[go: up one dir, main page]

RU2196181C1 - Способ выплавки стали в конвертере - Google Patents

Способ выплавки стали в конвертере Download PDF

Info

Publication number
RU2196181C1
RU2196181C1 RU2001123770A RU2001123770A RU2196181C1 RU 2196181 C1 RU2196181 C1 RU 2196181C1 RU 2001123770 A RU2001123770 A RU 2001123770A RU 2001123770 A RU2001123770 A RU 2001123770A RU 2196181 C1 RU2196181 C1 RU 2196181C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flux
converter
metal
steel
dolomite
Prior art date
Application number
RU2001123770A
Other languages
English (en)
Inventor
К.Н. Демидов
Л.А. Смирнов
М.В. Филатов
В.П. Пляка
С.Д. Зинченко
В.П. Загорулько
С.П. Горшков
С.И. Кузнецов
А.Б. Шагалов
Я.Ш. Школьник
А.Б. Лятин
А.П. Возчиков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Северсталь"
Открытое акционерное общество "Уральский институт металлов"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Северсталь", Открытое акционерное общество "Уральский институт металлов" filed Critical Открытое акционерное общество "Северсталь"
Priority to RU2001123770A priority Critical patent/RU2196181C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2196181C1 publication Critical patent/RU2196181C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к способам выплавки стали в кислородных конвертерах. Способ предусматривает использование в завалке и в процессе продувки металла до момента интенсивного окисления углерода обожженного доломита и ожелезненного известково-магнезиального флюса в соотношении 0,1-9,0, при общем количестве вводимых в конвертер доломита и флюса 10-45 кг/т годной стали. За 1-3 мин до окончания продувки в конвертер вводится известково-магнезиальный флюс в количестве 2,0-10,0 кг/т годной стали. Содержание оксидов магния в обожженном доломите и в ожелезненном известково-магнезиальном флюсе должно составлять одинаковую величину 25-35%. Технический результат - снижение газов (азота и водорода) в стали, полученной в конвертерной плавке с использованием ожелезненного известкового магнезиального флюса. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к выплавке стали в кислородных конвертерах.
Известно использование обожженного доломита в кислородных конвертерах, которое сопровождается увеличением содержания в шлаках оксидов магния, оказывающих благоприятное воздействие на повышение стойкости футеровки конвертера [1].
Существенным недостатком использования обожженного доломита является снижение дефосфорации металла вследствие повышения вязкости шлакового расплава при повышенных в нем содержаний оксидов магния.
С целью увеличения дефосфорирующей способности шлакового расплава при использовании магнийсодержащих материалов применяется способ выплавки стали в конвертере, который является наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу и заключается в том, что в качестве шлакообразующего материала используется ожелезненный известково-магнезиальный флюс [2], содержащий 45-60% СаО; 26-35% MgO и 5-15% FeO. Флюс в конвертер вводят в завалку и по ходу плавки до 8-й мин продувки.
Недостатком использования в начальный период конвертерной плавки ожелезненного известково-магнезиального флюса является увеличение насыщения металла азотом и водородом в процессе продувки металла и, как следствие, повышенное содержание этих газов в металле по окончании продувки.
Насыщение металлом азота в процессе продувки конвертерной плавки при условии использования ожелезненного известково-магнезиального флюса объясняется следующим. При продувке металла в конвертере кислородом в реакционной зоне развиваются температуры порядка 2000-2200oС. При таких температурах происходит диссоциация азота и скорость поглощения азота металлом резко возрастает, если в контактирующей с металлом атмосфере имеется атомарный азот. Количество атомарного азота и, тем самым, насыщение металла азотом возрастает также и при низкой чистоте кислорода, в котором концентрация азота не должна превышать 1,0-1,3%.
В первые минуты продувки металла, когда в конвертере мало шлака, происходит интенсивное насыщение металла азотом из атмосферы и из кислородной струи. Вследствие низких температур в этот период продувки слабо развит процесс окисления углерода с образованием пузырей СО, являющихся главным источником удаления азота из металла. Ввод в конвертер ожелезненного известково-магнезиального флюса позволяет получать шлаки с повышенным содержанием оксидов железа. Учитывая, что оксиды железа медленно растворяют азот в шлаковой фазе, они препятствуют переходу азота из металла в атмосферу конвертера. В дальнейшем в процессе продувки плавки, вследствие интенсивного окисления углерода с образованием большого количества пузырей СО и снижением в шлаке оксидов железа, происходит удаление азота из металла. Однако повышенное содержание азота в металле сохраняется до конца продувки плавки.
Аналогичные процессы наблюдаются и при насыщении металла водородом в начальный период плавки, когда металл в конвертере еще слабо защищен шлаковым расплавом. В дальнейшем, по ходу продувки, увеличение количества шлака с повышенным содержанием оксидов железа в результате использования ожелезненного флюса приводит к тормозящему влиянию на удаление водорода из металла, так как оксиды железа не обладают большой сорбционной способностью по отношению к водороду. Скорость массопереноса водорода в окисленных шлаках существенно ниже по сравнению со скоростью их перемещения в металле.
Влияние оксидов железа в шлаковом расплаве на насыщение металла водородом можно проследить по следующим стехиометрическим уравнениям. Процесс растворения водорода в шлаке предшествует процессу его окисления 2FeO-1+2Н2= Feж+Fe2++4ОН- и переходу водорода в металл: Fe2++2ОН-=Fеж+2[O]+2[Н].
До конца продувки плавки удаление водорода происходит в меньшей степени, чем удаление азота, поэтому ввод в конвертер ожелезненного известково-магнезиального флюса в начальный период плавки приводит к повышенным содержаниям газов (азот и водород) в стали. Повышенное содержание газов в стали в процессе ее разливки определяют степень развития дефектов в слитке, прокате и многие свойства готовых изделий.
Технический результат: снижение газов (азота и водорода) в стали, полученной в конвертерной плавке с использованием ожелезненного известково-магнезиального флюса.
Технический результат достигается тем, что в известном способе выплавки стали в конвертер вводят металлический лом, производят заливку чугуна, продувку металла кислородом, присадку извести, обожженного доломита и ожелезненного известково-магнезиального флюса, причем отношение количеств вводимых в конвертер обожженного доломита и ожелезненного известково-магнезиального флюса составляет 0,1-9,0, при общем количестве вводимых доломита и флюса 10-45 кг/т стали. Обожженный доломит вводится в конвертер в период завалки шихты и по ходу плавки до начала периода интенсивного обезуглероживания, а ожелезненный известково-магнезиальный флюс - в эти же периоды плавки, а также за 1-3 мин до окончания продувки металла в количестве 2,0-10,0 кг/т стали. Содержание оксидов магния в обожженном доломите и в ожелезненном известково-магнезиальном флюсе должно составлять одинаковую величину 25-35%.
Сущность способа заключается в том, чтобы, не снижая высокого содержания оксидов магния в шлаке, благоприятно влияющим на стойкость футеровки конвертера, получать удовлетворительную десульфурацию с одновременным удалением газов из продуваемого кислородом металла. Достигается этот процесс тем, что наряду с присадкой ожелезненного известково-магнезиального флюса используется обожженный доломит, имеющий более высокое содержание (на 8-10%) оксидов кальция. Получение в начальный период продувки металла шлаков с большим количеством оксидов кальция, как следует из формулы Снн*(аCаO)1/n, водородопроницаемость шлаков увеличивается, и, тем самым, ускоряется удаление водорода из металла.
Повышение основности шлаков в начале продувки способствует также удалению из металла и азота, хотя, в общем случае, азот представляет собой значительно менее опасный элемент по сравнению с водородом.
Присадка в конвертер в конце продувки за 1-3 мин до ее окончания ожелезненного известково-магнезиального флюса в количестве 2,0-10,0 кг/т стали понижает пенистость конечных шлаков, снижает их вязкость и, тем самым, способствует удалению водорода и азота из металла на конечной стадии продувки.
Для того чтобы сохранить высокое содержание в шлаках оксидов магния, порядка 8-12%, при изменении соотношения 0,1-9,0 между вводимыми количествами обожженного доломита и ожелезненного известково-магнезиального флюса, содержание в них оксидов магния должно составлять одинаковую величину 25-35%.
Если соотношение между обожженным доломитом и ожелезненным известково-магнезиальным флюсом составит величину менее 0,1, то образование в первичном шлаке низкого содержания оксидов кальция и высокого содержания оксидов железа будет способствовать повышению концентрации газов в металле.
При соотношении между количеством присаженных в конвертер обожженного доломита и ожелезненного известково-магнезиального флюса более 9,0, несмотря на снижение по окончании продувки в металле газов, снизится дефосфорация металла, так как увеличится вязкость шлакового расплава в результате повышенного количества вводимого обожженного доломита.
Если общее количество используемых в конвертерной плавке обожженного доломита и флюса составит величину менее 10 кг/т годной стали, то, в результате малого количества вводимых с этими материалами оксидов кальция, будет понижена основность шлака и, тем самым, ухудшится дефосфорация металла. В случае присадок в конвертер доломита и флюса при общем количестве более 45 кг/т годной стали в шлаковом расплаве окажется значительное содержание оксидов магния, приводящее к повышенной вязкости шлака, которая оказывает негативное влияние на удаление фосфора из металла в процессе продувки плавки.
Обычно магний- и кальцийсодержащие материалы используют в конвертерной плавке по их прямому назначению, т.е. за счет повышения в шлаковом расплаве оксидов магния повышается стойкость огнеупоров, а за счет увеличения оксидов кальция повышается основность шлака, способствующая, совместно с повышением оксидов железа, дефосфорации металла. Поэтому снижение содержания водорода и азота в металле по окончании продувки при применении предлагаемого технического решения, предусматривающее ввод в конвертер обожженного доломита и флюса, определяет неочевидность заявляемого способа выплавки стали.
Сопоставление заявляемого способа выплавки стали со способом, выбранным за прототип, показывает, что заявляемый способ выплавки стали в конвертере, при котором ожелезненный известково-магнезиальный флюс и обожженный доломит используются при определенном соотношении между собой, наряду с улучшением дефосфорации металла и повышения стойкости футеровки конвертера, позволяет снизить газонасыщенность металла по окончании продувки. Таким образом, предложенное техническое решение соответствует критерию "новизна".
Анализ патентов и научно-технической информации не выявил использования новых существенных признаков, используемых в предлагаемом решении, по их функциональному назначению. Следовательно, предлагаемое изобретение способствует критерию "изобретательский уровень".
Параметры предлагаемого способа выплавки стали в конвертере установлены экспериментальным путем. Плавки проводили по способу прототипу и по предлагаемой технологии в конвертере емкостью 400 кг.
В конвертер заливали чугун состава, (%): 3,9-4,3 С; 0,5-0,54 Si; 0,2-0,31 Mn; 0,06-0,07 Р; 0,02-0,027 S. Температура чугуна составляла 1430-1450oС. Расход чугуна составил 390 кг; лома 10 кг; извести 5 кг. Часть плавок выплавляли с использованием ожелезненного известково-магнезиального флюса без применения обожженного доломита. Флюс в количестве 6 кг вводили в завалку конвертера и по ходу плавки до момента интенсивного выгорания углерода. На другой части плавок в завалку конвертера и по ходу продувки до начала интенсивного выгорания углерода вводили флюс и обожженный доломит при различном соотношении количеств между ними. За 1-3 мин по окончании продувки плавки присаживали флюс в количестве 0,8-4,0 кг. Содержание оксидов магния в обожженном доломите составляло 32,3%, а в ожелезненном известково-магнезиальном флюсе 32,4%. Металл продували до содержания углерода 0,04-0,09%. Температура металла после продувки составляла 1650-1730oС. Футеровка конвертера состояла из смолодоломитовых огнеупоров.
Полученные данные представлены в таблице, из которой видно, что использование в конвертерной плавке доломита и известково-магнезиального флюса при общем количестве, равном количеству вводимого одного флюса, но при меняющихся соотношениях между собой от 0,1 до 9,0, приводит к меньшим содержаниям в металле азота и водорода, в сравнении с присадками флюса.
Если соотношение между вводимыми в конвертер доломитом и флюсом составит величину менее 0,1 (опыт 2), то в шлаковом расплаве повышается содержание окислов железа, в результате чего концентрация водорода и азота в металле увеличивается до значений, превышающих концентрацию этих газов при использовании одного флюса (опыт 1).
При использовании доломита и флюса в соотношении более 0,9 (плавка 5) в металле по окончании продувки содержание фосфора оказалось выше, чем при использовании одного флюса (опыт 1), так как в конвертере образовались густые, гетерогенные шлаки в результате присадок повышенного количества обожженного доломита. Также получаются густые с высокой вязкостью шлаки и при присадках доломита и флюса в суммарном количестве более 45 кг/т стали (опыт 9), что привело к более высокому содержанию фосфора в металле по окончании продувки, в сравнении с плавкой, на которой использовался один флюс (опыт 1). При присадках в суммарном количестве доломита и флюса менее чем 10 кг/т стали, вследствие снижения основности шлакового расплава, в металле увеличилось содержание водорода, азота и фосфора (опыт 6).
При использовании флюса в конце продувки плавки, согласно заявляемому способу выплавки стали, содержание азота и водорода в металле, а также содержание фосфора было ниже, чем при использовании способа, взятого за прототип (опыт 10).
Таким образом, при рассмотрении плавок, выплавленных с использованием предлагаемого способа в условиях заявляемых параметров, видно, что способ позволяет снизить содержание в металле азота и водорода без ухудшения процессов дефосфорации металла в процессе его продувки.
Источники информации
1. Использование обожженного доломита в шихте кислородных конвертеров на заводе фирмы COSIPA (Бразилия). АВМ37. Cong. аnu., Rio de Janeiro, jul., 1982. Vol.2. 493-514.
2. Патент РФ 2164952 от 10.04.2001 "Способ выплавки стали в конвертере".

Claims (3)

1. Способ выплавки стали в конвертере, включающий завалку в ванну металлического лома, заливку чугуна, продувку кислородом, присадку извести, обожженного доломита и ожелезненного известково-магнезиального флюса, отличающийся тем, что обожженный доломит и ожелезненный известково-магнезиальный флюс присаживают в ванну при их соотношении 0,1-9,0, при этом общее количество вводимых доломита и флюса равно 10-45 кг/т стали.
2. Способ выплавки стали в конвертере по п. 1, отличающийся тем, что обожженный доломит вводят в ванну при завалке шихты и по ходу продувки до начала интенсивного обезуглероживания, а ожелезненный известково-магнезиальный флюс вводят в это же время, а также за 1-3 мин до окончания продувки металла в количестве 2,0-10,0 кг/т стали.
3. Способ выплавки стали в конвертере по п. 1, отличающийся тем, что содержание оксидов магния в обожженном доломите и в ожелезненном известково-магнезиальном флюсе составляет одинаковую величину, равную 25-35%.
RU2001123770A 2001-08-27 2001-08-27 Способ выплавки стали в конвертере RU2196181C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001123770A RU2196181C1 (ru) 2001-08-27 2001-08-27 Способ выплавки стали в конвертере

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001123770A RU2196181C1 (ru) 2001-08-27 2001-08-27 Способ выплавки стали в конвертере

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2196181C1 true RU2196181C1 (ru) 2003-01-10

Family

ID=20252868

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001123770A RU2196181C1 (ru) 2001-08-27 2001-08-27 Способ выплавки стали в конвертере

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2196181C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2254378C1 (ru) * 2004-01-27 2005-06-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ выплавки стали в конвертере
RU2260626C1 (ru) * 2003-12-31 2005-09-20 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ выплавки стали в конвертере
RU2288958C1 (ru) * 2005-06-14 2006-12-10 ОАО "Уральский институт металлов" Способ выплавки стали в конвертере
RU2299247C1 (ru) * 2006-03-06 2007-05-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ выплавки стали в конвертере
RU2347819C2 (ru) * 2007-04-18 2009-02-27 Открытое акционерное общество "Западно-Сибирский металлургический комбинат" Способ производства стали в кислородном конвертере
RU2353662C2 (ru) * 2007-03-05 2009-04-27 Константин Николаевич Демидов Способ выплавки стали в конвертере
RU2426798C1 (ru) * 2010-04-20 2011-08-20 Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" (ОАО "НТМК") Способ подготовки шлака для нанесения гарнисажа на футеровку конвертера
RU2829407C2 (ru) * 2021-05-20 2024-10-30 Лайу Стил Иньшань Секшн Ко., Лтд. Способ плавления стали, используемой в полярных регионах, с применением расплавленного чугуна со сверхвысоким содержанием фосфора

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3726665A (en) * 1969-10-15 1973-04-10 C & W Corson H Inc Slagging in basic steel-making process
GB2027058B (en) * 1978-06-30 1982-10-13 Nippon Kokan Kk Process for recovering and utilizing useful substances frommolten metal produced during reduction treatment of slag from an oxygen converter
SU985055A1 (ru) * 1981-04-17 1982-12-30 Научно-производственное объединение "Тулачермет" Способ передела низкомарганцовистого чугуна в конвертере
SU1401053A1 (ru) * 1986-06-17 1988-06-07 Коммунарский горно-металлургический институт Способ получени металлургического флюса
US5397379A (en) * 1993-09-22 1995-03-14 Oglebay Norton Company Process and additive for the ladle refining of steel
RU2094473C1 (ru) * 1993-08-06 1997-10-27 Карагандинский металлургический комбинат Флюс для основного сталеплавильного производства
RU2109071C1 (ru) * 1997-01-27 1998-04-20 Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ выплавки стали в конвертере
RU2164952C1 (ru) * 2000-06-15 2001-04-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ выплавки стали в конвертере

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3726665A (en) * 1969-10-15 1973-04-10 C & W Corson H Inc Slagging in basic steel-making process
GB2027058B (en) * 1978-06-30 1982-10-13 Nippon Kokan Kk Process for recovering and utilizing useful substances frommolten metal produced during reduction treatment of slag from an oxygen converter
SU985055A1 (ru) * 1981-04-17 1982-12-30 Научно-производственное объединение "Тулачермет" Способ передела низкомарганцовистого чугуна в конвертере
SU1401053A1 (ru) * 1986-06-17 1988-06-07 Коммунарский горно-металлургический институт Способ получени металлургического флюса
RU2094473C1 (ru) * 1993-08-06 1997-10-27 Карагандинский металлургический комбинат Флюс для основного сталеплавильного производства
US5397379A (en) * 1993-09-22 1995-03-14 Oglebay Norton Company Process and additive for the ladle refining of steel
RU2109071C1 (ru) * 1997-01-27 1998-04-20 Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ выплавки стали в конвертере
RU2164952C1 (ru) * 2000-06-15 2001-04-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ выплавки стали в конвертере

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Использование обожженного доломита в шихте кислородных конвертеров на заводе фирмы COSIPA (Бразилия) ABM37. Cong. anu. Rio de Janeiro, jul., VoL 2, 493-514. *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2260626C1 (ru) * 2003-12-31 2005-09-20 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ выплавки стали в конвертере
RU2254378C1 (ru) * 2004-01-27 2005-06-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ выплавки стали в конвертере
RU2288958C1 (ru) * 2005-06-14 2006-12-10 ОАО "Уральский институт металлов" Способ выплавки стали в конвертере
RU2299247C1 (ru) * 2006-03-06 2007-05-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ выплавки стали в конвертере
RU2353662C2 (ru) * 2007-03-05 2009-04-27 Константин Николаевич Демидов Способ выплавки стали в конвертере
RU2347819C2 (ru) * 2007-04-18 2009-02-27 Открытое акционерное общество "Западно-Сибирский металлургический комбинат" Способ производства стали в кислородном конвертере
RU2426798C1 (ru) * 2010-04-20 2011-08-20 Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" (ОАО "НТМК") Способ подготовки шлака для нанесения гарнисажа на футеровку конвертера
RU2829407C2 (ru) * 2021-05-20 2024-10-30 Лайу Стил Иньшань Секшн Ко., Лтд. Способ плавления стали, используемой в полярных регионах, с применением расплавленного чугуна со сверхвысоким содержанием фосфора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2164952C1 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
RU2196181C1 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
RU2260626C1 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
JP3428628B2 (ja) ステンレス鋼の脱硫精錬方法
US4373949A (en) Method for increasing vessel lining life for basic oxygen furnaces
US4354868A (en) Process for the desiliconization of manganese alloys
JP2001115205A (ja) 溶銑の脱燐方法
RU2203329C1 (ru) Способ производства стали в кислородном конвертере
RU2194079C2 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
CA1143947A (en) Method for increasing vessel lining life for basic oxygen furnaces
RU2254378C1 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
RU2269577C1 (ru) Способ получения стали в дуговой электросталеплавильной печи
JPH0477046B2 (ru)
RU2016084C1 (ru) Способ получения марганецсодержащей стали
RU2208052C1 (ru) Способ выплавки стали
RU2241046C2 (ru) Способ и использование нитрата кальция для вспенивания шлаков в производстве стали
RU2133281C1 (ru) Способ производства ванадийсодержащей рельсовой стали в электропечах
RU2203328C1 (ru) Способ производства стали в кислородном конвертере
RU2233890C1 (ru) Способ выплавки низкоуглеродистой стали в кислородном конвертере
RU2091494C1 (ru) Способ выплавки легированной хромом и никелем стали
RU2204612C1 (ru) Способ выплавки марганецсодержащей стали
RU2096489C1 (ru) Способ производства стали в дуговых печах
RU2205230C2 (ru) Способ выплавки стали в подовом сталеплавильном агрегате
SU1339158A1 (ru) Способ выплавки марганецсодержащей стали в мартеновской печи
JP2856106B2 (ja) 溶銑の脱硫方法