RU2203328C1 - Способ производства стали в кислородном конвертере - Google Patents
Способ производства стали в кислородном конвертере Download PDFInfo
- 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
Links
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
- 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 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
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, %.
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)
- 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
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, %.
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)
| 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)
| 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 |
-
2002
- 2002-07-08 RU RU2002118172A patent/RU2203328C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (6)
| 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)
| 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 |