[go: up one dir, main page]

RU2343208C2 - Способ формирования пенистого шлака над расплавом с высоким содержанием хрома в электропечи - Google Patents

Способ формирования пенистого шлака над расплавом с высоким содержанием хрома в электропечи Download PDF

Info

Publication number
RU2343208C2
RU2343208C2 RU2005140564/02A RU2005140564A RU2343208C2 RU 2343208 C2 RU2343208 C2 RU 2343208C2 RU 2005140564/02 A RU2005140564/02 A RU 2005140564/02A RU 2005140564 A RU2005140564 A RU 2005140564A RU 2343208 C2 RU2343208 C2 RU 2343208C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
slag
furnace
mixture
carbon
molded particles
Prior art date
Application number
RU2005140564/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005140564A (ru
Inventor
Лутц РОЗЕ (DE)
Лутц РОЗЕ
Йоханн РАЙХЕЛЬ (DE)
Йоханн РАЙХЕЛЬ
Original Assignee
Смс Демаг Акциенгезелльшафт
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 Смс Демаг Акциенгезелльшафт filed Critical Смс Демаг Акциенгезелльшафт
Publication of RU2005140564A publication Critical patent/RU2005140564A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2343208C2 publication Critical patent/RU2343208C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
    • C21C7/0087Treatment of slags covering the steel bath, e.g. for separating slag from the molten metal
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C5/00Manufacture of carbon-steel, e.g. plain mild steel, medium carbon steel or cast steel or stainless steel
    • C21C5/52Manufacture of steel in electric furnaces
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C5/00Manufacture of carbon-steel, e.g. plain mild steel, medium carbon steel or cast steel or stainless steel
    • C21C5/52Manufacture of steel in electric furnaces
    • C21C5/5264Manufacture of alloyed steels including ferro-alloys
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C5/00Manufacture of carbon-steel, e.g. plain mild steel, medium carbon steel or cast steel or stainless steel
    • C21C5/52Manufacture of steel in electric furnaces
    • C21C5/54Processes yielding slags of special composition
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
    • C21C7/0037Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00 by injecting powdered material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C2300/00Process aspects
    • C21C2300/02Foam creation
    • 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

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)
  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к формированию пенистого шлака на ваннах высокохромистых сталей в электропечи. Смесь оксида металла и углерода вводят в печь, причем оксид металла в шлаке восстанавливают углеродом, а возникающие газы образуют в шлаке пузыри, которые вспенивают шлак. Смесь оксида металла и углерода вводят в печь в виде прессованных и/или формованных, с добавлением связующего, частиц, в частности окатышей. Изобретение позволяет путем регулирования плотности и размера окатышей контролировать процесс образования газа, ведущего к равномерному вспениванию шлака. 10 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к способу формирования пенистого шлака на ванне высокохромистой стали в дуговой электропечи, причем в печь подается смесь оксида металла и углерода, в шлаке оксид металла восстанавливается углеродом, а возникающий газ путем образования пузырей вызывает вспенивание шлака.
При работе дуговой электропечи шихта, то есть прежде всего лом, и ферросплавы расплавляются электрической дугой электродов, которые вводятся сверху в кожух печи. При этом шлак помимо своей первичной функции, то есть удаления нежелательных компонентов из расплава, во вспененном состоянии выполняет защитную функцию. В этом состоянии шлак заполняет пространство между концами электродов и поверхностью металла и защищает огнеупорную футеровку печи от энергии излучения электрической дуги. Благодаря слабой теплопроводности вспененного шлака излучение электрической дуги на стенки электропечи сильно снижается и тем самым улучшается подвод энергии в расплав металла.
В случае сталей, не являющихся нержавеющими, или сталей с низким содержанием хрома пенистый шлак образуется при одновременном вдувании углерода и кислорода в шлак или в ванну жидкой стали. Газ, образующийся при протекающих реакциях
2[C] + {О2} = 2{CO}
2{CO} + {О2} = 2{CO2}
ведет к вспениванию шлака. Кроме того, углерод восстанавливает оксид железа в железо, а также в монооксид железа согласно реакции
(FeO) + [C] = [Fe] + {CO}.
Вспененный шлак обволакивает электроды и является защитным слоем между электрической дугой и стенками печи.
В случае высокохромистых расплавов подаваемый углерод является главным образом восстановителем для оксида хрома. Вышеуказанные реакции для ванны жидкого металла не имеют большого значения. Кроме того, содержание оксида железа в шлаке также слишком мало, чтобы гарантировать удовлетворительное вспенивание шлака. В целом для высокохромистых плавок из-за указанных различий трудно получать пенящийся шлак в фазе перегрева.
Для этого в документе EP 0 829 545 B1, который относится к способу получения пенистого шлака на жидкой нержавеющей стали в электропечи, предлагается, чтобы в шлак вводили порошок, который состоит из оксида металла (оксида цинка или оксида свинца) и углерода. Содержащийся в порошке оксид будет восстанавливаться в результате реакции с углеродом. В шлаке будут образовываться пузырьки, которые состоят в основном из монооксида углерода, причем пузырьки, содержащиеся в шлаке, позволяют вспенивать шлак. Кроме того, порошок вводят в шлак с помощью инжектирующей среды, например азота.
Согласно уровню техники после этого в шлак или ванну вводят реакционно-способную смесь в виде порошка. Вследствие относительно высокой поверхности, обусловленной порошковой формой, это приводит к короткой бурной реакции. Кроме того, реакция протекает локально ограниченно вблизи устройства подачи или вдувания и здесь, в частности, у конца продувочной фурмы в ванне жидкого металла.
Исходя из подобного уровня техники в основе изобретения стоит задача создать способ получения пенистого шлака на ваннах высокохромистых сталей в электропечи, причем процессы, которые вызывают реакцию пенообразования, должны протекать контролируемо.
Эта задача решена способом с отличительными признаками пункта 1 формулы изобретения. Благоприятные модификации описаны в зависимых пунктах.
Согласно изобретению в печь загружается смесь оксида металла и углерода в виде не порошка, а прессованных и/или снабженных связующим формованных частиц. Кроме предпочтительной формы в виде гранул возможны также, например, другие формы, такие как брикеты. В отличие от применения порошковой формы путем целенаправленного регулирования свойств формованных частиц, далее обозначаемых как окатыши, образование газа можно контролировать в отношении места, типа и времени, в частности временных исходных точек, скорости, степени реакции и/или продолжительности реакции.
В частности, через давление прессования и/или тип и количество примешанных носителей железа, например ферроникеля и связующего, устанавливаются плотностные характеристики окатышей. При этом согласно одному предпочтительному варианту плотность прессованной частицы устанавливается так, чтобы окатыши сами плавали в шлаке вблизи или непосредственно у границы раздела металл-шлак. Благодаря добавлению носителя железа обеспечивается то, что окатыши являются более тяжелыми, чем шлак, но легче, чем жидкий металл. Образование газа тем самым происходит в локально ограниченном месте, а именно в шлаке на границе металла и шлака. Таким образом контакта между окатышами и ванной металла не происходит, благодаря чему науглероживание расплава предотвращается. Возможно также установить свойства окатышей так, чтобы они могли принимать разное положение между ванной жидкого металла и шлаком. Этим будет гарантировано протекание процессов, вызывающих образование пены, только в шлаке, чтобы повысить эффективность.
Далее, окатыши должны иметь такую плотность или сжатие, чтобы они разваливались равномерно и медленно, причем образование газа и тем самым реакция вспенивания протекали равномерно и относительно долго. Путем еще более сильного уплотнения сжатием можно, кроме того, достичь того, чтобы реакции протекали с временным запаздыванием. Это предотвращает преждевременную реакцию или обеспечивает начало реакции только тогда, когда окатыши будут распределены в шлаке.
Далее, выбором размера окатышей можно также целенаправленно регулировать образование газа. Из-за того что окатыши имеют по сравнению с порошком больший диаметр и тем самым меньшую поверхность, реакция вспенивания может относительно долго поддерживаться при равномерном образовании газа.
С основными компонентами оксидом металла (Me) и углеродом протекают следующие реакции:
(MexOn) + [C] x[Me] + {CO}
2{CO} + {О2} = 2{CO2}
В качестве смеси для получения окатышей могут применяться отходы производства стали, как, например, углерод отработанных электродов или остатки частиц окалины. В частности, в таких смесях рекомендуется применять связующее.
Кроме основных компонентов оксида металла и углерода в предложенную гранулированную форму дополнительно добавляется шлакообразующее, в частности известняк. Благодаря известняку дополнительно усиливается желательное образование CO/CO2.
Далее, дополнительно совместно могут добавляться или примешиваться разжижители шлака, предпочтительно CaF2. Этим противодействуют тому обстоятельству, что хромосодержащие шлаки при увеличении содержания оксида хрома всегда становятся вязкими.
Также рекомендуется добавлять в часть окатышей восстановитель, например кремний и/или алюминий, в частности, вместе с известняком, чтобы контролировать содержание оксида хрома в шлаке. Этот восстановитель снижает содержание оксида хрома в шлаке и тем самым понижает содержание хрома в шлаке. Кроме того, улучшается вспенивание шлака.
В отличие от порошка, который должен вдуваться локально, окатыши подаются в различные места печи через свод печи и/или боковые стенки печи. С порошком это невозможно, так как большая часть порошка будет отсасываться пылеуловителем печи. Рекомендуется дополнительно вводить в шлак окатыши вблизи электродов и непосредственно в горячие пятна электродов, чтобы реакция вспенивания могла, в частности, протекать у электродов.
Другие детали и преимущества изобретения поясняются в последующем описании фигур.
При этом показано:
фиг. 1 - схематический поперечный разрез дуговой электропечи с устройством подачи окатышей для вспенивания шлака;
фиг. 2 - печь по фиг. 1 на виде сверху.
Представленная на фиг. 1 дуговая электропечь 1 состоит из кожуха 2 с огнеупорной стенкой 3, а также свода 4 печи. После загрузки лома и легирующих компонентов три (в данном случае) электрода 5a-c, двигаясь сверху, входят во внутреннее пространство печи. Благодаря образующейся электрической дуге твердый материал расплавляется. Образуется слой 7 шлака, плавающий на ванне 6. Тем самым происходит реакция вспенивания шлака 7 между электродами 5a-c и огнеупорной стенкой 3 печи, материал для вспенивания шлака в виде формованных частиц 8, а именно в виде окатышей, подается во внутреннее пространство печи. Предпочтительно окатыши загружаются через свод 4 печи и отсюда через отверстие 9 в своде и/или боковые стенки 10. Для этого предусмотрена система вдувания с нагнетательными трубопроводами или гравитационная система подачи 11, которые проходят через боковые стенки печи 10. Вместо нагнетательных трубопроводов могут применяться также продувочные фурмы.
Альтернативно или дополнительно для загрузки окатышей подходит также пневматическая система подачи 12 из кольцевых трубопроводов. Она имеет идущий вдоль свода 4 кольцевой трубопровод 13, который, как ясно видно из чертежей, в то же самое время имеет идущие радиально к своду участки 14 кольцевого трубопровода. В изображенном примере в кольцевые трубопроводы 13, 14 и, соответственно, в свод предусмотрены три загрузочных отверстия 15a-c. Через эту систему 12 окатыши вводятся в печной шлак 7 равномерно по сечению печи. Загрузочные отверстия 15a-c при этом расположены так, что окатыши реагируют со шлаком 7 вблизи горячих пятен.
Окатыши плавают в шлаке 7 и там реагируют контролируемо по месту, типу и времени относительно желаемого образования газа и тем самым реакции вспенивания. В частности, посредством регулирования плотности и размера окатышей достигается то, что процесс образования газа протекает по возможности равномерно, относительно долго и не слишком быстро. Контролируемая реакция на поверхности окатышей ведет к равномерному вспениванию шлака.
Список ссылочных обозначений:
1 дуговая электропечь
2 кожух
3 огнеупорная стенка
4 свод печи
5 электроды
6 расплав
7 шлак
8 формованные частицы (окатыши)
9 отверстие в своде
10 боковые стенки печи
11 нагнетательный трубопровод
12 пневматическая система подачи
13 кольцевой трубопровод
14 участок кольцевого трубопровода
15 загрузочные отверстия

Claims (11)

1. Способ формирования пенистого шлака (7) на расплаве (6) высокохромистой стали в дуговой электропечи (1), при котором смесь оксида металла и углерода вводят в печь (1), причем оксид металла в шлаке (7) восстанавливают углеродом, а возникающие газы образуют в шлаке пузыри, которые вспенивают шлак, отличающийся тем, что смесь оксида металла и углерода вводят в печь в виде прессованных и/или формованных с добавлением связующего частиц (8), в частности, окатышей.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что плотность формованных частиц (8) устанавливают такой, чтобы они плавали в шлаке (7).
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что плотность формованных частиц (8) устанавливают такой, чтобы они в шлаке плавали вблизи границы раздела расплав (6) - шлак (7).
4. Способ по п.2 или 3, отличающийся тем, что плотность формованных частиц (8) регулируют добавлением носителя железа.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что плотность формованных частиц (8) устанавливают такой, чтобы они равномерно и медленно распадались в шлаке (7) с протеканием равномерного и относительно долгого образования газа.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что плотность формованных частиц (8) устанавливают такой, чтобы они распадались с запаздыванием по времени.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что в смесь дополнительно добавляют шлакообразующее, предпочтительно известняк.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что в смесь дополнительно добавляют разжижитель шлака, предпочтительно CaF2.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что в смесь дополнительно добавляют восстановитель, предпочтительно кремний и/или алюминий.
10. Способ по п.1, отличающийся тем, что формованные частицы (8) вводят в электропечь (1) через боковые стенки (10) и/или свод (4) электропечи (1).
11. Способ по п.1, отличающийся тем, что формованные частицы (8) вводят в шлак (7) вблизи электродов или непосредственно в горячие пятна электродов (5а-с).
RU2005140564/02A 2003-05-24 2004-04-23 Способ формирования пенистого шлака над расплавом с высоким содержанием хрома в электропечи RU2343208C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10323505A DE10323505A1 (de) 2003-05-24 2003-05-24 Verfahren zur Erzeugung einer Schaumschlacke auf hochchromhaltigen Schmelzen in einem Elektroofen
DE10323505.1 2003-05-24

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005140564A RU2005140564A (ru) 2006-05-10
RU2343208C2 true RU2343208C2 (ru) 2009-01-10

Family

ID=33441236

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005140564/02A RU2343208C2 (ru) 2003-05-24 2004-04-23 Способ формирования пенистого шлака над расплавом с высоким содержанием хрома в электропечи

Country Status (13)

Country Link
US (2) US20060260435A1 (ru)
EP (1) EP1629126B1 (ru)
JP (1) JP4701331B2 (ru)
KR (1) KR101174691B1 (ru)
CN (2) CN102061356A (ru)
CA (1) CA2519728C (ru)
DE (1) DE10323505A1 (ru)
MY (1) MY146471A (ru)
RU (1) RU2343208C2 (ru)
TW (1) TWI295690B (ru)
UA (1) UA84151C2 (ru)
WO (1) WO2004104232A1 (ru)
ZA (1) ZA200505659B (ru)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102006004532B4 (de) * 2006-02-01 2014-10-09 Sms Siemag Aktiengesellschaft Verfahren zur Erzeugung einer Schaumschlacke in einer metallischen Schmelze
DE102007006529A1 (de) * 2007-02-09 2008-08-14 Sms Demag Ag Verfahren und Reduktion einer hochchromhaltigen Schlacke in einem Elektrolichtbogenofen
DE102007050478A1 (de) 2007-10-23 2009-04-30 Sms Demag Ag Verfahren zur Rostfreistahlerzeugung mit Direktreduktionsöfen für Ferrochrom und Ferronickel auf der Primärseite eines Konverters
DE102008028011A1 (de) * 2008-06-09 2009-12-10 Sms Siemag Aktiengesellschaft Verfahren zur Erzeugung einer Schaumschlacke auf austenitischen Rostfreischmelzen in einem Elektrolichtbogenofen
DE102008032975A1 (de) * 2008-07-07 2010-01-14 Sms Siemag Aktiengesellschaft Verfahren zur Erzeugung von Schaumschlacke
DE102009020494A1 (de) * 2009-05-08 2010-11-11 Sms Siemag Ag Verfahren zum Schlackeschäumen einer Nichtrostfrei-Stahlschmelze in einem Elektrolichtbogenofen
DE102009043639A1 (de) 2009-09-29 2011-03-31 Sms Siemag Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung der Erzeugung einer Schaumschlacke in einer metallischen Schmelze
DE102010004983A1 (de) * 2010-01-19 2011-07-21 SMS Siemag Aktiengesellschaft, 40237 Verfahren zur Schaumschlackenerzeugung einer Rostfreischmelze in einem Konverter
DE102010022692A1 (de) 2010-03-17 2011-09-22 Sms Siemag Ag Brikett zur Erzeugung eines Schaumschlacke-Effekts bei der EAF-Technologie der Edelstahlherstellung
KR101229899B1 (ko) * 2010-12-22 2013-02-05 주식회사 포스코 슬래그 포밍 촉진제
KR101499200B1 (ko) * 2013-06-27 2015-03-05 현대제철 주식회사 용광로
ES2623457T3 (es) * 2014-12-17 2017-07-11 Refractory Intellectual Property Gmbh & Co. Kg Mezcla, uso de esta mezcla así como procedimiento de acondicionamiento de una escoria que se encuentra sobre el metal fundido en una cubeta metalúrgica en la industria metalúrgica del hierro y del acero
CN104726636A (zh) * 2015-03-30 2015-06-24 山西太钢不锈钢股份有限公司 一种电炉冶炼不锈钢发泡剂及其发泡方法
JP6620781B2 (ja) * 2017-05-15 2019-12-18 Jfeスチール株式会社 ダストの溶融還元方法及び再利用方法
CN114317885B (zh) * 2022-01-11 2022-11-22 安徽工业大学 一种生物质电炉发泡剂及其制作方法和应用方法
WO2025125871A1 (en) * 2023-12-13 2025-06-19 Arcelormittal A steelmaking method

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1273394A1 (ru) * 1985-07-22 1986-11-30 Оскольский Электрометаллургический Комбинат Им.Л.И.Брежнева Способ выплавки стали
SU1638176A1 (ru) * 1988-11-30 1991-03-30 Оскольский электрометаллургический комбинат Способ выплавки сталей из металлизованных окатышей в дуговой печи
RU2026361C1 (ru) * 1991-06-05 1995-01-09 Акционерная компания "Тулачермет" Способ выплавки стали в дуговой печи
EP0655508A1 (en) * 1993-11-30 1995-05-31 ACCIAI SPECIALI TERNI S.p.a. Process for using foamed slag in stainless steel production in the electric arc furnace
EP0829545A1 (fr) * 1996-09-12 1998-03-18 USINOR SACILOR Société Anonyme Procédé pour réaliser un laitier moussant au-dessus d'un acier inoxydable en fusion dans un four électrique
WO2000014287A1 (en) * 1998-09-03 2000-03-16 Uddeholm Technology Aktiebolag Method for the production of a bulk of molten metal, a metallurgical product, and use of such a product
RU2149190C1 (ru) * 1999-11-02 2000-05-20 Закрытое акционерное общество "Инжмет-Тулачермет" Способ получения шихтового материала для металлургического передела

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3807986A (en) * 1971-06-09 1974-04-30 Lukens Steel Co Combination iron and iron oxide briquette and method of using
US3843767A (en) * 1972-03-27 1974-10-22 Du Pont Process for treating fluophosphate ores
US3925060A (en) * 1974-09-23 1975-12-09 Timken Co Compact containing iron oxide and carbon and method for its use in steelmaking
JPH04131314A (ja) * 1990-09-21 1992-05-06 Nippon Stainless Steel Co Ltd ステンレス鋼製造時の副生物から有価金属を回収する方法
JPH11302712A (ja) * 1998-04-16 1999-11-02 Tetsugen Corp 鉄酸化物の還元溶解精錬方法
US6214085B1 (en) * 1999-02-01 2001-04-10 Calderon Energy Company Of Bowling Green, Inc. Method for direct steelmaking
LU90409B1 (fr) * 1999-06-25 2001-01-02 Wurth Paul Sa Proc-d- d'optimisation du fonctionnement d'un four -lectrique du type - arc submerg-
LU90481B1 (fr) 1999-12-01 2001-06-05 Wurth Paul Sa Proc-d- de post-traitement de laitiers m-tallurgiques

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1273394A1 (ru) * 1985-07-22 1986-11-30 Оскольский Электрометаллургический Комбинат Им.Л.И.Брежнева Способ выплавки стали
SU1638176A1 (ru) * 1988-11-30 1991-03-30 Оскольский электрометаллургический комбинат Способ выплавки сталей из металлизованных окатышей в дуговой печи
RU2026361C1 (ru) * 1991-06-05 1995-01-09 Акционерная компания "Тулачермет" Способ выплавки стали в дуговой печи
EP0655508A1 (en) * 1993-11-30 1995-05-31 ACCIAI SPECIALI TERNI S.p.a. Process for using foamed slag in stainless steel production in the electric arc furnace
EP0829545A1 (fr) * 1996-09-12 1998-03-18 USINOR SACILOR Société Anonyme Procédé pour réaliser un laitier moussant au-dessus d'un acier inoxydable en fusion dans un four électrique
WO2000014287A1 (en) * 1998-09-03 2000-03-16 Uddeholm Technology Aktiebolag Method for the production of a bulk of molten metal, a metallurgical product, and use of such a product
RU2149190C1 (ru) * 1999-11-02 2000-05-20 Закрытое акционерное общество "Инжмет-Тулачермет" Способ получения шихтового материала для металлургического передела

Also Published As

Publication number Publication date
US20130000446A1 (en) 2013-01-03
JP4701331B2 (ja) 2011-06-15
TW200427844A (en) 2004-12-16
CA2519728A1 (en) 2004-12-02
CN102061356A (zh) 2011-05-18
KR101174691B1 (ko) 2012-08-17
US20060260435A1 (en) 2006-11-23
MY146471A (en) 2012-08-15
JP2007501900A (ja) 2007-02-01
DE10323505A1 (de) 2004-12-09
TWI295690B (en) 2008-04-11
WO2004104232A8 (de) 2006-03-02
WO2004104232A1 (de) 2004-12-02
CA2519728C (en) 2011-06-14
EP1629126B1 (de) 2013-03-13
EP1629126A1 (de) 2006-03-01
ZA200505659B (en) 2006-08-30
UA84151C2 (ru) 2008-09-25
KR20060004700A (ko) 2006-01-12
CN1795277A (zh) 2006-06-28
RU2005140564A (ru) 2006-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20130000446A1 (en) Method for producing foamed slag on high-chromium melts in an electric furnace
EP2380995B1 (en) Smelting vessel, steel making plant and steel production method
RU2418864C1 (ru) Способ восстановления высокохромистого шлака в электродуговой печи
EP1114192B1 (en) A process and an apparatus for producing metals and metal alloys
RU2418863C2 (ru) Способ получения вспененного шлака на расплаве металла
JP2735774B2 (ja) 冶金反応容器での反応を強化する方法
CA2374703A1 (en) Process for manufacturing molten metal iron
JP4212895B2 (ja) 電気炉内溶融鉄生成方法
CN102791888B (zh) 转炉中产生不锈钢熔体的泡沫熔渣的方法
US8764879B2 (en) Process for slag foaming a non-stainless steel melt in an electric arc furnace
JP2004137572A (ja) クロム含有溶湯の精錬方法
KR20250028427A (ko) 전기 용융기 내에서의 철 용융물의 생산 방법
RU2131467C1 (ru) Способ восстановления футеровки конвертера
RU2403289C2 (ru) Способ отделения металлического железа от оксида
RU2150514C1 (ru) Шихтовой брикет для производства высококачественной стали и способ его получения
AU2009257044B2 (en) Process for producing a foamed slag on austenitic stainless melts in an electric arc furnace
CN1239715C (zh) 电炉中生产液态熔炼铁的方法
JPH09316519A (ja) 製錬スラグの改質方法
JPH08176640A (ja) アーク炉溶解法
EP4662450A1 (en) System and method for feeding an electric furnace
RU2183678C2 (ru) Способ выплавки стали в основной мартеновской печи
RU2323980C2 (ru) Способ выплавки стали
JPS62192513A (ja) 溶融還元法及び装置
JP2013209737A (ja) 溶鋼の製造方法

Legal Events

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

Effective date: 20190424