BE503748A - - Google Patents

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BE503748A
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    • 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
    • C21C5/28Manufacture of steel in the converter
    • C21C5/30Regulating or controlling the blowing
    • C21C5/34Blowing through the bath

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)

Description

       

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  PROCEDE DE PREPARATION D'ACIER A FAIBLE TENEUR EN AZOTE, SELON LE 
PROCEDE   D'AFFINAGE     AU     VENT.-   
Il est connu que l'acier au convertisseur fabriqué selon le procédé habituel d'affinage au vent ne convient pas pour beaucoup d'appli- cations,en particulier pour les cas dans lesquels le traitement ultérieur de l'acier impose des conditions sévères au façonnage   à     froide   Il n'est, en outreplus nouveau que cet inconvénient,qui a exclu l'acier au   conver-   tisseur   jusque ici   de beaucoup de domaines d'application, est dû à la teneur relativement grande de cet acier en azoteteneur qui est produite   essentiel-   lement par le contact intime du fer, chargé dans le convertisseur,

   avec Pair soufflé dans celui-ci et qui, avec environ 0,010-0,025%, est notablement plus élevée que dans le cas d'autres sortes   d'acier,   telles que 19acier Siemens- Martin ou l'acier au creuset. Depuis qu'on a reconnu ces   relations,   on a tra= vaille assidûment dans la pratique et dans la recherche scientifique, en vue de maintenir à une faible valeur ou, si possible.,de supprimer complètement l'absorption d'azote par le bain de fer pendant l'affinage.

   On a essayé d'at- teindre ce but par les moyens les glus différents.C'est ainsi, par exemple, que des propositions connues ont   cherchés,   par diminution de la hauteur du bain ou par une amenée latérale du vent soufflé au lieu   d'une   amenée par le fond du convertisseur, à réduire la durée de contact entre   azote.   du vent souf= flé et le bain de fer. On a également essayée en modifiant la forme du   conver-   tisseur et la répartition du vent dans le bain ou par un enrichissement plus ou moins élevé du vent soufflé en oxygène ou en gaz donnant de l'oxygène par dissociation, ou par l'addition de minerais oxydés avec abaissement simultané de la température de   l'opération   d'affinage,d'empêcher l'accroissement de la teneur en azote dans l'acier au convertisseur.

   Tous les essais de ce genre   ni!   ont toutefois conduit   jusqu'ici   à aucun résultat techniquement et économique- ment satisfaisant. 



   Conformément à Inexpérience acquise jusque ici on peut admettre 

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 comme bien établi que l'absorption d'azote par le bain de fer est, dans l'affi- nage habituel au vent, particulièrement grande pendant la période de déphospho- ration faisant suite à la période de décarburation,   et.,   à savoir,   d'autant   plus grande que la température du contenu du convertisseur monte haut pendant cette période de déphosphoration.

   Mais, à coté de l'influence de la température sur   l'absorption   d'azote par le bain, un rôle est également joué par la tendance du fer à atteindre aussi rapidement que possible la valeur de saturation ma- ximum, presque indépendante de la température, pour   l'azote   dans le fer (par exemple environ   0,046%   à 1600 C et environ 0,048% à   1700 C)o   La tendance   sim-   ple, mais insuffisante en pratique consistait fréquemment jusqu'ici à mainte- nir à une faible valeur la température du bain pendant la déphosphoration par des agents de refroidissement, et à s'opposer de cette manière à une absorption excessive   d'azote.   Toutefois,

   un tel artifice à lui seul ne supprime pas complè- tement la tendance du fer à absorber de l'azote pendant le soufflage et entraî- ne, outre un accroissement insuffisamment contrarié de l'absorption d'azote, fréquemment des températures trop basses du bain, et, à leur suite, de grandes difficultés au point de vue de la technique de coulée. En outre, une partie non négligeable de la masse fondue reste dans la poche de couléeo Le rendement di- miune, et des travaux auxiliaires très incommodes ainsi que des gênes compromet¯ tent la bonne marche de la production. 



   La présente invention, qui se propose également pour but la pré- paration d'aciers à faible teneur en azote selon le procédé d'affinage au vent, est basée sur la constatation nouvelle que, par une addition de chaux au vent soufflé, on ne réussit pas,il est vrai, à réduire la période de déphosphoration elle-même, mais qu'on peut, par cette mesure, s'opposer à la tendance du bain de fer à absorber de l'azote à partir du vent soufflé, pendant la période   de d é=   phosphoration, également à une température relativement élevée du bain.

   Dans le procédé normal d'affinage au vent, la teneur du bain de fer en phosphore   n'est   abaissée que de façon peu importante pendant la période de décarburation, de sorte que l'élimination du phosphore a lieu pratiquement seulement lorsque la période de décarburation est terminéeo Par contre, si, conformément à l'in- vention, on insuffle dans le bain de fer, avec le vent, de la chaux en une pro- portion qui est avantageusement au maximum de 2,5 kg par m3 de vent soufflé, il se produit déjà, pendant la décarburation, une déphosphoration importante du fer.

   Il a été reconnu   qu'il   est ainsi produit un retard de la décarburation, qui est manifestement dû au fait   qu'une   partie de l'oxygène du vent soufflé est nécessaire pour l'oxydation du phosphore, et qu'il ne reste disponible, pour l'oxydation du carbone, qu'une quantité plus faible d'oxygène, de sorte que la décarburation est ralentie. Ce phénomène a pour conséquence que la pé- riode de temps, pendant laquelle il se forme de l'oxyde de carbone en raison de la combustion du carbone,est prolongée et est notablement étendue dans la période de déphosphoration.

   Mais, aussi longtemps   qu'il-   se forme de l'oxyde de carbone, l'absorption d'azote par le bain est empêchée, car la tension par- tielle de l'azote dans le courant gazeux ascendant est faible, aussi longtemps qu'il se forme de   l'oxyde   de carbone dans chaque couche en hauteur du contenu tourbillonnant mécanique du convertisseur. En outre,, le tourbillonnement addi- tionnel, de plus longue durée, du bain de fer par   l'oxyde   de carbone gazeux for- mé agit dans le sens d'une expulsion d'azote se trouvent déjà en solution dans le bain de fer. La prolongation de la période de décarburation raccourcit ain- si automatiquement la partie de la période de déphosphoration pendant laquelle il ne se produit pas de formation   d'oxyde   de carbone.

   Le raccourcissement de la période de temps, pendant laquelle il est produit uniquement une déphospho- ration et pas de décarburation, diminue également dans la même mesure la par- tie de la période de soufflage pendant laquelle de   l'azote   peut être absorbé par le bain de fer. Pour diminuer les projections du convertisseur et augmenter de façon correspondante le rendement, on doit, déjà dans les procédés normaux- d'affinage au vent, éviter tout refroidissement excessif du bain.

   On n'y réus- sit habituellement que pendant les premières et les dernières minutes de l'opé- ration .Mais, entre la période initiale et la période finale du procédé,   d9affi-   nage au vent est comprise la période pendant laquelle a lieu la diminution plus brusque de la teneur en carbone, qui nuit au degré de fluidité du bain, et pen- dant laquelle la chaux ajoutée en morceaux n'a pas encore formé de scorie bien 

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 fluide. Une forte addition de chaux en morceaux produit un refroidissement ex- cessif et des projections du convertisseur.

   Pour obvier à cet inconvénient, on opèredans le procédé proposé selon l'invention, avantageusement de telle ma- nière   qu'il   se produise une addition réglée de chaux en grains fins avec le vent soufflé, à savoir en adaptant cette addition dans le temps à la quantité de scorie calcaire nécessaire pour la combustion des éléments accompagnant le fer, ainsi   qu9en   tenant compte de la fluidité du contenu du convertisseur qui est nécessaire pour la réalisation complète du procédé. En réglant l'addition de chaux au vent soufflée on effectue par suite le procédé selon la manière qui convient le mieux aux phénomènes physiques et chimiques ayant lieu dans le convertisseur, pour produire de l'acier à faible teneur en azote. 



   Après la première période d'insufflation de chauxla chaleur produite ne doit pas se faire sentir par un accroissement nuisible de la tem- pérature du bain; il est par suite bon d'ajouter des agents de refroidisse- ment pendant cette période de   tempso   On peut utiliser à cet effetpar exemple, de 1?oxyde de fer ou du minerai de fer en grains   fins.,   amené avec le vent soufflé,,ou du minerai ou de la mitraille introduit par le haut dans le con-   vertisseur.,   Une caractéristique du procédé particulièrement avantageux   propo-   sé selon   l'invention,   réside par suite dans la succession, déterminée diaprés la quantité, le temps et la température du bain, de l'addition de chaux pen= dant la première période de l'opéation de soufflage,

   puis de l'addition d'a- gents de refroidissement et de l'addition réduite ou interrompue de chaux et ensuite à nouveau de   l'addition   de chaux pendant la période finale de déphospho- ration. Dans le cas,où, pendant les dernières minutes,il se produit encore un accroissement de la température du bain, qui exercerait une action défavo- rable au point de vue de   l'absorption   d9azote par le bain, il est bon d'ajou- ter à nouveau des agents de refroidissement (minerai ou mitraille),soit   seuls,   soit en commun avec la chaux, par   l'orifice   du convertisseurou   d'ajouter,   avec le vent soufflé, des matières susceptibles   d'tre   insufflées.

   Le réglage de   l'allure   de la réaction dans le convertisseur par une insufflation dosée de matières solidesqui servent à la scorification d'éléments accompagnant le fer et/ou au refroidissement du bain de fer, peut également être effectué en utilisant des substances donnant par dissociation des gaz, par exemple de la pierre à chaux, des carbonates de fer.

   Des matières solidesqui, après leur introduction dans le convertisseur,donnent par dissociation des gaz, réduisent la tension partielle d'azote du vent soufflé- et provoquent ainsi le même- effet qu'une prolongation de la période de décarburation et aident à abaisser la te- neur de l'azote dans le   baino   
Les aciers fabriqués selon le procédé décrit présentent des te- neurs en azote qui sont notablement inférieures à celles des aciers au   conver-   tisseur normaux.

   On peut, comme il a été constaté, abaisser   additionnellement   de façon sûre la teneur en azote;, en enrichissant le vent soufflé,en particu- lier dans la période de déphosphoration, avec de   l'oxygène   et en augmentant 1' oxygène offert   au   bain de fer, avantageusement, au moins de façon correspondant à la consommation d'oxygène pour la combustion des éléments accompagnant le fer (en particulier Si, Mn, C, Ph)o L'addition d'oxygène a pour but de produi- re un désiquilibre extrême dans la couche limite entre les bulles   d'air,   mon- tant dans le bain de fer,d'une part;, et le métal fluide sur l'autre côté de la couche limite, diantre parto Le pouvoir dissolvant de la couche limite est revendiqué par l'oxyde de fer, disponible en excès.

   Pour cette raison. et à cause des éléments d'accompagnement restant dissous dans le fera le passage de l'azote, de façon notable plus difficilement soluble, à partir de la bulle   d'air   à travers la couche limite dans le bain métallique,est empêché.Dans le cas de l'affinage avec du vent soufflé normal, le déséquilibre déliré des trois phases voisines peut être moins facilement maintenu en raison de l'of- fre plus faible   d'oxygène,  de sorte que,tout au moins dans la partie   supérieu-   re du bain,

   de   l'azote   libre peut être absorbé aussi bien dans la couche limi- te elle-même que par passage à partir de celle-ci dans le bain métalliqueo La mesure dans laquelle   l'azote   passe dans le bain de fer ne dépend alors plus que de la température du contenu du convertisseur et du temps pendant lequel les 

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 bulles exemptes d'oxygène viennent en contact avec le baino En raison du rac- courcissement, obtenu par le procédé selon l'invention, de la période de temps pendant laquelle il se produit uniquement une déphosphoration, l'addition d'o- xygène au vent soufflé est avantageuse précisément pendant cette période de temps,parce que sa durée est raccourcie. 



   Il a en outre été constaté qu'on peut, de la manière décrite, fa- briquer des aciers au convertisseur, qui se caractérisent non seulement par une faible teneur en azote, par exemple de   0,010%   et même une teneur inférieure à 0,007%, mais qui présentent aussi de faibles teneurs en phosphore et en soufre et qui peuvent par suite être désignés comme étant des aciers au convertisseur d'un degré élevé de pureté. Les teneurs en ces impuretés sont particulièrement faibles   lorsque on   effectue une addition convenablement réglée de chaux et d'a- gents de refroidissement au vent soufflé et lorsque cette addition est   combi-   née de la manière décrite, avec un enrichissement du vent soufflé en oxygène. 



   Le procédé selon l'invention peut être réalisé par exemple de la manière suivante : 
Au début du soufflage, on insuffle avec le vent une proportion de chaux telle que les quantités, formées par combustion, de combinaisons oxy-   gênées   du silicium, du manganèse et du fer peuvent se combiner avec la scorie calcaire. Cette opération est achevée sensiblement après 1-3 minutes environ. 



  On refroidit ensuite le contenu du convertisseur avec des agents de refroidis- sement, avantageusement en insufflant du minerai à   l'état   pulvérulent ou en grains fins avec le vent soufflé. Après la moitié environ de la durée totale de soufflage, on ajoute à nouveau de la chaux. Une addition partielle peut cette fois avoir lieu sous forme de chaux en morceaux, par l'orifice du con- vertisseura La quantité de chaux nécessaire et le mode d'addition de la chaux sont déterminés dans chaque cas diaprés   la,   température et l'allure de la com- bustion du phosphore. L'addition de chaux peut être arrêtée 1-2 minutes envi- ron avant la fin du soufflage.

   Dans le cas où la charge deviendrait trop   chau-   de pendant la deuxième moitié de la période de soufflage, on peut continuer à opérer avec des agents de refroidissement ou avec des substances donnant par dissociation des gaz, telles que de la pierre à chaux,des carbonates de fer,   etc.    ainsl   qu'avec des mélanges de ces substances avec des minerais oxydés et de la chaux, pour régler la température. 



     Lorsqu'on   insuffle additionnellement encore du sable dans le convertisseur ou qu'on en charge par l'orifice du convertisseur, on utilise un mode additionnel de réglage du procédé, par exemple dans un sens tel que la sco- rie devienne plus soluble dans l'acide citrique et devienne par conséquent de plus grande valeur comme engrais.Au lieu de sable, on peut également   introdui-   re dans le convertisseur des minerais de fer acides, qui servent à la fois com- me agents de refroidissement et., en raison de leur teneur en silice, augmen- tent la fluidité et la solubilité de la scorie dans l'acide citrique.

   Le pro- cédé offre ainsi, outre ces autres avantages, également une possibilité   duti-   lisation de minerais acides, qui   jusqu'ici   étaient peu désirables et mal uti- lisables en   métallurgie..   



   Le procédé selon l'invention présente une grande importance., non seulement parce qu'il permet de fabriquer des aciers au convertisseur à faible teneur en azote, mais aussi parce que, par son application, les poids des char- ges est accru et la projection de matières à partir du convertisseur est ré- duite. 



   L'insufflation de chaux avec le vent soufflé dans raffinage au vent est connue en elle-même. Mais il n'avait pas été   reconnu.   jusqu'ici que, -en particulier par un dosage déterminé de l'addition de chaux, de la manière décrite, d'après les conditions de température- lors de l'affinage, en parti- culier par une combinaison de ce procédé avec l'enrichissement du-vent soufflé en oxygène-,, on obtient des aciers au convertisseur à faible. teneur en azote et en outre à faible teneur en phosphore et en soufra.



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  PROCESS FOR THE PREPARATION OF LOW NITROGEN STEEL, ACCORDING TO THE
WIND REFINING PROCESS.-
It is known that converter steel made by the usual wind refining process is not suitable for many applications, especially for cases where the further processing of the steel imposes severe conditions on the shaping. cold It is, moreover, no longer new that this drawback, which has excluded converter steel until now from many fields of application, is due to the relatively high nitrogen content of this steel which is produced essential - also by the intimate contact of the iron, loaded in the converter,

   with air blown into it and which with about 0.010-0.025% is notably higher than in the case of other kinds of steel, such as Siemens-Martin steel or crucible steel. Since these relations were recognized, diligent work has been done in practice and in scientific research, with a view to maintaining a low value or, if possible, completely suppressing the absorption of nitrogen by the bath. iron during ripening.

   We have tried to achieve this goal by means of different glues. It is thus, for example, that known proposals have sought, by reducing the height of the bath or by a lateral supply of the blown wind instead of 'a feed from the bottom of the converter, to reduce the contact time between nitrogen. wind blows = flé and the iron bath. We have also tried by modifying the shape of the converter and the distribution of the wind in the bath or by a more or less high enrichment of the blown wind in oxygen or in gas giving oxygen by dissociation, or by the addition of Oxidized ores with simultaneous lowering of the temperature of the refining operation, prevent the increase of nitrogen content in the steel to the converter.

   All the tests of this kind neither! have however so far led to no technically and economically satisfactory results.



   In accordance with the experience acquired so far we can admit

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 as well established that the absorption of nitrogen by the iron bath is, in the usual wind refinement, particularly great during the period of dephosphorization following the period of decarburization, and., namely, the greater the higher the temperature of the contents of the converter during this period of dephosphorization.

   But, besides the influence of temperature on the absorption of nitrogen by the bath, a role is also played by the tendency of iron to reach the maximum saturation value as quickly as possible, almost independent of the temperature. temperature, for nitrogen in iron (eg about 0.046% at 1600 C and about 0.048% at 1700 C) o The simple tendency, but insufficient in practice, has so far often been to keep it low the temperature of the bath during dephosphorization with cooling agents, and in this way to prevent excessive absorption of nitrogen. However,

   such a device on its own does not completely suppress the tendency of iron to absorb nitrogen during blowing and, in addition to an insufficiently thwarted increase in nitrogen uptake, frequently results in excessively low temperatures of the bath. , and, as a result, great difficulties from the point of view of the casting technique. In addition, a not insignificant part of the melt remains in the ladle. The yield is low, and very inconvenient auxiliary work as well as inconvenience jeopardizes the smooth running of the production.



   The present invention, which also aims to prepare steels with a low nitrogen content according to the wind refining process, is based on the new observation that, by adding lime to the blowing wind, one cannot does not succeed, it is true, in reducing the period of dephosphorization itself, but that we can, by this measure, oppose the tendency of the iron bath to absorb nitrogen from the blowing wind, during the period of de-phosphorization, also at a relatively high bath temperature.

   In the normal wind refining process, the phosphorus content of the iron bath is only slightly lowered during the decarburization period, so that the phosphorus removal takes place practically only when the decarburization period On the other hand, if, in accordance with the invention, lime is blown into the iron bath with the wind in a proportion which is advantageously at most 2.5 kg per m3 of blown wind. , during decarburization, there is already a significant dephosphorization of iron.

   It has been recognized that this produces a delay in decarburization, which is obviously due to the fact that part of the oxygen in the blown wind is necessary for the oxidation of phosphorus, and that it remains available, for the oxidation of carbon, than a smaller quantity of oxygen, so that the decarburization is slowed down. As a consequence of this phenomenon, the period of time during which carbon monoxide is formed due to the combustion of carbon is prolonged and is notably extended in the period of dephosphorization.

   But, as long as carbon monoxide is formed, the absorption of nitrogen by the bath is prevented, since the partial tension of nitrogen in the ascending gas stream is low, as long as Carbon monoxide forms in each upper layer of the mechanical swirling contents of the converter. In addition, the additional, longer-lasting swirling of the iron bath by the gaseous carbon monoxide formed acts in the direction of an expulsion of nitrogen are already in solution in the iron bath. . The prolongation of the decarburization period thus automatically shortens the part of the dephosphorization period during which no formation of carbon monoxide occurs.

   The shortening of the time period, during which only dephosphorization and no decarburization is produced, also decreases to the same extent the part of the blowing period during which nitrogen can be absorbed by the bath. of iron. In order to reduce the projections of the converter and correspondingly increase the yield, it is necessary, already in normal wind refining processes, to avoid any excessive cooling of the bath.

   This is usually only successful during the first and last minutes of the operation. But between the initial period and the final period of the process, wind refining is included the period during which the process takes place. a more abrupt decrease in the carbon content, which affects the degree of fluidity of the bath, and during which the lime added in pieces has not yet formed a slag well

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 fluid. Heavy addition of lumpy lime will cause excessive cooling and converter spattering.

   To obviate this drawback, the process proposed according to the invention is carried out, advantageously in such a way that a controlled addition of fine-grained lime occurs with the blown wind, namely by adapting this addition over time to the quantity of calcareous slag necessary for the combustion of the elements accompanying the iron, as well as taking into account the fluidity of the content of the converter which is necessary for the complete realization of the process. By controlling the addition of lime to the blown wind, the process is then carried out in the manner best suited to the physical and chemical phenomena taking place in the converter, to produce steel with low nitrogen content.



   After the first period of lime blowing, the heat produced must not be felt by a harmful increase in the temperature of the bath; It is therefore good to add cooling agents during this period of time. For this purpose, for example, iron oxide or fine-grained iron ore can be used. or ore or scrap introduced from above into the converter. A feature of the particularly advantageous process proposed according to the invention therefore resides in the succession, determined by the quantity, time and temperature of the converter. bath, addition of lime during the first period of the blowing operation,

   then addition of cooling agents and reduced or discontinued addition of lime and then again addition of lime during the final dephosphorization period. If, during the last minutes, there is still an increase in the temperature of the bath, which would exert an unfavorable action from the point of view of the absorption of nitrogen by the bath, it is advisable to add again remove cooling agents (ore or scrap), either alone or together with the lime, through the orifice of the converter or to add, with the blown wind, materials capable of being blown in.

   The adjustment of the rate of the reaction in the converter by a metered insufflation of solids which serve for the slagging of elements accompanying the iron and / or for the cooling of the iron bath, can also be carried out using substances giving by dissociation gases, for example limestone, iron carbonates.

   Solids which, after their introduction into the converter, give by dissociation of gases, reduce the partial nitrogen tension of the blown wind - and thus cause the same effect as an extension of the decarburization period and help to lower the temperature. - nitrogen neur in the baino
Steels produced by the process described exhibit nitrogen contents which are significantly lower than those of normal converter steels.

   The nitrogen content can, as has been found, be further lowered reliably by enriching the blown wind, especially in the period of dephosphorization, with oxygen and by increasing the oxygen offered to the bath. iron, advantageously, at least in a manner corresponding to the consumption of oxygen for the combustion of the elements accompanying the iron (in particular Si, Mn, C, Ph) o The purpose of adding oxygen is to produce a extreme imbalance in the boundary layer between the air bubbles, rising in the iron bath, on the one hand ;, and the fluid metal on the other side of the boundary layer, diantre parto The dissolving power of the layer limit is claimed by iron oxide, available in excess.

   For this reason. and because of the accompanying elements remaining dissolved in the will the passage of nitrogen, notably more hardly soluble, from the air bubble through the boundary layer in the metal bath, is prevented. case of refining with normal blowing wind, the delirious imbalance of the three neighboring phases can be less easily maintained due to the lower supply of oxygen, so that, at least in the upper part bath,

   free nitrogen can be absorbed both in the boundary layer itself and by passage from it through the metal bath. The extent to which nitrogen passes through the iron bath then no longer depends on the temperature of the converter content and the time during which the

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 oxygen-free bubbles come into contact with the baino Due to the shortening, obtained by the process according to the invention, of the period of time during which only dephosphorization occurs, the addition of oxygen to the blown wind is advantageous precisely during this period of time, because its duration is shortened.



   It has further been found that, in the manner described, it is possible to manufacture converter steels which are characterized not only by a low nitrogen content, for example 0.010% and even a content of less than 0.007%, but which also have low phosphorus and sulfur contents and which can therefore be referred to as converter steels of a high degree of purity. The contents of these impurities are particularly low when a properly controlled addition of lime and blast cooling agents is made and when this addition is combined as described with enrichment of the blown wind with oxygen.



   The method according to the invention can be carried out, for example, as follows:
At the start of blowing, a proportion of lime is blown with the wind such that the quantities, formed by combustion, of oxygenated combinations of silicon, manganese and iron can combine with the calcareous slag. This operation is completed substantially after about 1-3 minutes.



  The contents of the converter are then cooled with coolants, preferably by blowing in powdered or fine-grained ore with the blown wind. After about half of the total blowing time, lime is added again. A partial addition can this time take place in the form of lime in pieces, through the opening of the converter. The quantity of lime required and the mode of addition of the lime are determined in each case according to the temperature and the rate. from the combustion of phosphorus. The addition of lime can be stopped approx. 1-2 minutes before the end of the blowing.

   In the event that the charge becomes too hot during the second half of the blowing period, it is possible to continue to operate with cooling agents or with substances giving by dissociation gases, such as limestone, iron carbonates, etc. as well as with mixtures of these substances with oxidized ores and lime, to regulate the temperature.



     When sand is additionally blown into the converter or charged through the orifice of the converter, an additional mode of process control is used, for example in such a way that the slag becomes more soluble in the water. citric acid and therefore becomes more valuable as a fertilizer. Instead of sand, acidic iron ores can also be fed into the converter, which serve both as cooling agents and, due to their silica content increases the fluidity and solubility of the slag in citric acid.

   The process thus offers, in addition to these other advantages, also a possibility of using acid ores, which until now have been undesirable and poorly usable in metallurgy.



   The process according to the invention is of great importance, not only because it makes it possible to manufacture low-nitrogen converter steels, but also because, by its application, the weight of the loads is increased and the material projection from the converter is reduced.



   The blowing of lime with the wind blown in windblown refining is known per se. But he had not been recognized. so far that, -especially by a determined dosage of lime addition, as described, according to the temperature conditions- during the refining, in particular by a combination of this process with the Oxygen-blown wind enrichment, low converter steels are obtained. nitrogen content and further low in phosphorus and sulfur.


    

Claims (1)

REVENDICATIONS. CLAIMS. 1. - Procédé de préparation d'acier à faible teneur en azote selon le procédé daffinage au vent, caractérisé en ce que la chaux est insufflée pendant le soufflage avec. le vent d'insufflation en des quantités approxi- mativement telles par unité de temps que cela est nécessaire pour la dissocia- tion des produits de combustion susceptibles de réaction avec la chaux et en ce que la température du bain est réglée de telle manière que, spécialement pendant la période de décarburation, des agents de refroidissement sont, de préférence avec une addition de pierre calcaire, de carbonates de fer ou dau tres substances de dissociation, insufflés sous forme pulvérulente (par exem- ple sous forme de poudre d'oxyde de fer) ou admis (par exemple sous forme de mitraille) par l'ouverture du convertisseur. 1. - Process for preparing steel with a low nitrogen content according to the wind refining process, characterized in that the lime is blown during the blowing with. the blowing wind in quantities approximately such per unit of time as necessary for the dissociation of the combustion products liable to react with the lime and in that the temperature of the bath is regulated in such a way that, especially during the decarburization period, cooling agents are preferably with the addition of limestone, iron carbonates or other dissociating substances, blown in in powder form (for example in the form of powdered carbonate oxide. iron) or admitted (for example in the form of scrap) by the opening of the converter. 2.- Procédé diaprés la revendication 1, caractérisé en ce que le vent d'insufflation est enrichi en oxygène spécialement pendant la période de déphosphoration. 2.- A process according to claim 1, characterized in that the insufflation wind is enriched with oxygen especially during the period of dephosphorization. 3.- Procédé d'après la revendication 2, caractérisé en ce que l'addition d'oxygène au vent d'insufflation est accrue au moins suivant la consommation d'oxygène nécessaire à la combustion des éléments accompagnant le fer. 3. A method according to claim 2, characterized in that the addition of oxygen to the blowing wind is increased at least according to the oxygen consumption necessary for the combustion of the elements accompanying the iron. 4.- Procédé diaprés les revendications 1 à 3, caractérisé en ce que du sable et%ou du minerai acide de fer est., en partie comme agent de re- froidissement, insufflé ou admis par l'ouverture du convertisseur. 4.- A process according to claims 1 to 3, characterized in that sand and% or acid ore of iron is., Partly as a cooling agent, blown in or admitted through the opening of the converter.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1088521B (en) * 1953-11-13 1960-09-08 Kloeckner Huettenwerk Haspe Ag Process for the production of high-quality steels from phosphorus pig iron in the bottom-blowing converter

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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DE1088521B (en) * 1953-11-13 1960-09-08 Kloeckner Huettenwerk Haspe Ag Process for the production of high-quality steels from phosphorus pig iron in the bottom-blowing converter

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