[go: up one dir, main page]

RU2203328C1 - Способ производства стали в кислородном конвертере - Google Patents

Способ производства стали в кислородном конвертере Download PDF

Info

Publication number
RU2203328C1
RU2203328C1 RU2002118172A RU2002118172A RU2203328C1 RU 2203328 C1 RU2203328 C1 RU 2203328C1 RU 2002118172 A RU2002118172 A RU 2002118172A RU 2002118172 A RU2002118172 A RU 2002118172A RU 2203328 C1 RU2203328 C1 RU 2203328C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
slag
mgo
periclase
powder
content
Prior art date
Application number
RU2002118172A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Ф. Рашников
А.А. Морозов
Р.С. Тахаутдинов
Г.С. Сеничев
В.Н. Котий
А.Д. Носов
В.М. Корнеев
В.В. Павлов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Патентные услуги"
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 Закрытое акционерное общество "Патентные услуги" filed Critical Закрытое акционерное общество "Патентные услуги"
Priority to RU2002118172A priority Critical patent/RU2203328C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2203328C1 publication Critical patent/RU2203328C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к способам производства стали в кислородных конвертерах. Способ включает загрузку металлолома, извести, заливку чугуна, продувку ванны газообразным окислителем и введение шлакообразующих материалов, содержащих оксиды магния и кальция. В качестве одного из шлакообразующих материалов, содержащих оксид магния, используют периклазовый крупнозернистый порошок ППК-75, расход которого определяют из выражения
Figure 00000001
где Gппк - масса периклазового крупнозернистого порошка, т/пл; Gi - масса шлакообразующего материала, т; (CaO)i - содержание оксида кальция в шлакообразующем материале, %; (MgO)i - содержание оксида магния в шлакообразующем материале, %; (MgO)ппк - содержание оксида магния в периклазовом порошке, %. За счет рассчитанного расхода периклазового порошка ППК-75 снижается вредное воздействие шлака на футеровку конвертера, что позволяет увеличить ее стойкость на 10% (абс.). 1 табл.

Description

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к производству стали в кислородных конвертерах.
Известен способ выплавки стали, включающий загрузку скрапа, извести, заливку чугуна и продувку ванны газообразным топливом, где в качестве материала, ускоряющего шлакообразование, используют красный шлам глиноземного производства при соотношении его расхода к расходу извести, равном 0,2-0,5 (см. а.с. СССР 779395, МПК7 С 21 С 5/28).
Недостатком известного способа является низкая стойкость футеровки за счет большого содержания кремния не в связанном состоянии и, следовательно, дополнительный расход извести для связывания кремнезема в прочные соединения, а также недостаточная скорость шлакообразования.
Наиболее близким к заявляемому является способ производства стали в кислородном конвертере, включающий загрузку металлолома, извести, заливку чугуна, продувку ванны газообразным окислителем и загрузку железосодержащего продукта переработки отвальных шлаков, состоящего из металлической - 60% и шлаковой - 40% составляющей. Шлаковая составляющая содержит оксиды кальция, кремния, магния, алюминия, марганца и железа (патент РФ на изобретения 2169197, МПК7 С 21 С 5/28).
Недостатком известного способа является низкая стойкость футеровки конвертера за счет нестабильного содержания окислов магния в железосодержащем продукте переработки отвальных шлаков.
Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение стойкости футеровки конвертера.
Для решения этой задачи в известном способе, включающем загрузку металлолома, извести, заливку чугуна, продувку ванны газообразным окислителем и введение шлакообразующих материалов, в качесиве одного из последних используют периклазовый крупнозернистый порошок марки ППК-75, при этом расход его определяют из выражения
Figure 00000002

где Gппк - масса периклазового порошка, т/пл;
Gi - масса шлакообразующего материала, т;
(СаО)i - содержание оксида кальция в шлакообразующем материале, %;
(MgO)i- содержание оксида магния в шлакообразующем материале, %;
(MgO)ппк - содержание оксида магния в периклазовом порошке, %.
Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от известного, не выявлены в других технических решениях и, следовательно, заявляемое решение имеет изобретательский уровень.
Технический результат, достигаемый предлагаемым способом выплавки стали, заключается в том, что за счет расчета массы вводимого периклазового порошка обеспечивается сверхравновесная концентрация MgO в шлаке, которая позволяет снизить растворение огнеупорной футеровки и получать металл на повалке с содержанием фосфора, не превышающим требований нормативно технической документации.
Предлагаемый способ иллюстрируется примером.
Выплавлялась сталь марки 08пс по ГОСТ 16523-97. В кислородный конвертер заваливают 88 т металлического лома, заливают 312 т жидкого передельного чугуна, содержащего 0,58% кремния, 0,17% марганца, 0,016% серы и 0,041% фосфора. Загружают 12 т извести, содержащей СаО 85% и MgO 5%, 14 т ожелезненного доломита, содержащего СаО 52,2% и MgO 31% и ППК-75. Расход периклазового порошка, содержащего MgO 92%, рассчитывают по формуле и получают его величину, равную 1 т.
Продувку ведут через шестисопловую фурму с расходом кислорода 1100-1200 м3/мин. Продолжительность продувки составляет 18 минут, расход кислорода 21410 м3. После окончания продувки производят измерение температуры металла. Она составила 1645oС. Затем отбирают пробы металла и шлака. Спектральным методом определяют химический состав металла, рентгеноспектральным - шлака. Металл содержит: углерода 0,057%, марганца 0,086%, серы 0,019%, фосфора 0,018%, хрома 0,018%, никеля 0,031%, меди 0,042%. Шлак содержит: 42,90% СаО, 11,57% SiO2, 27,36% FeO, 12,35% MgO, 3,15% MnO, 0,065% S, 1,40% Al2О3, 0,62% Р2О3.
После этого металл выпускают в сталеразливочный ковш. По ходу выпуска металла в него присаживают 760 кг ферросилиция ФС65, 1777 кг ферромарганца ФМн70, 375 кг алюминия, 400 кг плавикового шпата и 1200 кг извести и продувают аргоном через пористые пробки, установленные в днище ковша.
Дальнейшую обработку производят на агрегате доводки стали. Для корректировки химического состава в металл добавляют 600 кг ферромарганца ФМн70 и 426 кг алюминиевой катанки. Разливка производится в два ручья в слябы сечением 1330 х 250 х 10000 мм.
Отлито 360 т слябов, содержащих 0,08% углерода, 0,08% кремния, 0,39% марганца, 0,007% фосфора, 0,018% серы, 0,018% хрома, 0,029% никеля, 0,039% меди, 0,047% алюминия, 0,0043% ванадия, 0,0009% титана, 0,004% молибдена, 0,0057% азота.
Некоторые примеры плавок приведены в таблице.
Опытные плавки показали, что за счет рассчитанного расхода периклазового порошка ППК-75 снижается вредное воздействие шлака на футеровку конвертера, что позволяет увеличить стойкость конвертора на 10% (абс.) против прототипа.

Claims (1)

  1. Способ производства стали в кислородном конвертере, включающий загрузку металлолома, извести, заливку чугуна, продувку ванны газообразным окислителем и введение шлакообразующих материалов, содержащих оксид магния и оксид кальция, отличающийся тем, что в качестве одного из содержащих оксид магния шлакообразующих материалов используют периклазовый крупнозернистый порошок марки ППК-75, при этом расход его определяют из выражения
    Figure 00000003

    где Gппк - масса периклазового крупнозернистого порошка, т/пл;
    Gi - масса шлакообразующего материала, т;
    (CaO)i - содержание оксида кальция в шлакообразующем материале, %;
    (MgO)i - содержание оксида магния в шлакообразующем материале, %;
    (MgO)ппк - содержание оксида магния в периклазовом порошке, %.
RU2002118172A 2002-07-08 2002-07-08 Способ производства стали в кислородном конвертере RU2203328C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002118172A RU2203328C1 (ru) 2002-07-08 2002-07-08 Способ производства стали в кислородном конвертере

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002118172A RU2203328C1 (ru) 2002-07-08 2002-07-08 Способ производства стали в кислородном конвертере

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2203328C1 true RU2203328C1 (ru) 2003-04-27

Family

ID=20255835

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002118172A RU2203328C1 (ru) 2002-07-08 2002-07-08 Способ производства стали в кислородном конвертере

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2203328C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2387717C2 (ru) * 2008-05-19 2010-04-27 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ выплавки стали в конвертере
RU2389799C1 (ru) * 2008-12-29 2010-05-20 ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии имени И.П. Бардина" Способ выплавки стали

Citations (6)

* 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
SU779395A1 (ru) * 1978-03-07 1980-11-15 Карагандинский металлургический комбинат Способ выплавки стали в кислородном конвертере
EP0521844A1 (de) * 1991-06-28 1993-01-07 Voest-Alpine Industrieanlagenbau Gmbh Verfahren zur energetischen Nutzung von Schreddermüll
US5397379A (en) * 1993-09-22 1995-03-14 Oglebay Norton Company Process and additive for the ladle refining of steel
RU2145356C1 (ru) * 1998-11-10 2000-02-10 ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" Способ конвертерной плавки с использованием металлизованных материалов
RU2164952C1 (ru) * 2000-06-15 2001-04-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ выплавки стали в конвертере

Patent Citations (6)

* 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
SU779395A1 (ru) * 1978-03-07 1980-11-15 Карагандинский металлургический комбинат Способ выплавки стали в кислородном конвертере
EP0521844A1 (de) * 1991-06-28 1993-01-07 Voest-Alpine Industrieanlagenbau Gmbh Verfahren zur energetischen Nutzung von Schreddermüll
US5397379A (en) * 1993-09-22 1995-03-14 Oglebay Norton Company Process and additive for the ladle refining of steel
RU2145356C1 (ru) * 1998-11-10 2000-02-10 ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" Способ конвертерной плавки с использованием металлизованных материалов
RU2164952C1 (ru) * 2000-06-15 2001-04-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ выплавки стали в конвертере

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2387717C2 (ru) * 2008-05-19 2010-04-27 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ выплавки стали в конвертере
RU2389799C1 (ru) * 2008-12-29 2010-05-20 ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии имени И.П. Бардина" Способ выплавки стали

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6743915B2 (ja) 溶鋼の脱硫処理方法及び脱硫剤
RU2164952C1 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
RU2059731C1 (ru) Способ непрерывной плавки стали
RU2145357C1 (ru) Известково-магнезиальный флюс
RU2003136330A (ru) Способ выплавки стали в дуговой электропечи
EP1289902A1 (fr) Procede de traitement oxydant des laitiers d'acierie et scories ld obtenues
RU2203328C1 (ru) Способ производства стали в кислородном конвертере
RU2203329C1 (ru) Способ производства стали в кислородном конвертере
RU2166550C2 (ru) Способ производства низкокремнистой стали
RU2196181C1 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
RU2169197C2 (ru) Способ производства стали в кислородном конвертере
RU2136764C1 (ru) Способ передела ванадиевого чугуна в конвертере
RU2327743C2 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
RU2254378C1 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
RU2269577C1 (ru) Способ получения стали в дуговой электросталеплавильной печи
RU2255982C1 (ru) Способ производства стали в кислородном конвертере
RU2364632C2 (ru) Способ получения стали
RU2118380C1 (ru) Способ производства микролегированной ванадием стали
RU2118375C1 (ru) Способ передела низкомарганцовистого чугуна в конвертере
EP1230404B1 (en) Method and use of calcium nitrate for foaming of steel-making slags
RU2333255C1 (ru) Способ выплавки стали
RU2091494C1 (ru) Способ выплавки легированной хромом и никелем стали
RU2387717C2 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
RU2198228C2 (ru) Способ выплавки рельсовой стали повышенной чистоты по неметаллическим включениям в дуговой электросталеплавильной печи
RU2294382C1 (ru) Шихта для выплавки стали в дуговых электросталеплавильных печах

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050709

NF4A Reinstatement of patent
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20090701