанные выше пределы 10-70 соответствуют максимальному использованию нового материала с достижением высоких показателей производительности электропечи и требуемой степени чистоты стали по примесям цветных металлов.
Пример конкретного выполнения.
Каждую мульду, закрепленную на конвейерной ленте разливочной машины, предварительно опрыскивали известковым молоком, содержащим карбонаты (кальция, магния, железа и марганца) суммарной массой 0,3-0,5 кг. Затем в каждую мульду загружали окисленные окатыши диаметром 5-18 мм, массой 2,5-8,0 кг. После этого на них заливали жидкий чугун.
В результате испарения влаги, входящей в состав известкового молока, разложения оксидов железа и карбонатов магния и др. элементов, а также благодаря реакции между углеродом и оксидами железа, происходило выделение газообразных продуктов, которые, проходя слой жидкого чугуна, создали в чушке поры и пустоты.
Результаты испытаний приведены в таблице 1.
Данные таблицы 2 показывают, что предложенный материал с пористой структурой дает возможность увеличить его долю в шихте до 50-100 снизить в готовой стали содержание микропримесей и сократить длительность плавки на 20-50 мин.
Claims (1)
- Чушка для металлургического передела, содержащая железоуглеродистый сплав и оксидсодержащий материал, отличающаяся тем, что она содержит компоненты при следующем соотношении, мас.Железоуглеродистый сплав 50,0 99,5
Оксидсодержащий материал 0,5 50,0
при этом она выполнена с порами и пустотами, объем которых составляет 0,1 0,7 от общего объема чушки.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU9494010734A RU2087546C1 (ru) | 1994-03-30 | 1994-03-30 | Чушка для металлургического передела |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU9494010734A RU2087546C1 (ru) | 1994-03-30 | 1994-03-30 | Чушка для металлургического передела |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU94010734A RU94010734A (ru) | 1995-10-27 |
| RU2087546C1 true RU2087546C1 (ru) | 1997-08-20 |
Family
ID=20154049
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU9494010734A RU2087546C1 (ru) | 1994-03-30 | 1994-03-30 | Чушка для металлургического передела |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2087546C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2166549C1 (ru) * | 2000-03-30 | 2001-05-10 | Дорофеев Генрих Алексеевич | Композиционная шихта для выплавки стали (вариант) |
| RU2294382C1 (ru) * | 2005-05-23 | 2007-02-27 | Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический комбинат" | Шихта для выплавки стали в дуговых электросталеплавильных печах |
-
1994
- 1994-03-30 RU RU9494010734A patent/RU2087546C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР N 805634, кл. C 22 B 1/00, 1979. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2166549C1 (ru) * | 2000-03-30 | 2001-05-10 | Дорофеев Генрих Алексеевич | Композиционная шихта для выплавки стали (вариант) |
| RU2294382C1 (ru) * | 2005-05-23 | 2007-02-27 | Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический комбинат" | Шихта для выплавки стали в дуговых электросталеплавильных печах |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2539890C1 (ru) | Способ выплавки стали в электродуговой печи и электродуговая печь | |
| RU2244025C2 (ru) | Спеченные агломераты и способ их изготовления | |
| RU2094478C1 (ru) | Композиционная шихта для металлургического передела | |
| RU2087546C1 (ru) | Чушка для металлургического передела | |
| RU2092573C1 (ru) | Шихтовая заготовка для металлургического передела | |
| RU2186856C1 (ru) | Композиционная шихта для выплавки легированных сталей | |
| RU2086664C1 (ru) | Способ выплавки стали в подовых сталеплавильных агрегатах | |
| RU2699468C1 (ru) | Способ производства стали | |
| RU2102496C1 (ru) | Способ выплавки стали в основной мартеновской печи | |
| GB1446021A (en) | Method for the refining of molten metal | |
| RU2145356C1 (ru) | Способ конвертерной плавки с использованием металлизованных материалов | |
| RU2302471C1 (ru) | Способ выплавки стали в дуговой электропечи | |
| RU2103379C1 (ru) | Способ получения низкоуглеродистых сталей | |
| RU2280699C2 (ru) | Способ выплавки стали в кислородном конвертере с оставлением шлака | |
| RU2170270C1 (ru) | Наполнитель для материала для металлургического производства и способ получения материала для металлургического производства | |
| RU2087545C1 (ru) | Способ выплавки низкоуглеродистой стали | |
| RU2075515C1 (ru) | Способ выплавки стали | |
| SU1754784A1 (ru) | Металлошихта дл выплавки стали в мартеновских печах и способ ее загрузки в печь | |
| RU2149190C1 (ru) | Способ получения шихтового материала для металлургического передела | |
| RU2088672C1 (ru) | Способ выплавки стали в кислородных конвертерах | |
| RU2144089C1 (ru) | Способ выплавки ванадийсодержащих сталей и сплавов | |
| RU2026361C1 (ru) | Способ выплавки стали в дуговой печи | |
| RU2009207C1 (ru) | Композиционный шихтовый материал для производства высококачественной стали | |
| RU2195503C1 (ru) | Способ подогрева жидкой стали | |
| RU2075514C1 (ru) | Способ выплавки стали в дуговой электропечи |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090331 |