[go: up one dir, main page]

RU2327744C1 - Способ внепечной обработки стали - Google Patents

Способ внепечной обработки стали Download PDF

Info

Publication number
RU2327744C1
RU2327744C1 RU2006134115/02A RU2006134115A RU2327744C1 RU 2327744 C1 RU2327744 C1 RU 2327744C1 RU 2006134115/02 A RU2006134115/02 A RU 2006134115/02A RU 2006134115 A RU2006134115 A RU 2006134115A RU 2327744 C1 RU2327744 C1 RU 2327744C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
calcium
containing materials
silicon
stage
Prior art date
Application number
RU2006134115/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006134115A (ru
Inventor
ченко Виктор Федорович Дь (RU)
Виктор Федорович Дьяченко
Александр Валентинович Сарычев (RU)
Александр Валентинович Сарычев
Андрей Борисович Великий (RU)
Андрей Борисович Великий
нова Юли Владимировна Лукь (RU)
Юлия Владимировна Лукьянова
Владимир Викторович Павлов (RU)
Владимир Викторович Павлов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
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 "Магнитогорский металлургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Priority to RU2006134115/02A priority Critical patent/RU2327744C1/ru
Publication of RU2006134115A publication Critical patent/RU2006134115A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2327744C1 publication Critical patent/RU2327744C1/ru

Links

Landscapes

  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

Изобретение относится к черной металлургии, конкретно к внепечной обработке стали. Способ включает наведение высокоосновного шлака, раскисление стали, продувку аргоном металла и ввод кальцийсодержащих материалов в два этапа на установке печь-ковш. Перед вводом кальцийсодержащих материалов на первом этапе производят замер толщины шлака. Измеряют окисленность металла и определяют содержание кремния в металле. Далее производят первый этап ввода кальцийсодержащих материалов с расходом, определяемым в зависимости от содержания кремния в металле, окисленности металла и толщины шлака. Затем производят доводку металла по химическому составу и температуре. Далее производят второй этап ввода кальцийсодержащих материалов с расходом, определяемым в зависимости от содержания серы, кремния и алюминия в металле. Использование изобретения позволяет получать металл требуемой окисленности.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, конкретно к внепечной обработке стали.
Известен способ внепечной обработки стали, включающий наведение высокоосновного шлака, раскисление стали алюминием, продувку расплава металла аргоном и ввод в металл кальцийсодержащих материалов в виде порошковой проволоки (см. описание патента RU 2102498, кл. С21С 7/00, опубл. 20.01.1998).
К недостаткам известного способа следует отнести наличие свободного растворенного кислорода и, соответственно, вводимый кальций будет в первую очередь расходоваться на раскисление металла, а затем на десульфурацию. Кроме того, при определенных соотношениях кальция, алюминия и серы в расплаве могут образовываться твердые неметаллические включения, которые ухудшают разливаемость стали, а степень модифицирования неметаллических включений является недостаточной.
Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения является способ внепечной обработки стали, включающий наведение высокоосновного шлака, раскисление стали алюминием, продувку аргоном расплава металла и ввод в него в два этапа в виде порошковой проволоки кальцийсодержащих материалов, на первом этапе количество вводимых кальцийсодержащих материалов в пересчете на усвоенный металлом кальций определяется по следующему соотношению: МСа=(1,5...2,5)*[ΔS], а на втором этапе - по следующему соотношению: МСа=(0,3...0,7)*[A1] (RU 2145640, кл. С21С 7/00, опубл. 20.02.2000).
Известный способ не обеспечивает получение требуемого технического результата по следующим причинам.
Сталь, полученная известным способом, имеет недостаточную степень десульфурации, не позволяет получать металл требуемого уровня по содержанию неметаллических включений, реализация способа приводит к снижению выхода годного металла.
Найденный в известном способе технологический прием ввода кальцийсодержащих материалов в два приема не учитывает свободный кислород перед вводом первой порции кальцийсодержащих материалов в металле, таким образом, первая порция кальцийсодержащих материалов идет на раскисление металла и не обеспечивает протекания реакции десульфурации металла в необходимом объеме. Ввод второй порции не учитывает содержание серы в металле.
В то же время на обоих этапах ввода кальцийсодержащих материалов не учитывается содержание кремния в металле, кремний повышает растворимость кальция в жидком металле, что приводит к неэффективному использованию кальцийсодержащих материалов, увеличивается себестоимость стали.
Кроме того, область применения данного изобретения сужается, так как металл, содержащий 0,020-0,040% алюминия разливают только «закрытой струей».
Признаки ближайшего аналога, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения: наведение высокоосновного шлака, раскисление стали алюминием, продувка аргоном расплава металла, ввод в два этапа кальцийсодержащих материалов.
В основу изобретения поставлена задача усовершенствования способа внепечной обработки стали путем регламентации технологических приемов.
Ожидаемый технический результат - получение оптимального содержания кислорода в металле, увеличение степени десульфурации металла, формирование в металле неметаллических включений, легко удаляемых в процессе внепечной обработки, что обеспечивает возможность разливки металла с оптимальной скоростью, предотвращает зарастание отверстий разливочных стаканов, улучшает качество стали и повышает выход годного.
Технический результат достигается тем, что в способе внепечной обработки стали, включающем наведение высокоосновного шлака, раскисление металла алюминием, продувку его аргоном и ввод в него кальцийсодержащих материалов в два этапа, по изобретению ввод кальцийсодержащих материалов в два этапа осуществляют на установке печь-ковш, при этом перед вводом кальцийсодержащих материалов на первом этапе производят замер толщины шлака, измеряют окисленность металла и определяют содержание кремния в металле, после чего производят первый этап ввода кальцийсодержащих материалов с расходом, определяемым из выражения:
QСа=-4,172×Si-0,0152×Опр+0,106×hшл-2,16, где
QСа - расход кальция, кг;
Si - содержание кремния в пробе металла перед отдачей кальция, %;
Опр - окисленность металла по приходу металла на установку печь-ковш;
hшл - толщина шлака, мм.
4,172, 0,0152, 0,106, 2,16 - эмпирические коэффициенты, полученные опытным путем,
затем производят доводку металла по химическому составу и температуре, определяют содержание серы, кремния, алюминия в металле, после чего производят второй этап ввода кальцийсодержащих материалов с расходом, определяемым из выражения
QСа=297,17×S+6,94×Si+2040×Al-0,857, где
QСа - расход кальция, кг;
S - содержание серы в пробе металла перед отдачей кальция, %;
Si - содержание кремния в пробе металла перед отдачей кальция, %;
Al - содержание алюминия в пробе металла перед отдачей кальция, %;
297,17; 6,94; 2040; 0,857 - эмпирические коэффициенты, полученные опытным путем.
Сущность заявляемого технического решения заключается во вводе кальцийсодержащих материалов на первом этапе в зависимости от толщины шлака, окисленности металла перед вводом кальцийсодержащих материалов и содержания кремния, а на втором этапе в зависимости от содержания алюминия, серы и кремния.
Попадающий в сталеразливочный ковш печной шлак из-за высокого содержания в нем окислов железа не может быть раскислен подаваемым в ковш алюминием. Поэтому согласно законам термодинамики окисленность металла и шлака самопроизвольно будет стремиться к равновесию, т.е. содержание кислорода в металле возрастет, что приведет к снижению степени десульфурации, увеличению содержания неметаллических включений, снижению выхода годного.
При введении кальцийсодержащих материалов в жидкий металл кальций испаряется и его пары проходят через расплав, вступая в реакции с растворенными в металле кислородом и серой.
При вводе кальция в металл он испаряется и в виде пузырьков всплывает на поверхность жидкого металла. На первом этапе ввода кальцийсодержащих материалов основным является процесс раскисления металла, это обеспечивается протеканием следующей гетерогенной реакции:
Figure 00000001
- реакция на поверхности пузырей и продукты раскисления металла прилипают к ним. При раскислении металла (снижении активности металла до минимальных значений) протекание реакции 1 прекращается и оставшийся кальций обеспечивает протекание следующей реакции:
Figure 00000002
.
Таким образом, на первом этапе кальцийсодержащие материалы вводятся для раскисления металла и частично для десульфурации. Кальций, а также продукты раскисления практически полностью удаляются в процессе продувки, так как кальций обладает низкой растворимостью в стали.
Вторая порция кальцийсодержащих материалов вводится перед отдачей металла на разливку, за счет низкой активности кислорода кальций реагирует с серой и выделяется в виде сульфидов кальция. Также кальций реагирует с алюминием и продуктами первичного раскисления с образованием жидких алюминатов кальция, что улучшает условия разливаемости металла. Таким образом, результатом ввода второй порции кальцийсодержащих материалов является уменьшение включений глинозема и сульфидов марганца. Введение в металл кальция позволяет изменить морфологию образующих неметаллических включений, переводя ее из "опасных" в более благоприятную, глобулярную, и очистить границы зерен от карбонитридов.
На обоих этапах ввода необходимо учитывать содержание кремния в металле, так как кремний повышает растворимость кальция в жидком металле.
Данный способ иллюстрируется следующим примером. Выплавленную в сталеплавильном агрегате сталь марки 3сп на выпуске раскислили ферромарганцем (1.2 т), ферросилицием (0.7 т) и чушковым алюминием (0.15 т). Для наведения высокоосновного шлака провели присадку свежеобожженной извести (1 т). Во время выпуска металл в сталеразливочном ковше обрабатывали аргоном через пористые пробки.
По приходу металла на установку "печь-ковш" производится замер толщины шлака, толщина которого составила 110 мм. Затем металл продувается аргоном через пористые пробки со средним расходом 360 л/мин. После 3-5 мин усреднительной продувки производится измерение окисленности металла, которая составляет 57 ppm, и отбор первой пробы металла. Содержание кремния в первой пробе 0,12%. Тогда первая порция кальция составляет:
QСа=-4,172×0,12-0,0152×57+0,106×110-2,16=8,14 кг
В качестве кальцийсодержащих материалов используется силикокальциевая порошковая проволока. Требуемое количество силикокальциевой порошковой проволоки (с учетом степени усвоения и наполнения) составляет:
QSiCa=QCa/0,05=8,14/0,05=162,8 кг
После ввода порошковой проволоки металл продувается аргоном, производится доводка металла по химическому составу и температуре.
За 5-10 мин до отдачи плавки на МНЛЗ отобрали пробу металла для определения химического состава. Химический состав: 0,177% кремния, 0,027% серы и 0,002% алюминия. Далее ввели вторую порцию кальцийсодержащих материалов с расходом, определенным из формулы:
QСа=297,17×0,027+6,94×0,177+2040×0,002-0,857=12,47
Требуемое количество силикокальциевой порошковой проволоки (с учетом степени усвоения и наполнения) составляет:
QSiCa=QCa/0,05=12,47/0,05=249,4 кг
затем металл в течение 2-3 мин обработали аргоном и передали для разливки на сортовую машину непрерывного литья заготовок.
Двухстадийный ввод кальцийсодержащих материалов позволяет получать металл требуемой окисленности, обеспечить требуемое качество непрерывнолитых сортовых заготовок, получать металл с "неопасными" неметаллическими включениями.

Claims (1)

  1. Способ внепечной обработки стали, включающий наведение высокоосновного шлака, раскисление металла алюминием, продувку его аргоном и ввод в него кальцийсодержащих материалов в два этапа, отличающийся тем, что ввод кальцийсодержащих материалов в два этапа осуществляют на установке печь-ковш, при этом перед вводом кальцийсодержащих материалов на первом этапе производят замер толщины шлака, измеряют окисленность металла и определяют содержание кремния в металле, после чего производят первый этап ввода кальцийсодержащих материалов с расходом, определяемым по выражению:
    QCa=-4,172·Si-0,0152·Опр.+0,106·hшл.-2,16,
    где QСа - расход кальция, кг;
    Si - содержание кремния в металле, %;
    Опр. - окисленность металла;
    hшл. - толщина шлака, мм;
    4,172; 0,0152; 0,106; 2,16 - эмпирические коэффициенты, полученные опытным путем,
    затем производят доводку металла по химическому составу и температуре, определяют содержание серы, кремния, алюминия в металле, после чего производят второй этап ввода кальцийсодержащих материалов с расходом, определяемым из выражения:
    QCa=297,17·S+6,94·Si+2040·Al-0,857,
    где QСа - расход кальция, кг;
    S - содержание серы в металле, %;
    Si - содержание кремния в металле, %;
    Al - содержание алюминия в металле, %;
    297,17; 6,94; 2040; 0,857 - эмпирические коэффициенты, полученные опытным путем.
RU2006134115/02A 2006-09-25 2006-09-25 Способ внепечной обработки стали RU2327744C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006134115/02A RU2327744C1 (ru) 2006-09-25 2006-09-25 Способ внепечной обработки стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006134115/02A RU2327744C1 (ru) 2006-09-25 2006-09-25 Способ внепечной обработки стали

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006134115A RU2006134115A (ru) 2008-04-10
RU2327744C1 true RU2327744C1 (ru) 2008-06-27

Family

ID=39680065

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006134115/02A RU2327744C1 (ru) 2006-09-25 2006-09-25 Способ внепечной обработки стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2327744C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2413775C1 (ru) * 2009-07-27 2011-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Способ модифицирования и раскисления литейной электростали
RU2427650C2 (ru) * 2009-11-17 2011-08-27 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ внепечной обработки стали
RU2440421C1 (ru) * 2010-06-22 2012-01-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ внепечной обработки стали
RU2440423C1 (ru) * 2010-10-11 2012-01-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ внепечной обработки стали
RU2440422C1 (ru) * 2010-07-05 2012-01-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ внепечной обработки стали

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2102498C1 (ru) * 1997-04-07 1998-01-20 Открытое Акционерное Общество "Завод "Универсальное Оборудование" Способ внепечной обработки высокоуглеродистой стали
RU2145358C1 (ru) * 1998-08-20 2000-02-10 Белорусский Металлургический Завод Способ внепечной обработки стали
RU2145640C1 (ru) * 1998-08-20 2000-02-20 Белорусский Металлургический Завод Способ внепечной обработки стали
RU2151199C1 (ru) * 1999-08-25 2000-06-20 ОАО "Завод "Универсальное оборудование" Способ внепечной обработки стали

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2102498C1 (ru) * 1997-04-07 1998-01-20 Открытое Акционерное Общество "Завод "Универсальное Оборудование" Способ внепечной обработки высокоуглеродистой стали
RU2145358C1 (ru) * 1998-08-20 2000-02-10 Белорусский Металлургический Завод Способ внепечной обработки стали
RU2145640C1 (ru) * 1998-08-20 2000-02-20 Белорусский Металлургический Завод Способ внепечной обработки стали
RU2151199C1 (ru) * 1999-08-25 2000-06-20 ОАО "Завод "Универсальное оборудование" Способ внепечной обработки стали

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2413775C1 (ru) * 2009-07-27 2011-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Способ модифицирования и раскисления литейной электростали
RU2427650C2 (ru) * 2009-11-17 2011-08-27 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ внепечной обработки стали
RU2440421C1 (ru) * 2010-06-22 2012-01-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ внепечной обработки стали
RU2440422C1 (ru) * 2010-07-05 2012-01-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ внепечной обработки стали
RU2440423C1 (ru) * 2010-10-11 2012-01-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ внепечной обработки стали

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006134115A (ru) 2008-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110177889B (zh) 钢水的脱硫处理方法及脱硫剂
AU2007329681B2 (en) Refinement of steel
RU2327744C1 (ru) Способ внепечной обработки стали
RU2386703C1 (ru) Способ выплавки стали в кислородном конвертере
RU2533263C1 (ru) Способ производства низкокремнистой стали
RU2166550C2 (ru) Способ производства низкокремнистой стали
JP5333542B2 (ja) 溶鋼ならびに溶融鉄合金の脱硫方法
RU2607877C2 (ru) Способ внепечной обработки стали
RU2362811C1 (ru) Способ внепечной обработки стали
RU2754337C1 (ru) Способ производства стали, легированной азотом в ковше
Yang et al. Evolution of MgO· Al2O3 based inclusions in alloy steel during the refining process
CN115449596A (zh) 一种钢水中铝含量的控制方法
RU2334796C1 (ru) Способ производства стали
CA2665220C (en) Refinement of steel
RU2640108C1 (ru) Способ производства трубной стали
RU2378391C1 (ru) Способ получения высокоуглеродистой стали кордового качества
RU2533071C1 (ru) Способ производства стали
RU2564205C1 (ru) Способ производства особонизкоуглеродистой стали
RU2818526C1 (ru) Способ производства низкокремнистой стали
RU2713770C1 (ru) Способ производства стали с нормируемым содержанием серы
RU2366724C1 (ru) Способ производства электротехнической стали
RU2460807C1 (ru) Способ производства высокоуглеродистой стали с последующей непрерывной разливкой в заготовку малого сечения
RU2374330C1 (ru) Способ производства стали
RU2479636C1 (ru) Способ производства стали с низким содержанием серы
JP2021059759A (ja) 極低硫ステンレス鋼の製造方法