RU1786089C - Способ выплавки стали скрап-процессом - Google Patents

Способ выплавки стали скрап-процессом

Info

Publication number
RU1786089C
RU1786089C SU904884499A SU4884499A RU1786089C RU 1786089 C RU1786089 C RU 1786089C SU 904884499 A SU904884499 A SU 904884499A SU 4884499 A SU4884499 A SU 4884499A RU 1786089 C RU1786089 C RU 1786089C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mass fraction
steel
reducing agent
silicon
oxygen
Prior art date
Application number
SU904884499A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Доморадский
Александр Васильевич Сушников
Валерий Николаевич Перевертик
Сергей Иванович Сулимов
Original Assignee
Производственное объединение "Ижсталь"
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 Производственное объединение "Ижсталь" filed Critical Производственное объединение "Ижсталь"
Priority to SU904884499A priority Critical patent/RU1786089C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1786089C publication Critical patent/RU1786089C/ru

Links

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

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Использование: в черной металлургии при выплавке молибденоникелевых сталей в мартеновских печах скрап-процессом. Сущность изобретени : дл  выплавки мо- либденоникелевой стали в мартеновскую печь загружают шихту в следующем пор дке . Подину закрывают мелким скрапом, на который с равномерным распределением присаживают в количестве 9-14 кг/т стали отработанные алюмомолибденоникелевые катализаторы с восстановителем, имеющим большее сродство к кислороду, чем углерод, например с кремнием. Поверх катализатоИзобретение относитс  к черной металлургии , а именно к выплавке молибденоникелевых сталей в мартеновских печах скрап-процессом. Известен способ выплавки шихтовой заготовки, по которому на подину дуговой электропечи присаживают известь в количестве 20-30 кг/т и молибденокобальтовый ка- тализатор в количестве 40-80 кг/т совместно с коксом в соотношении 1:(6-8). ров загружают шлакообразующие, затем стальной лом и чушковый передельный чугун . Шихту расплавл ют. Расход восстановител  подбирают расчетом по формуле cj faoKar-rj -f l)}, хат. где Ов удельный расход восстановител , кг/т; Оокат удельна  масса кислорода, вносимого катализаторами в виде окислом молибдена и никел , кг/т; 1,14- отношение массовой доли кислорода к массовой доле кремни  в двуокиси кремни ;-0,5 - массова  дол  чугуна (стали) в железистом расплаве начала пери ода плавлени ; Окат - расход катализатора на плавку, кг; /ож.ст - удельный вес жидкой стали, кг/м ; ркат - удельный вес катализатора, кг/м3; М - масса плавки, т; гпчуг - массова  дол  кремни  в чугуне; тлом - массова  дол  кремни  в стальном ломе; тв - отношение массовой доли восстановител  к массовой доле кислорода в оксиде восстановител . 1 з.п. ф-лы, 1 табл. ел С Известный способ имеет существенные недостатки. Во-первых, он направлен на развитие технологии получени  стали двух- стадийным процессом по схеме шихтова  заготовка - готова  сталь. Такой процесс низкотехнологичен, так как требует двойного задействовани  оборудовани  сталеплавильных цехов и, тем самым, снижает их производительность. Кроме того, он характеризуетс  большой величиной условно-по xi 00 о о со о

Description

сто нной части расходов по переделу. Во- вторых, способ предусматривает использование в завалку кокса, что ограничивает возможность его применени  при производстве стали методами окислительного переплава шихты, например, в мартеновских печах. Это обусловлено следующим. В период плавлени  окисленность шлака и металла в мартеновской печи намного выше, чем в электродуговой из-за большего окисли- тельного потенциала печной атмосферы. Дополнительным источником кислорода  вл ютс  катализаторы. По мере растворени  катализатора и кокса в железистом расплаве резко возрастает концентраци  и кислорода , и углерода. Получает сильное развитие процесс окислени  углерода, привод щий к бурлению расплава вследствие выделени  большого количества газов, оголению зеркала металла, что влечет за собой интенсивное обезуглероживание ванны из- за возрастани  окислительного воздействи  печной атмосферы. Кроме того, при бурлении расплава часть кокса выноситс  в шлак и тер етс  во врем  скачивани  последнего . Итогом  вл етс  расплавление шихты с недостаточным запасом углерода на кипение,- ; .. ..,.........-:.. л.-.--..-....
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому  вл етс  способ выплавки стали дл  получени  легированной заготовки, включающий послойную загрузку в мартеновскую печь шихты, отработанныхал юмомолибденоникелевых катализаторов в количестве 150-200 кг/т, извести в количестве 70-95 кг/т и боксита в количестве 12-17 кг/т, затем, после расплавлени  - смеси из 8-10 кг/т катализатора и 18-20 кг/т извести. Этот способ прин т за прототип. Известный способ обеспечивает высокое усвоение легирующих элементов и повышение производительности печи, но, вместе с тем, имеет р д существенных недостатков . Так, он, как и ранее описанный, предполагает низкотехнологичное двухста- дийное получение стали. Кроме того, использование катализаторов в сравнительно большом количестве (150-200 кг/т) ведет к повышенному износу огнеупорной футеровки рабочего пространства печи, ухудшению шлакообразовани  и большому угару углерода из шихты за врем  ее плавлени . Повышенный износ футеровки обусловлен прежде всего образованием высокоактивного шлака с содержанием до 60-65% . Насыща сь глиноземом, поверхностный слой футеровки перерождаетс : в нем образуетс  шпинель (МдО А120з), котора  с силикатами типа 2СаО Si02 и 2МдО -SiOz дает легкоплавкую эвтектику (температура плавлени  около 1340°С), Ухудшение шлакообразовани  и большой угар углерода обусловлены следующими факторами. Трехокись молибдена и окись никел , содержащиес  в катализаторах,  вл ютс  термодинамическими неуйстойчивыми, восстанавливающимис  химическими элементами чугуна, в частности - углеродом уже в период плавлени  шихты. При растворении катализаторов в железистом расплаве концентраци  кислорода возрастает до уровн , значительно превышающего равновесный с углеродом. Интенсивно протекающий процесс обезуглероживани :
2 (МоОз) + 3 С 2 Мо + 3{С02 } f
2(NiO) + C + {C02H
сопровождаетс  выделением большого количества газообразных окислов углерода и бурлением расплава, что ведет к оголению зеркала металла в местах бурлени  к дополнительному угару углерода вследствие взаимодействи  с кислородом атмосферы рабочего пространства мартеновской печи. Кроме того, при бурлении ванны не растворивша с  известь всплывает на поверхность расплава и ошлаковываетс ,
вследствие чего замедл етс  процесс ее ассимил ции и, тем самым, рафинировка стали , Целью предполагаемого изобретени   вл етс  получение стали одностадийным процессом, повышение стойкости огнеупорной футеровки печи, улучшение шлакообразовани  и снижение угара углерода за период плавлени .
Поставленна  цель достигаетс  тем, что в способе выплавки стали скрап-процессом,
включающим послойную загрузку шихты, отработанных ал юмомолибденоникелевых катализаторов и шлакообразующих расплавление шихты, катализаторы загружают в количестве 9-14 кг на 1 т стали-совместно
с восстановителем, имеющем большее сродство к кислороду, чем углерод, например с кремнием, причем удельный расход восстановител  должен соответствовать величине:
50
{5окаг-Ш -СТ- ( mЈM)} m,
J КОТ.
где Оокат Удельна  масса кислорода, вносимого в ванну катализаторами в виде окис- лов молибдена и никел , кг/т;
1,14- отношение массовой доли кислорода к массовой доле кремни  в двуокиси кремни ;
0,5 - массова  дол  чугуна (стали) в железистом расплаве начала периода плавлени ;
Окат - расход катализатора на плавку, кг;
Лк.ст - удельный вес жидкой стали, кг/м ;
РКЭТ-удельный вес катализатора, кг/м3;
М - масса плавки, т;
гпцуг - массова  дол  кремни  в чугуне;
гллом - массова  дол  кремни  в стальном ломе;
тв - отношение массовой доли восстановител  к массовой доле кислорода в оксиде восстановител .
Характер плавлени  шихты в мартеновской печи при скрап-процессе следующий. Первым плавитс  чугун верхних слоев шихты . Стека  в нижние горизонты ванны, жидкий чугун раствор ет стальной лом, а образующийс  железистый расплав раствор ет неметаллическую часть шихты (шлако- образующие флюсы, а также, в случае использовани  - катализаторы). Осуществленный авторами анализ проб железистого расплава, образующегос  в первой половине периода плавлени , показал, что химический состав данного расплава, точнее - содержание углерода, кремни  и марганца, соответствует промежуточному между составом чугуна и составом стального лома практически с равным соотношением их долей .
Интенсивное окисление углерода и соответственно кипение ванны начинаютс  после выгорани  кремни , внесенного чугуном и стальным ломом. Катализаторы,  вл ющиес  сильным окислителем, ускор ют выгорание кремни , а также создают избыточное (значительно превышающее равновесное с углеродом) содержание кислорода в расплаве. Повышенна  температура расплава в зоне растворени  катализатора вследствие экзотермического эффекта окислени  кремни  и перенасыщенность кислородом  вл ютс  причиной бурного вскипани  ванны, м гкого расплавлени  (т.е. без требуемого запаса по углероду на рафинировку) из-за повышенного угара углерода
Изменить характер плавлени  шихты и растворени  шлакообразующих предлагаетс  за счет загрузки катализаторов совместно с восстановителем, имеющим большее, чем углерод, сродство к кислороду и не дающим газообразных продуктов реакции . При этом, расход восстановител  должен обеспечить св зывание вносимого
катализаторами избыточного кислорода в виде МоОз и NiO.
Механизм взаимодействи  восстановител  (R) с ингридиентами-окислител ми ка- тализаторов следующий:
3mR + 3(RmOn) + mR + (RmOn).
Загрузка катализаторов в количестве менее 9 кг/т экономически нецелесообразна , т.к. требует увеличени  расхода дорогосто щих и дефицитных ферросплавов. При загрузке катализаторов в количестве более 14 кг/т снижаетс  стойкость огнеупорной футеровки рабочего пространства печи изза возрастани  агрессивности шлака.
Диапазон расхода 9-14 кг/т определен еще и с учетом довольно широкого интервала колебаний массовой доли ингредиентов катализаторов даже одной партии поставки,
что обусловлено спецификой работы нефтеперерабатывающих предпри тий-поставщиков катализаторов. Так, например, содержание MoOj может колебатьс  в пределах от 9 до21%.
При расходе восстановител  менее предлагаемой величины не обеспечиваетс  в полной мере св зывание кислорода, вносимого катализаторами, что ведет к повышению угара углерода из шихты в период
плавлени .
Расход восстановител  сверх указанной величины ведет к перераскислению ван- ны и, тем самым, к увеличению продолжительности окислительного перио-
да плавки, а также к ухудшению условий дефосфорации стали. Использование совместно с катализаторами восстановител . дающего газообразные продукты реакции (например, углерод в виде графита, кокса и
т.п.), ведет к бурлению расплава и тем самым , к дополнительному угару углерода шихты в период плавлени , а также к ухудшению шлакообразовани  и, соответственно , увеличению продолжительности
рафинировки. Аналогический эффект имеет место и при использовании восстановител 1 со сродством к кислороду меньшим, чем у углерода (например марганца).
В совокупности указанные технологические приемы обеспечивают расплавление шихты с необходимым запасом углерода на рафинировку и удовлетворительное шлакообразование , что позвол ет выплавл ть сталь одностадийным процессом.
П р и м е р. В 45-тонной мартеновской печи с основной футеровкой скрап-процессом выплавл ют сталь марки 20ХГНМ. Шихту загружают следующим образом. Подину закрывают мелким скрапом, на который с равномерным распределением присаживают отработанные алюмомолибденоникеле- вые катализаторы в количестве 13,3 кг/т стали (600 кг на плавку) с восстановителем в количестве 0,42 кг/т стали. Состав катализаторов: 21,5% МоОз; 7,1% NiO; 67,2% А120з; удельный вес - 900 кг/м3. В качестве восстановител  используют кремний в виде порошкообразного карбида кремни . Необходимое количество восстановител  (кремни ) рассчитывают следующим образом:
0,5 600 7000
900 45 0,875 0,42 кг/т .
(0,009 + 0,002)
}
Поверх катализаторов загружают известь , затем стальной лом и чушковый передельный чугун (содержание кремни  в чугуне-0,9%).
В окислительный период плавки в расплав ввод т расчетное количество ферромолибдена ФМо55Б и никел  НЗ. После удалени  фосфора до 0,015%, серы до 0,035% и нагрева до 1620°С сталь предварительно раскисл ют и легируют присадкой ферросиликохрома ФСХ20 и феррохрома ФХ200 и выпускают в ковш, где окончательно раскисл ют и легируют алюминием АВ- 86 и силикомарганцем СМп17Р.
Данные по плавкам, проведенным согласно предлагаемому способу с выходом за пределы за вленных признаков, а также согласно прототипу, представлены в таблице.
Из таблицы видно, что в сравнении с прототипом предлагаемый одностадийный способ выплавки стали обеспечивает повышение стойкости огнеупорной футеровки печи на 18-20 плавок, снижение угара углерода за период плавлени  с 73,1 % до 31,2- 33,9, увеличение степени десульфурации и дефосфорации в первой половине рафини- ровки соответственно с 20% до 37-40% и с 44% до 51-53%, что свидетельствует об улучшении шлакообразовани ; снижение затрат на легирование молибденом на 3,3-10,5 руб./т.

Claims (2)

1. Способ выплавки стали скрап-процессом , включающий послойную загрузку шихты, отработанных алюмомолибденони- келевых катализаторов и шлакообразующих в мартеновскую печь, расплавление шихты, отличающийс  тем, что, с целью
получени  стали одностадийным процессом , повышени  стойкости огнеупорной футеровкипечи , улучшени  шлакообразовани  и снижени  угара углерода за период плавлени , катализаторы загружают в количестве 9-14 кг на 1 т стали совместно с восстановителем, имеющим большое сродство к кислороду, чем углерод, причем удельный расход восстановител  определ ют по формуле
e.)iK
где Ов удельный расход восстановител , кг/т;
ООкат -удельна  масса кислорода, вносимого катализаторами в виде окислов молибдена и никел , кг/т;
1,14 - отношение массовой доли кислорода к массовой доле кремни  в двуокиси кремни ;
0,5 - массова  дол  чугуна (стали) в железистом расплаве начала периода плавлени ;
Окат - расход катализатора на плавку, кг;
.ст - удельный вес жидкой стали, кг/м3;
/Окат - удельный вес катализатора,
кг/м3;
М - масса плавки, т; m массова  дол  кремни  в чугуне; гллом - массова  дол  кремни  в стальном ломе;
гпв - отношение массовой доли восста- новител  к массовой доле кислорода в оксиде восстановител .
2. Способ по п. 1,отличающийс  тем, что в качестве восстановител  используют кремний.
SU904884499A 1990-11-21 1990-11-21 Способ выплавки стали скрап-процессом RU1786089C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904884499A RU1786089C (ru) 1990-11-21 1990-11-21 Способ выплавки стали скрап-процессом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904884499A RU1786089C (ru) 1990-11-21 1990-11-21 Способ выплавки стали скрап-процессом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1786089C true RU1786089C (ru) 1993-01-07

Family

ID=21546361

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904884499A RU1786089C (ru) 1990-11-21 1990-11-21 Способ выплавки стали скрап-процессом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1786089C (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012002897A1 (en) * 2010-06-30 2012-01-05 Uddeholms Ab Process for making a steel melt containing carbide forming elements from iron based raw material and a mineral containing the carbide forming element, an mixture for alloying steel and use of a mineral containing carbide forming elements for alloying a steel melt

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР №924116, кл. С 21 С 5/52, 1982. Авторское свидетельство СССР Ne 1216213, кл. С 21 С 5/04, 1984. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012002897A1 (en) * 2010-06-30 2012-01-05 Uddeholms Ab Process for making a steel melt containing carbide forming elements from iron based raw material and a mineral containing the carbide forming element, an mixture for alloying steel and use of a mineral containing carbide forming elements for alloying a steel melt

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3615348A (en) Stainless steel melting practice
US3897244A (en) Method for refining iron-base metal
RU1786089C (ru) Способ выплавки стали скрап-процессом
US4190435A (en) Process for the production of ferro alloys
JP3233304B2 (ja) Mn鉱石の溶融還元を伴った低Si・低S・高Mn溶銑の製造
RU2107737C1 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
GB1446021A (en) Method for the refining of molten metal
EP1230404B1 (en) Method and use of calcium nitrate for foaming of steel-making slags
US3816100A (en) Method for producing alloy steel
SU1754784A1 (ru) Металлошихта дл выплавки стали в мартеновских печах и способ ее загрузки в печь
SU1235968A1 (ru) Шихта дл получени феррованади
SU447441A1 (ru) Способ выплавки стали и сплавов
RU2186856C1 (ru) Композиционная шихта для выплавки легированных сталей
SU1678846A1 (ru) Способ получени чугуна в дуговых электрических печах
SU1073291A1 (ru) Способ выплавки нержавеющей стали
JPS6315965B2 (ru)
SU585217A1 (ru) Шлакообразующа смесь
RU2088672C1 (ru) Способ выплавки стали в кислородных конвертерах
SU981380A1 (ru) Шихта дл выплавки быстрорежущей стали
KR0129035B1 (ko) 크롬의 산화손실이 적은 함크롬 용선의 탈인(脫燐) 방법
RU2051979C1 (ru) Способ выплавки стали в мартеновской печи
SU1110807A1 (ru) Шлакообразующа смесь дл получени легированного чугуна
Donyina PLASMA PROCESSING OF FERRO-MANGANESE SLAGS.
US1597001A (en) Alloy steel
SU1063843A1 (ru) Шлакообразующа легирующа смесь дл выплавки ванадиевой стали