CN102041329A - Lf炉热态钢渣循环再利用工艺 - Google Patents

Lf炉热态钢渣循环再利用工艺 Download PDF

Info

Publication number
CN102041329A
CN102041329A CN2009101723878A CN200910172387A CN102041329A CN 102041329 A CN102041329 A CN 102041329A CN 2009101723878 A CN2009101723878 A CN 2009101723878A CN 200910172387 A CN200910172387 A CN 200910172387A CN 102041329 A CN102041329 A CN 102041329A
Authority
CN
China
Prior art keywords
steel slag
ladle
argon
hot steel
mpa
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN2009101723878A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102041329B (zh
Inventor
王全吉
杨红瑞
宋春林
常振生
杨现军
郭文彬
任海宾
任军强
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
HENAN FENGBAO STEEL CO Ltd
Original Assignee
HENAN FENGBAO STEEL CO Ltd
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 HENAN FENGBAO STEEL CO Ltd filed Critical HENAN FENGBAO STEEL CO Ltd
Priority to CN2009101723878A priority Critical patent/CN102041329B/zh
Publication of CN102041329A publication Critical patent/CN102041329A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102041329B publication Critical patent/CN102041329B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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
    • 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
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies

Abstract

本发明提供一种LF炉热态钢渣循环再利用工艺,其特点是:所述的倒渣是钢包内剩余的热态钢渣倒入下一炉钢包的钢水里,再加入精炼原料,其中剩余的热态钢渣的硫容量为大于0.020。将以往精炼后倒掉的钢渣重新返回钢包内进行再利用,不仅可以回收钢包浇余和钢渣的物理热,还可节省LF炉各种原料消耗,为钢铁企业创造可观的经济效益,而且降低了热态钢渣对环境的污染,保护了生态环境,实现了循环经济效益。

Description

LF炉热态钢渣循环再利用工艺
技术领域
本发明涉及一种热态钢渣循环再利用工艺,尤其是一种LF炉热态钢渣循环再利用工艺,是对已有炼钢技术中LF炉精炼工艺的改进,属于冶金行业的炼钢精炼技术领域。
背景技术
随着各行各业对钢材质量的要求越来越高,冶金行业在炼钢环节采用精炼技术越来越普遍,最常用的精炼工艺是LF炉精炼工艺,该精炼工艺流程为:炼钢炉钢水出钢到钢包---钢包内加精炼原料后进行精炼---精炼后进行浇铸----浇铸后将钢包内剩余钢渣倒掉。该LF炉精炼工艺在完成精炼任务后都将剩余的精炼渣排掉,没有实现循环利用,热态精炼渣的排放不仅污染环境,而且浪费了热量,此外钢水浇注后,由于钢包下渣检测装置供应不及时经常凭经验浇钢,钢包注余钢水量一般占到整炉钢水的1%~1.5%。大量的热态钢渣搀杂着钢水注余不但容易焊死渣罐,影响正常周转,而且降低了金属收得率,造成很大的浪费,增加了成本,严重影响着企业的经济效益。
发明内容
本发明的任务是要提供一种LF炉热态钢渣循环再利用工艺,将以往精炼后倒掉的钢渣重新返回钢包内进行再利用,因为LF炉精炼后的钢渣仍具有一定的硫容量,具有循环再利用的价值基础,热态钢渣不仅可以回收钢包浇余和钢渣的物理热,还可节省LF炉各种原料消耗,为钢铁企业创造可观的经济效益。
本发明的任务是这样来完成的,一种LF炉热态钢渣循环再利用工艺,它由以下步骤构成:
(1)钢水出钢到钢包;(2)精炼;(3)浇铸;(4)倒渣;其特点是:所述的倒渣是钢包内剩余的热态钢渣倒入下一炉钢包的钢水里,再加入精炼原料。
本发明所述的的循环再利用工艺,所述的倒渣中的热态钢渣的硫容量大于0.020。
本发明所述的的循环再利用工艺,所述的倒渣中的热态钢渣的硫容量大于0.025。
本发明所述的的循环再利用工艺,将剩余的热态钢渣倒入下一炉钢包钢水的过程小于10分钟。
本发明所述的的循环再利用工艺,精炼过程必须保证全程吹氩气。不同阶段的压力和流量要求也不同,具体为:(1)供电阶段,氩气压力为0.4兆帕,氩气流量为30-50升/分;(2)调正、增碳阶段,氩气压力为0.6-0.8兆帕,氩气流量为80-120升/分;(3)喂丝阶段,氩气压力为0.4兆帕,氩气流量为30-50升/分。
本发明所述的的循环再利用工艺,精炼过程中不同阶段氩气的压力和流量优选为:(1)供电阶段,氩气压力为0.4兆帕,氩气流量为35-45升/分;(2)调正、增碳阶段,氩气压力为0.65-0.75兆帕,氩气流量为90-110升/分;(3)喂丝阶段,氩气压力为0.4兆帕,氩气流量为35-45升/分。
本发明所述的的循环再利用工艺,精炼过程中不同阶段氩气的压力和流量优选为:(1)供电阶段,氩气压力为0.4兆帕,氩气流量为40升/分;(2)调正、增碳阶段,氩气压力为0.7兆帕,氩气流量为100升/分;(3)喂丝阶段,氩气压力为0.4兆帕,氩气流量为40升/分。
LF钢包精炼炉使用的精炼原料为:石灰、莹石、脱硫剂、硅粉、10mm的铝线、12mm的钙芯线、增碳剂、精炼渣、大包保温剂、铁合金。本发明所述的的循环再利用工艺,加入的精炼原料中石灰石和萤石的用量是热态钢渣不循环利用情况下的50%。
本发明所述的的循环再利用工艺将浇铸后钢包内剩余钢渣直接兑入准备进行精炼的钢包内,方法简便易行。本工艺与以往工艺相比:
(1)因回收了钢渣的物理热,冶炼周期控制在26分钟以下,精炼时间缩短3分钟以上。
(2)因回收了钢渣的物理热,精炼时间缩短,可降低电耗6度/吨以上。
(3)因回收的钢渣具备再利用价值,可减少精炼原料中的石灰和萤石加入量,其中石灰用量减少4kg/吨钢以上,萤石用量减少0.5kg/吨钢以上。
(4)因循环利用的热态钢渣属于精炼渣,经循环利用,可取消加入外购的价格较高的成品精炼渣,降低了生产成本2%-4%。
(5)因回收的钢渣是已经脱氧较好的钢渣,可节省冶炼钢中使用的各种脱氧剂加入量,降低了生产成本0.5%-1%。
(6)可回收钢包内的钢水结余,提高钢水收得率1%-2%。
附图说明
图1表示本发明LF炉热态钢渣循环再利用工艺流程图。
具体实施方式
实施例1
本实施例是在中包开浇炉中,第一包钢水浇铸完后,经检测其硫容量为0.020,用车间天车将钢包从连铸机旋转台上吊下来,天车上的小钩挂住钢包底部连接件,提升天车小钩使钢包倾翻,将钢包中剩余的钢渣和浇余的钢水全部倒入从转炉出钢后的另一钢包内。钢包渣从连铸吊下后停留时间为8分钟,避免了粘包底。冶炼周期控制为24分钟。
本钢包内加入精炼原料后进行精炼,精炼过程中必须保证全程吹氩气其中供电阶段,氩气压力为0.4兆帕,氩气流量为30升/分;(2)调正、增碳阶段,氩气压力为0.8兆帕,氩气流量80升/分;(3)喂丝阶段,氩气压力为0.4兆帕,氩气流量为30升/分。加入的精炼原料中石灰石和萤石的用量减少50%。
精炼后进行浇铸,浇铸后将钢包内剩余钢渣根据情况还可多次再利用或倒掉。
实施例2
本实施例是在中包开浇炉中,第一包钢水浇铸完后,经检测其硫容量为0.025,用车间天车将钢包从连铸机旋转台上吊下来,天车上的小钩挂住钢包底部连接件,提升天车小钩使钢包倾翻,将钢包中剩余的钢渣和浇余的钢水全部倒入从转炉出钢后的另一钢包内。钢包渣从连铸吊下后停留时间为9分钟,避免了粘包底。冶炼周期控制为25分钟。
本钢包内加入精炼原料后进行精炼,精炼过程中必须保证全程吹氩气其中供电阶段,氩气压力为0.4兆帕,氩气流量为40升/分;(2)调正、增碳阶段,氩气压力为0.7兆帕,氩气流量100升/分;(3)喂丝阶段,氩气压力为0.4兆帕,氩气流量为40升/分。加入的精炼原料中石灰石和萤石的用量减少50%。
精炼后进行浇铸,浇铸后将钢包内剩余钢渣根据情况还可多次再利用或倒掉。
实施例3
本实施例是在中包开浇炉中,第一包钢水浇铸完后,经检测其硫容量为0.045,用车间天车将钢包从连铸机旋转台上吊下来,天车上的小钩挂住钢包底部连接件,提升天车小钩使钢包倾翻,将钢包中剩余的钢渣和浇余的钢水全部倒入从转炉出钢后的另一钢包内。钢包渣从连铸吊下后停留时间为9.5分钟,避免了粘包底。冶炼周期控制为23分钟。
本钢包内加入精炼原料后进行精炼,精炼过程中必须保证全程吹氩气其中供电阶段,氩气压力为0.4兆帕,氩气流量为47升/分;(2)调正、增碳阶段,氩气压力为0.7兆帕,氩气流量95升/分;(3)喂丝阶段,氩气压力为0.4兆帕,氩气流量为42升/分。加入的精炼原料中石灰石和萤石的用量减少50%。
精炼后进行浇铸,浇铸后将钢包内剩余钢渣根据情况还可多次再利用或倒掉。
实施例4
本实施例是在中包开浇炉中,第一包钢水浇铸完后,经检测其硫容量为0.055,用车间天车将钢包从连铸机旋转台上吊下来,天车上的小钩挂住钢包底部连接件,提升天车小钩使钢包倾翻,将钢包中剩余的钢渣和浇余的钢水全部倒入从转炉出钢后的另一钢包内。钢包渣从连铸吊下后停留时间为9.5分钟,避免了粘包底。冶炼周期控制为23分钟。
本钢包内加入精炼原料后进行精炼,精炼过程中必须保证全程吹氩气其中供电阶段,氩气压力为0.4兆帕,氩气流量为45升/分;(2)调正、增碳阶段,氩气压力为0.75兆帕,氩气流量90升/分;(3)喂丝阶段,氩气压力为0.4兆帕,氩气流量为45升/分。加入的精炼原料中石灰石和萤石的用量减少50%。
精炼后进行浇铸,浇铸后将钢包内剩余钢渣根据情况还可多次再利用或倒掉。

Claims (8)

1.一种LF炉热态钢渣循环再利用工艺,它由以下步骤构成:(1)钢水出钢到钢包;(2)精炼;(3)浇铸;(4)倒渣;其特征在于:所述的倒渣是钢包内剩余的热态钢渣倒入下一炉钢包的钢水里,再加入精炼原料。
2.如权利要求1所述的LF炉热态钢渣循环再利用工艺,其特征在于:所述的倒渣中的热态钢渣的硫容量大于0.020。
3.如权利要求2所述的LF炉热态钢渣循环再利用工艺,其特征在于:所述的倒渣中的热态钢渣的硫容量大于0.025。
4.如权利要求2所述的LF炉热态钢渣循环再利用工艺,其特征在于:所述的倒渣中,将剩余的热态钢渣倒入下一炉钢包钢水的过程小于10分钟。
5.如权利要求1或3或4所述的LF炉热态钢渣循环再利用工艺,其特征在于:精炼过程全程吹氩气,不同阶段的氩气压力和流量要求具体为:(1)供电阶段,氩气压力为0.4兆帕,氩气流量为30-50升/分;(2)调正、增碳阶段,氩气压力为0.6-0.8兆帕,氩气流量为80-120升/分;(3)喂丝阶段,氩气压力为0.4兆帕,氩气流量为30-50升/分。
6.如权利要求5所述的LF炉热态钢渣循环再利用工艺,其特征在于:精炼过程全程吹氩气,不同阶段的氩气压力和流量要求具体为:(1)供电阶段,氩气压力为0.4兆帕,氩气流量为35-45升/分;(2)调正、增碳阶段,氩气压力为0.65-0.75兆帕,氩气流量为90-110升/分;(3)喂丝阶段,氩气压力为0.4兆帕,氩气流量为35-45升/分。
7.如权利要求6所述的LF炉热态钢渣循环再利用工艺,其特征在于:精炼过程全程吹氩气,不同阶段的氩气压力和流量要求具体为:(1)供电阶段,氩气压力为0.4兆帕,氩气流量为40升/分;(2)调正、增碳阶段,氩气压力为0.7兆帕,氩气流量为100升/分;(3)喂丝阶段,氩气压力为0.4兆帕,氩气流量为40升/分。
8.如权利要求1所述的LF炉热态钢渣循环再利用工艺,其特征在于:加入的精炼原料中石灰石和萤石的用量是热态钢渣不循环利用情况下的50%。
CN2009101723878A 2009-10-12 2009-10-12 Lf炉热态钢渣循环再利用工艺 Active CN102041329B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009101723878A CN102041329B (zh) 2009-10-12 2009-10-12 Lf炉热态钢渣循环再利用工艺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009101723878A CN102041329B (zh) 2009-10-12 2009-10-12 Lf炉热态钢渣循环再利用工艺

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102041329A true CN102041329A (zh) 2011-05-04
CN102041329B CN102041329B (zh) 2012-07-04

Family

ID=43907877

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2009101723878A Active CN102041329B (zh) 2009-10-12 2009-10-12 Lf炉热态钢渣循环再利用工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102041329B (zh)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102676743A (zh) * 2012-05-23 2012-09-19 莱芜钢铁集团有限公司 Lf热态精炼渣逐级返回循环利用方法
CN102766725A (zh) * 2012-08-02 2012-11-07 山西太钢不锈钢股份有限公司 不锈钢连铸注余的热态利用方法
CN103045802A (zh) * 2012-12-21 2013-04-17 山西新泰钢铁有限公司 一种降低吨钢能耗的方法
CN103834763A (zh) * 2014-01-28 2014-06-04 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 高碳钢精炼热渣循环冶炼方法
CN103966395A (zh) * 2014-05-15 2014-08-06 邢台钢铁有限责任公司 铝镇静钢浇余渣在不锈钢生产中的利用方法
CN105969943A (zh) * 2016-06-30 2016-09-28 山东钢铁股份有限公司 一种lf炉液态精炼渣在热态钢包内回收利用的短流程方法
CN107586916A (zh) * 2017-08-31 2018-01-16 日照钢铁控股集团有限公司 高硅废弃精炼渣在低硅含铝钢中的回收再利用方法
CN107858485A (zh) * 2017-10-20 2018-03-30 芜湖新兴铸管有限责任公司 精炼热渣的循环利用方法
CN109207674A (zh) * 2018-09-21 2019-01-15 山西通才工贸有限公司 一种加快30MnSi的精炼的方法
CN109880971A (zh) * 2019-04-03 2019-06-14 辽宁科技大学 一种lf炉精炼渣熔融态循环再利用的方法
CN110724782A (zh) * 2019-10-12 2020-01-24 南京钢铁股份有限公司 一种帘线钢余钢和酸性渣回收利用的方法

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102676743B (zh) * 2012-05-23 2016-04-20 莱芜钢铁集团有限公司 Lf热态精炼渣逐级返回循环利用方法
CN102676743A (zh) * 2012-05-23 2012-09-19 莱芜钢铁集团有限公司 Lf热态精炼渣逐级返回循环利用方法
CN102766725A (zh) * 2012-08-02 2012-11-07 山西太钢不锈钢股份有限公司 不锈钢连铸注余的热态利用方法
CN103045802A (zh) * 2012-12-21 2013-04-17 山西新泰钢铁有限公司 一种降低吨钢能耗的方法
CN103834763A (zh) * 2014-01-28 2014-06-04 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 高碳钢精炼热渣循环冶炼方法
CN103966395B (zh) * 2014-05-15 2015-10-21 邢台钢铁有限责任公司 铝镇静钢浇余渣在不锈钢生产中的利用方法
CN103966395A (zh) * 2014-05-15 2014-08-06 邢台钢铁有限责任公司 铝镇静钢浇余渣在不锈钢生产中的利用方法
CN105969943A (zh) * 2016-06-30 2016-09-28 山东钢铁股份有限公司 一种lf炉液态精炼渣在热态钢包内回收利用的短流程方法
CN107586916A (zh) * 2017-08-31 2018-01-16 日照钢铁控股集团有限公司 高硅废弃精炼渣在低硅含铝钢中的回收再利用方法
CN107586916B (zh) * 2017-08-31 2019-05-24 日照钢铁控股集团有限公司 高硅废弃精炼渣在低硅含铝钢中的回收再利用方法
CN107858485A (zh) * 2017-10-20 2018-03-30 芜湖新兴铸管有限责任公司 精炼热渣的循环利用方法
CN109207674A (zh) * 2018-09-21 2019-01-15 山西通才工贸有限公司 一种加快30MnSi的精炼的方法
CN109880971A (zh) * 2019-04-03 2019-06-14 辽宁科技大学 一种lf炉精炼渣熔融态循环再利用的方法
CN110724782A (zh) * 2019-10-12 2020-01-24 南京钢铁股份有限公司 一种帘线钢余钢和酸性渣回收利用的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN102041329B (zh) 2012-07-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102041329B (zh) Lf炉热态钢渣循环再利用工艺
CN100424189C (zh) 炼钢浇余热态钢渣回收循环利用的方法
CN107012393B (zh) 一种低成本高淬透性中碳铬钢的生产方法
CN104789859B (zh) 一种中薄板坯连铸机生产包晶钢的方法
CN101886150A (zh) 钢包浇余热态钢渣的回收利用方法及系统
CN105018855B (zh) 一种油气集输用抗硫管线钢圆坯的生产方法
CN111041148B (zh) 一种低硫含量中碳结构钢转炉直上中薄板坯连铸的工艺
CN104131210A (zh) 超低磷if钢的生产方法
CN113102712B (zh) 一种适用于超低碳钢的钢包铸余回收利用方法
JP6945055B2 (ja) 極低燐鋼の生産過程における排滓の方法及び極低燐鋼の生産方法
CN102787195A (zh) 一种不锈钢冶炼方法
CN103334050A (zh) 一种薄板坯连铸生产低铝硅镇静碳素结构钢的工艺
CN108774662A (zh) 一种感应炉与rh-ob双联工艺
CN105969931A (zh) 一种大包余渣回收利用方法
CN104178594B (zh) 一种转炉单联提钒炼钢的方法
CN104531949A (zh) 杜绝kr搅拌脱硫渣罐粘罐的方法
CN102534093A (zh) 转炉冶炼过程中两阶段副原料模型的控制方法
CN102719588A (zh) 一种利用注余热态钢渣对铁水进行渣洗脱硫的方法
CN105483552A (zh) 一种900MPa级汽车梁钢板及其生产方法
CN101476019A (zh) 微铝的硅钡钙镁复合合金
CN105290345A (zh) 一种钢包铸余钢水的处理方法
CN102071284B (zh) 减少连铸机水口堵塞的方法
CN105132626A (zh) 注余钢渣回收利用方法
CN115287523A (zh) 一种降低铁基耐热合金氮含量的工艺方法
CN103276143A (zh) 一种汽车用钢及其生产工艺

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant