JP5854241B2 - 転炉による溶銑の予備処理方法 - Google Patents
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Description
即ち、本発明は、前チャージの脱燐処理で生成したスラグを排滓せず、上底吹き可能な転炉内に残留させた状態で次チャージの溶銑をその転炉内に装入し、転炉内の溶銑に対して酸素源を供給して脱珪処理すると共に、その脱珪処理終了後に該転炉内に生成するスラグの少なくとも一部を該転炉から排出する中間排滓を行い、その後、該転炉内にCaO系媒溶剤や酸素源を供給して脱燐処理し、その脱燐処理終了後の溶銑を転炉から出湯する、1つの転炉を用いて脱珪処理と脱燐処理とを行なう溶銑の予備処理方法において、前記脱珪処理時に行われる上吹きランスからの酸素ガス流量(VO2(Nm3/t・min))が脱珪処理前の溶銑中の珪素濃度との関係で、下記式を満足することを特徴とする転炉による溶銑の予備処理方法。
記
VO2≧(溶銑中珪素mass%×1.2+1.00)
(1)前記脱珪処理時の酸素ガス流量の調整により、スラグ中のT.Fe濃度を5〜25mass%にすること、
(2)前記脱珪処理時のスラグ中のT.Fe濃度は、まず、上吹きランスからの酸素ガス流量、精錬中の排ガスの組成、排ガスの流量、副原料投入量及び溶銑成分から酸素バランスを逐次計算することにより求められる不明酸素量に基づいてスラグ中のFeO濃度を求め、そして、そのFeO濃度に基づいてスラグ中のT.Fe濃度に換算することによって求めること、
(3)前記不明酸素量は、炉内に供給される酸素量と炉外に排出される酸素量との差分であって、炉内に酸化物として蓄積される酸素量であること、
(4)前記脱珪処理時、転炉底吹き羽口から0.06〜0.30Nm3/t・minの底吹きガスを吹き込むこと、
が、より好ましい解決手段になると考えられる。
VO2≧(溶銑珪素mass%×1.2+1.00) −(1)
の関係を満足する条件での酸素吹錬が有効であるがわかる。
g/溶銑t)に関しては、下記の式(5)によって算出する。但し、式(5)において、kSiO2は、個々の転炉設備で決定される反応速度定数、InputO2は、上吹き酸素量(Nm3/溶銑t)である。
2 上吹きランス
3 底吹き羽口
4 煙道
5 スカート
6 炉上ホッパー
7 投入シュート
8 一次集塵機
9 二次集塵機
10 PAダンパー
11 排ガス流量計
12 誘引送風機
13 ガス採取プローブ
14 ガス分析装置
15 演算装置
16 溶銑
17 スラグ
18 ディスペンサー
19 CaO含有物質
Claims (5)
- 前チャージの脱燐処理で生成したスラグを排滓せず、上底吹き可能な転炉内に残留させた状態で次チャージの溶銑をその転炉内に装入し、転炉内の溶銑に対して酸素源を供給して脱珪処理すると共に、その脱珪処理終了後に該転炉内に生成するスラグの少なくとも一部を該転炉から排出する中間排滓を行い、その後、該転炉内にCaO系媒溶剤や酸素源を供給して脱燐処理し、その脱燐処理終了後の溶銑を転炉から出湯する、1つの転炉を用いて脱珪処理と脱燐処理とを行なう溶銑の予備処理方法において、前記脱珪処理時に行われる上吹きランスからの酸素ガス流量(VO2(Nm3/t・min))が脱珪処理前の溶銑中の珪素濃度との関係で、下記式を満足することを特徴とする転炉による溶銑の予備処理方法。
記
VO2≧(溶銑中珪素mass%×1.2+1.00) - 前記脱珪処理時の酸素ガス流量の調整により、スラグ中のT.Fe濃度を5〜25mass%にすることを特徴とする請求項1に記載の転炉による溶銑の予備処理方法。
- 前記脱珪処理時のスラグ中のT.Fe濃度は、まず、上吹きランスからの酸素ガス流量、精錬中の排ガスの組成、排ガスの流量、副原料投入量及び溶銑成分から酸素バランスを逐次計算することにより求められる不明酸素量に基づいてスラグ中のFeO濃度を求め、そして、そのFeO濃度に基づいてスラグ中のT.Fe濃度に換算することによって求めることを特徴とする請求項2に記載の転炉による溶銑の予備処理方法。
- 前記不明酸素量とは、炉内に供給される酸素量と炉外に排出される酸素量との差分であって、炉内に酸化物として蓄積される酸素量であることを特徴とする請求項3に記載の転炉による溶銑の予備処理方法。
- 前記脱珪処理時、転炉底吹き羽口から0.06〜0.30Nm3/t・minの底吹きガスを吹き込むことを特徴とする請求項1〜3のいずれか1に記載の転炉による溶銑の予備処理方法。
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