SU1425213A1 - Способ конвертерного передела ванадиевого чугуна дуплекс-процессом - Google Patents
Способ конвертерного передела ванадиевого чугуна дуплекс-процессом Download PDFInfo
- Publication number
- SU1425213A1 SU1425213A1 SU864011037A SU4011037A SU1425213A1 SU 1425213 A1 SU1425213 A1 SU 1425213A1 SU 864011037 A SU864011037 A SU 864011037A SU 4011037 A SU4011037 A SU 4011037A SU 1425213 A1 SU1425213 A1 SU 1425213A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- iron
- scrap
- slag
- steel
- vanadium
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 26
- 229910052720 vanadium Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 26
- LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N vanadium atom Chemical compound [V] LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 25
- 230000008569 process Effects 0.000 title claims abstract description 13
- 229910000805 Pig iron Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 8
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 50
- 239000002893 slag Substances 0.000 claims abstract description 26
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 25
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 23
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 23
- 229910001018 Cast iron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 12
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 8
- 229910052596 spinel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 239000011029 spinel Substances 0.000 claims abstract description 8
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 238000010926 purge Methods 0.000 claims abstract description 6
- 239000011265 semifinished product Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 4
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 3
- 235000019738 Limestone Nutrition 0.000 claims description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000013067 intermediate product Substances 0.000 claims description 2
- 239000006028 limestone Substances 0.000 claims description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 2
- 238000007664 blowing Methods 0.000 claims 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims 2
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 claims 2
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 claims 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims 1
- CREMABGTGYGIQB-UHFFFAOYSA-N carbon carbon Chemical compound C.C CREMABGTGYGIQB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000011203 carbon fibre reinforced carbon Substances 0.000 claims 1
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 claims 1
- 239000000047 product Substances 0.000 claims 1
- 239000003923 scrap metal Substances 0.000 claims 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 8
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 4
- UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N iron oxide Inorganic materials [Fe]=O UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 abstract description 3
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 abstract description 3
- 235000013980 iron oxide Nutrition 0.000 abstract description 3
- VBMVTYDPPZVILR-UHFFFAOYSA-N iron(2+);oxygen(2-) Chemical class [O-2].[Fe+2] VBMVTYDPPZVILR-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 3
- 238000009851 ferrous metallurgy Methods 0.000 abstract description 2
- 230000006872 improvement Effects 0.000 abstract description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 abstract description 2
- 235000000396 iron Nutrition 0.000 abstract description 2
- 241000283074 Equus asinus Species 0.000 abstract 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 5
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 4
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 4
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 2
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 1
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 1
- QRSFFHRCBYCWBS-UHFFFAOYSA-N [O].[O] Chemical compound [O].[O] QRSFFHRCBYCWBS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 1
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 1
- 239000005445 natural material Substances 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 210000003625 skull Anatomy 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
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 относитс к области черной металлургии, конкретнее к способам передела ванадийсодержащих чугунов дуплекс-процессом в конвертер ах. Цель изобретени - улучшение качества получаемого шлака, снижение расхода чугуна и себестоимости стали . Способ включает на первой стадии процесса (при получении ванадиевого шлака и углеродистого полупродукта) завалку в конвертер перед заливкой чугуна стального лома в количестве 5-12% от массы жидкого чугуна при соотношении легковесного и общего количества лома (0,6-0,8):1 и нагрев, до 400-700°С. На стадии деванадации примен ют стальной лом, в основном легко&есный, с определенной хорошо развитой поверхностью и, как правило , существенно оксидированной. Предварительно нагретый лом, с одной стороны, сам вл етс источником оксидов железа, играющих важную роль в процессе деванадации чугуна - образовании ванадиевой шпинели . С другой стороны, легковес- ньй лом, наход сь на поверхности конвертерной ванны, в начале продувки преимущественно окисл етс , что дополнительно вносит оксиды железа в шлак, .Стальной лом за счет химического- взаимодействи с жидким чугуном успевает растворитьс за скоротечный период деванадации, что нар ду с уменьшенным расходом окалины (при использовании лома) и соответственно количеством непрореагировавших ее окислов позвол ет снизить анизотропию свойств шлака и уменьшить содержание металловключений в нем. Более низка концентраци балластных примесей в стальном ломе по сравнению с окалиной и чугуном способствует увеличению концентрации VjOj в ванадиевом шлаке. Существенное улучшение качества шлака обеспечиваетс предварительным равномерным нагревом стального лома перед стадией деванадации чугуна. Это достигаетс .присадкой лома в конвертер на высокотемпературный ванадиевый ишак, оставленный от предыдущей плавки, и подогревом лома до АОО-700 С перед заливкой чугуна, при соотношении дег- KOBecHofi части лома и общего его коли чества (0,6-0,8):1. Способ позвол - ,ет улучшить качество получаемого шла- ка (повысить средний размер шпинелид- ного зерна VjOj, уменьшить количество .металловключений), снизить расход жидкого чугуна (на 50-150 кг/т) и се- бестоимость стали. 2 табл. сл с to СП
Description
10
25
Изобретение относитс к черной металлургии, в частности к способам передела ванадийсодержащих чугунов дуплекс-процессом в коквертерах ; Целью изобретени вл етс улучше- |Ние качества получаемого шлака, сни--« жение расхода чугуна и себестоимости стали.
Цель достигаетс тем, что в конвертер заливают, перед запивкой чугуна стальной лом в количестве 5-12% от массы чугуна при соотношении легр;о-- весного и общего количест ва лома (): и нагревают его до 400 - 15 700°С.
На стадии деванадаи си примен ют стальной лом, в ocнoвнo г легковесный, с определенной хорошо развитой поверхностью и как правило5 существен- 20 но оксидирова;нной, Поэтог-г;/ с одной стороны лом, особенно предварительно нагретьй, вл етс сам источникон; эксидов железа 5 играющих важную роль 3 прО1дессе деванадащс- чугуна- образовании ванадиевой шпинели С(Ре„ Mg IfoJO (V, Cr, Fe, , a с дру-- : ой стороны - легковесный JTOM, наход сь на поверхности конвертерной ианны, в первые минуты продувки преимущественно окисл етс , что допол- ительно вносит оксиды жел:еза в шаак, оБьшёние5 таким образом., ыежфазной Поверхности металл - шлак с лцествен- ускор ет ш.пакообразоваи:ие за счет |гвеличени относительной корости (Ькислени ванади „
I . Стальной лом за счет киш-аческо- го взаимодействи с жидким чугуном успевает растворитьс за скоротеч™ Ный период дева1-:адации,-, что нар ду с уменьшенньм расходом окалины (при Использовании лома) и соответственно Количеством непрореагировавших ее окислов позвол ет снизить анизотро-- оию свойств пшака и уменыт-1ть содерание металловключений в кем Болае низка концентраци бапласгных приесей в стальном ломе по сравнению с окалиной и чугуном способст вует величению концентрации ,, О j в за - адиевом гапаке.
Существенное улучшение качества пака обеспечиваетс предварктепьным авномерньм нагревом стального лома еред стадией даванада.ции чугуна го достигаетс приса,а;кой лома з онвертер на высокотекпературный ва - адие.вый шлак, оставленный от пре™
t
35
40
45
50
10
25
15
20
5
0
5
0
дыдущей плавки, и подогревом лома топливокислородным факелом до 400 - 700 С перед заливкой чугуна.
При температурах 400 С и более с по влением в окалине вюститного сло скачкообразно возрастает скорость окислени железа„ В р-езультате в пе - . рирд нагрева и после нагрева лома в атмосфере воздуха поверхность лома оксидируетс , что вл етс одним из преимуществ предлагаемого способа дл процесса деванадации в дуплекс- плавке.
Нагрев лома свьщ1е 700 С нецелесообразен из-за потерь металла с выбросами при заливке чугуна в конвертер. по причине переокислени легковесного лома, а также существенного снижени скорости нагрева лома до более высоких температур, и, таким образом, потери производительности.
Гетерогенный высоков зкий ванадиевый шлак прогревает нижние слои лома , не ошлаковыва его, В то же врем , охлажда сь за счет передачи теп-. .ла лому, ванадиевый шлак образует гарнисаж - привариваетс к днищу конвертера,что в дальнейшем в процес- се деванадации интенсифицирует окисление ванади в глубине металличе-. ской ванны, а расплавл ющиес и всплывающие со дна частицы пшака иници- - образование ванадиевой шпинели. В результате сформированный шлак обладает укрупненньм шпинелидным зерном . Однако наилучшие показатели качества шлака,а также высокий уровень извлечени ванади из чугуна в шлак достигаютс при применении в основ-. ном легковесного лома с насьшным весом 0,9-1,1 т/м, а именно при соотношении легковесной части лома и общего его количества (0,6-0,8);1. Остальной обычный лом (пакеты, обрезь блюмсов и сл бов, лом ножичной и огневой резки) имеет насыпной вес
l,8-2,5 т/м.
Увеличение плотности лома, как и его общего количества (свыше 12% i от массы чугуна) не обеспечивает растворение кусков стального лома за период деванадации, а также ухудшает извлечение ванади из чугуна в шлак из-за снижени межфззной поверхности и замедлени массообмена в зонах метал.пической ванны вокруг нерастворившегос лома.
Повышение доли легковесного лома в шихте чрезмерно переохлаждает металлическую ванну в начале продувки, окисление ванади затормаживаетс из- за диффузионных затруднений и соответственно ухудшаетс процесс шлакообразовани , что выражаетс , в частно .сти, в уменьшении средних размеров шпинелидного зерна ванадиевого шлака. Снижение общего количества лома (менее 5%) нивелирует эффективность его использовани {табл.1).
Пример. Б 22-тонных конвертерах дуплекс-процессом с получением на первой стадии (деванадации) вана-- диевого шлака и углеродистого полупродукта , а на второй - стали перерабатывают ванадийсодержащий чугун,
Сравнение показателей известньк
содержащий, %: С 4,5; V 0,45; Si 0,24;2о и предлагаемых показывает, что предМп 0,25; Ti 0,25; Сг 0,08; Р 0,05; S 0,024, имеющий температуру 1320 С. Продувку металла на первой стадии процесса ведут 8 мин при одновременной подаче .кислорода через верхнюю фурму и азота через нижние фурмы с расходом соответственно 45 и 2 - 4 . На второй стадии углеро- дистьй полупродукт .додувают до стали марки ЗСП в другом конвертере. При этом известь загружают в кбнвер- тер до заливки полупродукта в количестве 25 кг/т. В- качестве охладителей на стадии деванадации при переделе ванадийсодержащего чугуна из- дВестными способами используют твердый чугун (2 т) и окалину (0,6 т) или только окалину (1,4 т). Твердый чугун присаживают в порожний асонвер- тер до заливки чугуна, а окалину после заливки чугуна.
По предлагаемому способу в качестве охладителей используют стальной лом в количестве 1-2,4 т (5-12% от массы чугуна), в т.ч. легковесного 0,7-1,7 т, при соотношении общего количества лома и легковесной его части 1:(0,6-0,8). Лом.прилагаемый способ позвол ет улучшить качество получаемого шлака (повысить средний размер шпинелидного зерна , уменьшить количество метал- 25 ловключений), снизить расход жидкого чугуна на 50-150 кг/т и себестоимость стали.
Claims (1)
- Формулаизобретени30Способ конвертерного передела ванадиевого чугуна дуплекс-процессом, включающий завалку твердого металла , окалины, заливку чугуна, продувку окислительш)1М газом с получением на первой стадии ванадиевого шлака и углеродистого полупродукта, а на второй - стали, отличающий- с тем, что, с целью улучшени ка дд чества получаемого шлака, снижени расхода чугуна и себестоимости стали , на первой стадии процесса в конвертер заваливают перед заливкой чугуна стальной лом в количестве 5-12%45 от массы жидкого чугуна при соот- ношении легковесного и общего количества лома 0,6-0,8:1 и нагревают до 400-700°С.35саживают на высокотемпературный ванадиевый шлак, оставленный в конвертере от предьиущ й плавки, и нагревают в течение 5-10 мин топливо- кислородным факелом при суммарной интенсивности подачи кислорода и расходе природного газа 0,7 до 400-700 С. На нагретый лом заливают 20 т ванадиевого чугуна. Окалинув количестве 0,7-1,0 т (4-5% от ве- са чугуна) начинают присаживать из тракта сыпучих на металлолом перед продувкой, а заканчивают на первыхминутах продувки. Температура полупродукта после продувки 1360-1400 С.Полученные результаты сведены в табл.1 и 2.Сравнение показателей известньки предлагаемых показывает, что предлагаемый способ позвол ет улучшить качество получаемого шлака (повысить средний размер шпинелидного зерна , уменьшить количество метал- ловключений), снизить расход жидкого чугуна на 50-150 кг/т и себестоимость стали.ФормулаизобретениСпособ конвертерного передела ванадиевого чугуна дуплекс-процессом, включающий завалку твердого металла , окалины, заливку чугуна, продувку окислительш)1М газом с получением на первой стадии ванадиевого шлака и углеродистого полупродукта, а на второй - стали, отличающий- с тем, что, с целью улучшени ка чества получаемого шлака, снижени расхода чугуна и себестоимости стали , на первой стадии процесса в конвертер заваливают перед заливкой чугуна стальной лом в количестве 5-12%от массы жидкого чугуна при соот- ношении легковесного и общего количества лома 0,6-0,8:1 и нагревают до 400-700°С.ица 1. Себестоимостьстали, рув/т8080J .O 2,07 1.4-1- 0,6Усред енаое отвслеепие измевекн ко«пе.егрЗ:П к ородувки па стадии дева адац и.20. 17,6 11,4 1053 66-3718,t 12,68,810,6 12,в 13,21142 в70 864 866 861 9101019 998 930 879 854 938 865 868 882.88969-72 54-10 53-75 33-61 53-25 . .62-10 fe4-47 63-52 57-95 54-20 52-12 5t-42 53-87 53-99 54-72 55-08воавдп углерода а ползгпродукге эв 50 R 100% вреиетсс учетом потерь шлака со сливаемьм полупродуктом.Т бЛКП 2
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU864011037A SU1425213A1 (ru) | 1986-01-10 | 1986-01-10 | Способ конвертерного передела ванадиевого чугуна дуплекс-процессом |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU864011037A SU1425213A1 (ru) | 1986-01-10 | 1986-01-10 | Способ конвертерного передела ванадиевого чугуна дуплекс-процессом |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SU1425213A1 true SU1425213A1 (ru) | 1988-09-23 |
Family
ID=21217531
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU864011037A SU1425213A1 (ru) | 1986-01-10 | 1986-01-10 | Способ конвертерного передела ванадиевого чугуна дуплекс-процессом |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| SU (1) | SU1425213A1 (ru) |
Cited By (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2122587C1 (ru) * | 1997-09-30 | 1998-11-27 | Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" | Способ передела ванадиевых чугунов в сталеплавильных агрегатах |
| RU2124567C1 (ru) * | 1997-11-11 | 1999-01-10 | Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" | Способ выплавки стали в конвертере |
| RU2140458C1 (ru) * | 1998-08-25 | 1999-10-27 | Открытое акционерное общество Нижнетагильский металлургический комбинат | Способ передела ванадиевого чугуна |
| RU2142017C1 (ru) * | 1998-02-23 | 1999-11-27 | ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" | Способ выплавки стали в конвертере |
| RU2145356C1 (ru) * | 1998-11-10 | 2000-02-10 | ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" | Способ конвертерной плавки с использованием металлизованных материалов |
| RU2148088C1 (ru) * | 1999-03-01 | 2000-04-27 | Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" | Способ передела ванадиевого чугуна ником-процессом |
| RU2201968C2 (ru) * | 2000-08-02 | 2003-04-10 | Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" | Способ передела ванадиевого чугуна |
| RU2371483C2 (ru) * | 2007-03-30 | 2009-10-27 | Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" (ОАО "НТМК") | Способ переработки ванадийсодержащих чугунов |
| RU2418073C2 (ru) * | 2007-01-04 | 2011-05-10 | Смс Симаг Акциенгезельшафт | Способ и установка для производства стали |
| RU2442827C2 (ru) * | 2010-01-11 | 2012-02-20 | Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (ОАО "ЕВРАЗ НТМК") | Способ извлечения ванадия при конвертерном переделе природно-легированного чугуна |
| RU2641436C1 (ru) * | 2016-10-06 | 2018-01-17 | Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат", ОАО "ЕВРАЗ НТМК" | Способ извлечения ванадия из природнолегированного ванадиевого чугуна |
| CN111378854A (zh) * | 2020-04-24 | 2020-07-07 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 一种双联提钒方法 |
| CN117512361A (zh) * | 2023-11-29 | 2024-02-06 | 马鞍山中科冶金材料科技有限公司 | 一种含钒铁水提钒的方法及含钒渣 |
-
1986
- 1986-01-10 SU SU864011037A patent/SU1425213A1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР № 316727, кл. С 21 С 5/28, 1971. Авторское свидетельство СССР № 372271, кл. С 21 С 5/28, 1973. Явойский В.И. и др. Металлурги стали. - М.: Металлурги , 1973,с.198. * |
Cited By (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2122587C1 (ru) * | 1997-09-30 | 1998-11-27 | Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" | Способ передела ванадиевых чугунов в сталеплавильных агрегатах |
| RU2124567C1 (ru) * | 1997-11-11 | 1999-01-10 | Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" | Способ выплавки стали в конвертере |
| RU2142017C1 (ru) * | 1998-02-23 | 1999-11-27 | ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" | Способ выплавки стали в конвертере |
| RU2140458C1 (ru) * | 1998-08-25 | 1999-10-27 | Открытое акционерное общество Нижнетагильский металлургический комбинат | Способ передела ванадиевого чугуна |
| RU2145356C1 (ru) * | 1998-11-10 | 2000-02-10 | ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" | Способ конвертерной плавки с использованием металлизованных материалов |
| RU2148088C1 (ru) * | 1999-03-01 | 2000-04-27 | Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" | Способ передела ванадиевого чугуна ником-процессом |
| RU2201968C2 (ru) * | 2000-08-02 | 2003-04-10 | Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" | Способ передела ванадиевого чугуна |
| RU2418073C2 (ru) * | 2007-01-04 | 2011-05-10 | Смс Симаг Акциенгезельшафт | Способ и установка для производства стали |
| RU2371483C2 (ru) * | 2007-03-30 | 2009-10-27 | Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" (ОАО "НТМК") | Способ переработки ванадийсодержащих чугунов |
| RU2442827C2 (ru) * | 2010-01-11 | 2012-02-20 | Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (ОАО "ЕВРАЗ НТМК") | Способ извлечения ванадия при конвертерном переделе природно-легированного чугуна |
| RU2641436C1 (ru) * | 2016-10-06 | 2018-01-17 | Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат", ОАО "ЕВРАЗ НТМК" | Способ извлечения ванадия из природнолегированного ванадиевого чугуна |
| CN111378854A (zh) * | 2020-04-24 | 2020-07-07 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 一种双联提钒方法 |
| CN117512361A (zh) * | 2023-11-29 | 2024-02-06 | 马鞍山中科冶金材料科技有限公司 | 一种含钒铁水提钒的方法及含钒渣 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| SU1425213A1 (ru) | Способ конвертерного передела ванадиевого чугуна дуплекс-процессом | |
| US3322530A (en) | Method for adding additives to molten steel | |
| US3985550A (en) | Method of producing low sulfur steel | |
| SU1305176A1 (ru) | Способ выплавки стали | |
| RU2186856C1 (ru) | Композиционная шихта для выплавки легированных сталей | |
| RU2051973C1 (ru) | Способ выплавки стали в мартеновской печи | |
| JPS6154841B2 (ru) | ||
| JP5061545B2 (ja) | 溶銑の脱燐処理方法 | |
| US4023962A (en) | Process for regenerating or producing steel from steel scrap or reduced iron | |
| SU910793A1 (ru) | Способ внепечной обработки стали и мартеновска печь | |
| RU2064509C1 (ru) | Способ раскисления и легирования ванадийсодержащей стали | |
| RU2233890C1 (ru) | Способ выплавки низкоуглеродистой стали в кислородном конвертере | |
| RU2148088C1 (ru) | Способ передела ванадиевого чугуна ником-процессом | |
| US4190435A (en) | Process for the production of ferro alloys | |
| RU2051972C1 (ru) | Способ выплавки стали в мартеновской печи | |
| US3800630A (en) | Procedure and installation for continuous steel making | |
| JPH0437135B2 (ru) | ||
| RU2205230C2 (ru) | Способ выплавки стали в подовом сталеплавильном агрегате | |
| SU1189883A1 (ru) | Способ выплавки стали | |
| SU1375655A1 (ru) | Способ загрузки шихтовых материалов в кислую мартеновскую печь | |
| SU1407961A1 (ru) | Способ выплавки ванадийсодержащих сталей в кислых мартеновских печах | |
| RU2122587C1 (ru) | Способ передела ванадиевых чугунов в сталеплавильных агрегатах | |
| SU729251A1 (ru) | Способ выплавки стали в подовом сталеплавильном агрегате | |
| SU1705355A1 (ru) | Способ производства стали в подовом сталеплавильном агрегате | |
| SU773087A1 (ru) | Способ выплавки синтетического чугуна |