RU2039101C1 - Способ электрошлаковой выплавки ферротитана - Google Patents
Способ электрошлаковой выплавки ферротитана Download PDFInfo
- Publication number
- RU2039101C1 RU2039101C1 RU93029104/02A RU93029104A RU2039101C1 RU 2039101 C1 RU2039101 C1 RU 2039101C1 RU 93029104/02 A RU93029104/02 A RU 93029104/02A RU 93029104 A RU93029104 A RU 93029104A RU 2039101 C1 RU2039101 C1 RU 2039101C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ferrotitanium
- electrode
- slag
- temperature
- graphite
- Prior art date
Links
- 229910001200 Ferrotitanium Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 17
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 10
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 title abstract description 5
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 23
- 239000002893 slag Substances 0.000 claims abstract description 20
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 claims abstract description 11
- 239000010439 graphite Substances 0.000 claims abstract description 11
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims description 10
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims description 10
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 3
- 230000004927 fusion Effects 0.000 claims 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 abstract description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 3
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 210000002445 nipple Anatomy 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000009257 reactivity Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
- Discharge Heating (AREA)
- Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
Abstract
Изобретение относится к специальной электрометаллургии и предназначено для получения высококачественного 70%-ного ферротитана из титановой и стальной стружки или из других некондиционных титан- и железосодержащих отходов. Изобретение направлено на получение высококачественного ферротитана с содержанием углерода 0,05 0,1% Поставленная задача решается тем, что при выплавке ферротитана с использованием нерасходуемых графитовых электродов, температуру на работающей в шлаке поверхности электрода поддерживают равной 1300 1600°С, а плотность тока в пределах 7,0-11,0 A/см2 Техническим результатом изобретения является получение 70%-ного ферротитана с содержанием углерода 0,05 0,1% при высоких технико-экономических показателях процесса. 1 табл.
Description
Изобретение относится к спецэлектрометаллургии и предназначено для получения высококачественного 70% ферротитана непосредственно из титановой и стальной стружки или из других некондиционных титан и железосодержащих отходов.
Известен способ выплавки в индукционных печах из кусковых отходов титана и железа, но кроме кусковых отходов на промышленных предприятиях образуется большое количество титана в виде стружки. Использовать стружку для получения ферротитана в дуговых и индукционных печах затруднительно из-за высокой реакционной способности титана и малой насыпной плотности стружки, что приводит к большим потерям титана и снижает производительность этих плавильных агрегатов.
Известен более производительный и экономичный способ получения ферротитана с использованием титановой стружки электрошлаковая выплавка с применением для подвода тока к шлаковой ванне нерасходуемых электродов.
Преимущество этого способа в том, что стружка плавится в слое шлака. Это, во-первых, исключает ее потери за счет сгорания на воздухе, а, во-вторых, обеспечивает большую приведенную поверхность из взаимодействия. Улучшаются условия теплопередачи от шлака к стружке, повышается производительность переплава. Если в индукционных печах дисперсность шихты является недостатком, то при электрошлаковом переплаве это положительный фактор.
Изобретение направлено на получение высококачественного ферротитана с содержанием углерода 0,05-0,1%
Решение поставленной задачи достигается тем, что используют графитовые электроды, на работающей в шлаке поверхнос- ти которых поддерживают температуру в пределах 1300-1600оС, а плотность тока 7-11 А/см2.
Решение поставленной задачи достигается тем, что используют графитовые электроды, на работающей в шлаке поверхнос- ти которых поддерживают температуру в пределах 1300-1600оС, а плотность тока 7-11 А/см2.
Износ графитовых электродов при электрошлаковом переплаве определяется двумя основными факторами: окислением электрода над шлаковой ванной и износом электрода в шлаке за счет электрохимического выноса по току (по второму закону Кирхгофа) и смыванием графита потоками шлака.
Если на поверхности электрода шлаковой ванны электрод от износа можно защитить нанесением различного рода покрытий, то уменьшить износ электрода в шлаковой ванне значительно сложнее.
Проведенные исследования по электрошлаковой выплавке ферротитана с подводом тока к шлаковой ванне графитовыми электродами различной конструкции показали, что вынос графита по току составляет от 10 до 40% от общего износа электрода, т. е. на смывание графита потоками шлака приходится от 60 до 90% Износ электрода увеличивается с повышением температуры поверхности электрода и плотности тока.
Как видно из приведенных в таблице данных, на обычных графитовых электродах можно получить ферротитан с содержанием углерода менее 0,1%-0,08% Однако производительность проплава при этом довольно низкая 50 кг/ч и к тому же нет равномерности содержания титана по слитку, разброс достигает 20-30% и металл получается с включениями шлака. Электрод разогрет практически до температуры шлака, т.е. до 1500оС. При таких температурах очень трудно вести электрошлаковый процесс с получением качественного слитка ферротитана. С увеличением плотности тока на электроде, повышением температуры шлака процесс протекает более стабильно, однако в ферротитане повышается и содержание углерода.
С графитовым электродом, на котором температура поверхности была снижена за счет охлаждения, удалось получить ферротитан с содержанием углерода менее 0,1% при плотности тока на электроде в 3,5-4,0 раза больше. Соответственно возросли и скорости проплава с 50 до 430 кг/ч.
Таким образом, при поддержании на поверхности электрода температуры в пределах 1300-1600оС и плотности тока 7-11 А/см2 обеспечивается решение поставленной задачи, т.е. содержание углерода в ферротитане находится в пределах 0,05-0,1% Производительность проплава 250-430 кг/ч вполне удовлетворительна и процесс может быть реализован в промышленных масштабах со значительным экономическим эффектом.
Поддержание температуры на поверхности электрода в заданных пределах обеспечивается за счет охлаждения графита. При этом электрод выполняется комбинированным: верхняя часть металлическая и в ней циркулирует вода. Через медное ниппельное соединение к металлической части крепится графитовая часть. Опытами установлено, что длина графитовой части должна быть в пределах 2-3 диаметров электрода. В начальный момент плавки при максимальной длине графитовой части температура на ее конце составляет 1700оС. По мере износа электрода и уменьшения его длины температура снижается до 1300оС. После того, как графитовая часть полностью изнашивается, ее заменяют на новую.
Плотность тока на поверхности электрода регулируется путем изменения величины токопередающей поверхности (за счет погружения электрода в шлак), изменения напряжения на электроде или сопротивления межэлектродного промежутка в шлаковой ванне. Контроль за плотностью тока осуществляется по показаниям прибора общего тока на электроде при определенной глубине его заглубления в шлак.
Преимуществом данного способа является то, что он позволяет при высоких технико-экономических показателях процесса получать высококачественный 70% -ный ферротитан с содержанием углерода 0,05-0,1%
П р и м е р. На ВСМПО были проведены исследования по ЭШВ ферротитана из титановой и стальной стружки и разработана промышленная технология, позволяющая получать ферротитан с содержанием углерода 0,05-0,1% Оптимальной выбрана технология, когда графитовая часть, накручивающаяся на металлический электрод, составляет два диаметра электрода, электрод диаметром 250 мм, температура на поверхности электрода при плотности тока 8 А/см2 составляет 1500оС.
П р и м е р. На ВСМПО были проведены исследования по ЭШВ ферротитана из титановой и стальной стружки и разработана промышленная технология, позволяющая получать ферротитан с содержанием углерода 0,05-0,1% Оптимальной выбрана технология, когда графитовая часть, накручивающаяся на металлический электрод, составляет два диаметра электрода, электрод диаметром 250 мм, температура на поверхности электрода при плотности тока 8 А/см2 составляет 1500оС.
Claims (1)
- СПОСОБ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ ВЫПЛАВКИ ФЕРРОТИТАНА, включающий подвод тока к шлаковой ванне нерасходуемыми электродами и постепенное сплавление в шлаке титановой и стальной стружки, отличающийся тем, что в качестве нерасходуемых электродов используют графитовые, на работающей в шлаке поверхности которых поддерживают температуру 1300 1600oС, а плотность тока в пределах 7,0 11,0 А/см2.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93029104/02A RU2039101C1 (ru) | 1993-06-08 | 1993-06-08 | Способ электрошлаковой выплавки ферротитана |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93029104/02A RU2039101C1 (ru) | 1993-06-08 | 1993-06-08 | Способ электрошлаковой выплавки ферротитана |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2039101C1 true RU2039101C1 (ru) | 1995-07-09 |
| RU93029104A RU93029104A (ru) | 1996-03-20 |
Family
ID=20142538
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU93029104/02A RU2039101C1 (ru) | 1993-06-08 | 1993-06-08 | Способ электрошлаковой выплавки ферротитана |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2039101C1 (ru) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2148665C1 (ru) * | 1999-01-06 | 2000-05-10 | ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Способ изготовления слитков из некомпактных стальных отходов и устройство для прессования блоков стальных расходуемых электродов для осуществления способа |
| RU2196843C2 (ru) * | 2000-11-30 | 2003-01-20 | ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Способ печной выплавки ферротитана из окислов титана |
| RU2325456C2 (ru) * | 2006-06-05 | 2008-05-27 | ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | Шихта для получения ферротитана |
| RU2348710C2 (ru) * | 2007-03-16 | 2009-03-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный вечерний металлургический институт | Электрическая шлаковая печь для переплава |
| RU2348709C2 (ru) * | 2007-03-16 | 2009-03-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный вечерний металлургический институт | Электрическая шлаковая печь для переплава |
| RU2392336C2 (ru) * | 2007-10-11 | 2010-06-20 | Сергей Николаевич Чепель | Способ получения слитка ферротитана путем электродугового плавления рутила под слоем защитного флюса |
| RU2398908C2 (ru) * | 2007-10-11 | 2010-09-10 | Сергей Николаевич Чепель | Установка для получения ферротитана путем электродугового плавления титансодержащего материала под слоем защитного флюса |
-
1993
- 1993-06-08 RU RU93029104/02A patent/RU2039101C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| В.Г.Мизин и др. Ферросплавы. Справочник. М.: Металлургия. 1992, с.322. * |
| Проблемы специальной электрометаллургии. Киев. Наукова Думка. N 3. 1991, с.50-56. * |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2148665C1 (ru) * | 1999-01-06 | 2000-05-10 | ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Способ изготовления слитков из некомпактных стальных отходов и устройство для прессования блоков стальных расходуемых электродов для осуществления способа |
| RU2196843C2 (ru) * | 2000-11-30 | 2003-01-20 | ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Способ печной выплавки ферротитана из окислов титана |
| RU2325456C2 (ru) * | 2006-06-05 | 2008-05-27 | ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | Шихта для получения ферротитана |
| RU2348710C2 (ru) * | 2007-03-16 | 2009-03-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный вечерний металлургический институт | Электрическая шлаковая печь для переплава |
| RU2348709C2 (ru) * | 2007-03-16 | 2009-03-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный вечерний металлургический институт | Электрическая шлаковая печь для переплава |
| RU2392336C2 (ru) * | 2007-10-11 | 2010-06-20 | Сергей Николаевич Чепель | Способ получения слитка ферротитана путем электродугового плавления рутила под слоем защитного флюса |
| RU2398908C2 (ru) * | 2007-10-11 | 2010-09-10 | Сергей Николаевич Чепель | Установка для получения ферротитана путем электродугового плавления титансодержащего материала под слоем защитного флюса |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2226553C1 (ru) | Способ и устройство для получения расплавленного железа | |
| CN108251654A (zh) | 一种用于精炼废金属碎料的电渣重熔装置及方法 | |
| CN114729417A (zh) | 直流电弧炉 | |
| RU2039101C1 (ru) | Способ электрошлаковой выплавки ферротитана | |
| JPS5922150B2 (ja) | ペレツトおよび類似物溶融炉 | |
| US4450007A (en) | Process for electroslag remelting of manganese-base alloys | |
| US3723630A (en) | Method for the plasma-ac remelting of a consumable metal bar in a controlled atmosphere | |
| CN102041395A (zh) | 电渣重熔引弧剂及其起弧方法 | |
| CN113667831B (zh) | 一种双电源耦合细化电渣锭凝固组织的电渣重熔装置及其方法 | |
| US4132545A (en) | Method of electroslag remelting processes using a preheated electrode shield | |
| CN100523308C (zh) | 一种铝热剂焊接铝电解槽阴极钢棒的方法 | |
| US3271828A (en) | Consumable electrode production of metal ingots | |
| JPH0639635B2 (ja) | 銅及び銅合金のエレクトロスラグ再溶融方法 | |
| US4192370A (en) | Device for effecting electroslag remelting processes | |
| CN101603129A (zh) | 去除铝合金中杂质铁的方法 | |
| US1955726A (en) | Method of melting copper to produce dense castings low in oxygen | |
| RU93029104A (ru) | Способ электрошлаковой выплавки ферротитана | |
| CN108411120A (zh) | 一种改善电渣重熔钢锭凝固质量的方法 | |
| JP2002086251A (ja) | 合金の連続鋳造方法 | |
| US3759311A (en) | Arc slag melting | |
| US1686207A (en) | Direct reduction process for producing carbon binding metals or metal alloys | |
| RU2016132025A (ru) | Способ изготовления биметаллического электрода путем электрошлаковой наплавки и способ утилизации металлургических шлаков восстановительной плавкой с использованием биметаллического электрода | |
| KR20000062364A (ko) | 절연전극을 가지는 전기로 및 용융금속을 제조하는 방법 | |
| RU2476599C2 (ru) | Способ электродугового жидкофазного углетермического восстановления железа из оксидного сырья и устройство для его осуществления | |
| RU18399U1 (ru) | Устройство для электрошлаковой плавки металла |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PD4A | Correction of name of patent owner |