RU1801124C - Способ производства стали в конвертере из фосфористого чугуна - Google Patents
Способ производства стали в конвертере из фосфористого чугунаInfo
- Publication number
- RU1801124C RU1801124C SU914924100A SU4924100A RU1801124C RU 1801124 C RU1801124 C RU 1801124C SU 914924100 A SU914924100 A SU 914924100A SU 4924100 A SU4924100 A SU 4924100A RU 1801124 C RU1801124 C RU 1801124C
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- slag
- converter
- lime
- cast iron
- dolomite
- Prior art date
Links
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
-
- 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
- Y02P40/00—Technologies relating to the processing of minerals
- Y02P40/40—Production or processing of lime, e.g. limestone regeneration of lime in pulp and sugar mills
Landscapes
- Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)
Abstract
Использование: в черной металлургии, в частности, дл передела фосфористого чугуна в кислородных конвертерах. Сущность изобретени : оставл ют в конвертере конечный шлак, производ т нейтрализацию шлака, загрузку лома, заливку чугуна, ввод шлакообразующих материалов извести и доломита и двухстадийную продувку с промежуточным скачиванием шлака. В качестве шлакообразующих используют твердый мартеновский шлак от передела низкофосфористого чугуна в количестве 20-50 кг/т стали. 50-70% шлака присаживают вместе с известью и доломитом на оставленный в конвертере шлак, а остальное количество по истечении 10-20% времени продувки. 1 табл.
Description
Цель изобретени - снижение расхода извести, доломита и повышение выхода 4идкой стали.
Известный способ производства стали в конвертере из фосфористого чугуна закл ю- фетс в оставлении конечного шлака, его нейтрализации, завалке лома, заливке чугу- н|а, вводе кусковых шлакообразующих материалов и двухстадийной продувке с промежуточным скачиванием шлака. I Сущность предлагаемого способа за- ||лючаетс в улучшении процесса шлакообразовани в первом периоде при фдновременном обеспечении безопасных условий завалки лома и заливки чугуна на вставленный в конвертере шлак предыдущей плавки (исключение хлопков и выбросов металла и шлака). Растворение извести возможно лишь при достаточном количестве жидкоподвижного шлака с высоким содержанием оксидов железа, марганца и других разжижающих оксидов. Оставленный к конвертере шлак при его нейтрализации значительными присадками только извести или доломита с учетом завалки холодного металлического лома (происходит замораживание шлака и части чугуна) не может в первые минуты продувки играть роль активного растворител присаживаемой извести. Следовательно, основной причиной замедленного шлакообразовани в начальный период продувки вл етс низкий температурный режим и малое количество жидкой составл ющей (чугун, шлак), особенно при использовании легковесного лома. Отсутствие жидкоподвижного шлака в достаточном количестве приводит к тому, что при продувке ванны незаглубленной струей наблюдаютс выносы металла и значительное окисление металлического лома, привод щее в дальнейшем к выбросам и к снижению выхода жидкой стали.
Одним из путей решени этой задачи вл етс снижение расхода извести на нейел
С
трализацию оставленного в конвертере шлака и использование шлакообразующих материалов, содержащих готовые компоненты первичной фазы шлакового расплава (FeO, CaO, МпО и т.д.) или флюсов, понижающих температуру плавлени первичной эвтектики . Наиболее эффективным вл етс присадка плавикового шпата, однако при переделе фосфористого чугуна плавиковый шпат не примен ют и в этом случае более целесообразно использование низкофосфористого мартеновского шлака. Это св зано прежде всего с отсутствием отрицательного вли ни на растворимость фосфат-шлаков при использовании в качестве удобрени , с существенной разницей в стоимости плавикового шпата и мартеновского шлака, с на- личием в его составе (в отличие от конвертерного шлака) оксидов магни и алюмини и низкой температурой его плавлени (1200-1400°С), что оказывает благопри тное воздействие на формирование жидкоподвижного первичного шлака, процесс ассимил ции извести и спокойный ход продувки.
Таким образом, мартеновский шлак, вл сь комплексным оксидосодержащим материалом , наиболее эффективен и доступен. Присадка его в конвертер по наиболее рациональному режиму позвол ет обеспечить требуемый ход процесса шлакообразовани без выносов и выбросов металла, снизить содержание фосфора и серы в стали при общем снижении расхода извести и доломита .
Проведенными исследовани ми установлен наиболее рациональный режим присадки мартеновского шлака, предусматривающий его рассредоточенный порционный ввод, причем первую порцию мартеновского шлака необходимо присаживать на оставленный в конвертере шлак, так как в отличие от тугоплавкой извести (или доломита) мартеновский шлак имеет низкую температуру плавлени и расплавл етс в конвертерном шлаке. Дополнительна нейтрализаци оставленного в конвертере шлака небольшими присадками извести или доломита не приводит к образованию тугоплавких коржей и в то же врем благопри тно сказываетс на процессе дефосфорции и десульфураци металла ввиду более высокой основности первичного шлака.
При общем расходе мартеновского шлака 20-50 кг/т стали на прот жении всей плавки конвертерный шлак поддерживаетс с требуемыми физико-химическими свойствами . Расход менее 20 кг/т стали не обеспечивает эффективного вли ни на нейтрализацию шлака и растворение извести , а расход более 50 кг/т стали приводит к заметному вли нию на температурный режим процесса и повышение содержани серы в металле (в мартеновском шлаке 0,074%
серы).
Расход твердого мартеновского шлака на нейтрализацию конвертерного шлака в количестве 50-70% от общего расхода обусловлен безопасными услови ми завалки ло0 ма и заливки чугуна (без хлопков и выбросов) и удовлетворительным ходом процесса шлакообразовани в первом периоде продувки. При расходе менее 50% от общего количества не обеспечиваетс эф5 фективного вли ни на нейтрализацию конечного шлака, при этом возрастает расход извести и доломита на загущение конечного шлака, что приводит к образованию коржей и ухудшает услови шлакообразовани
0 в начальный период продувки. При расходе более 70% от общего расхода мартеновского шлака снижаетс основность шлака в первом периоде, что вызывает необходимость присадки повышенного количества
5 извести и(или) доломита, при этом затрудн ютс услови их ассимил ции, вследствие чего наблюдаютс выносы и выбросы. Это обусловлено еще и тем, что при этом меньшее количество мартеновского шлака вво0 дитс в начальный период продувки, зат гиваетс процесс шлакообразовани , а при недостаточном количестве жидкоподвижного шлака продувка происходит незаглубленной струей с выносами металла.
5 Присадка мартеновского шлака не ранее 10% времени продувки обусловлена необходимостью устойчивого зажигани плавки. Присадка его позже 20% длительности продувки приводит к замедлению рас0 творени извести в первичном шлаке и к увеличению выносов в этот период.
Сопоставительный анализ за вл емого решени с прототипом показывает, что за вленный способ отличаетс типом приме5 н емого дл нейтрализации конечного шлака материала и режим его ввода.
Известен способ производства стали в конвертере, при осуществлении которого с целью ускорени шлакообразовани и по0 вышени производительности конвертеров, перед подачей окислител в конвертер ввод т отработанный жидкий известково-гли- ноземный шлак в количестве 2-6% от веса плавки.
5 Недостаток указанного способа заключаетс в том, что при использовании жидкого синтетического шлака нейтрализации оставленного конвертерного шлака практически не наблюдаетс , что приводит к выбросам при завалке лома и заливке чугуна.
Кроме того, значительное количество вводимого со шлаком глинозема отрицательно сказываетс на процессе дефосфорации ме- та/|ла.
Таким образом, по сравнению с прототипом и другими техническими решени ми за вленное техническое решение характеризуетс новой совокупностью признаков (во-первых, использованием легкоплавкого мартеновского шлака с относительно высоки содержанием корольков и оксидов железа , во-вторых, режим нейтрализации конечного шлака и режимов присадки мартеновского шлака), что позвол ет сделать вывод о его изобретательском уровне и про- мь)шленной применимости.
Дл оценки существенности предлагае- мых параметров проведены опытные плавки с выходом поочередно каждого параметра за верхнее и нижнее граничное значение. Кроме того, проведены плавки при нижнем, верхнем и среднем значени х за вленных параметров и в соответствии с прототипом.
Примеры осуществлени способа.
Плавки провод т в 300-т конвертере Ка- pajra иди некого металлургического комбината , На оставленный в конвертере шлак от предыдущей плавки присаживают 6,6 т мартеновского шлака (35 кг/т стали), 3 т извести и 1,5 т обожженного доломита. Затем загружают 115 тлома с насыпным весом 1 т/м и заливают 245 т чугуна с температурой 1340°С следующего химического состава ,%: 1,05% Р: 0,6% кремни , 0,55% Мп и 0,рЗО% серы. Мартеновский шлак содержит 42,5% СаО, 15,2% Si02, 8,1% МпО, 10,7% MjdO, 6,4 А120з, 1,2% P20s, 10,9% FeO и 0,|074% серы. Продувку кислородом произ- при переменном положении фурмы при расходе кислорода 1000 нм3/мин. Про- дфлжительность продувки составл ет 20 MJIH. После 3 мин продувки (15% длительно- cjn продувки) присаживают дополнительно 4,4 т (60% от общего расхода) мартеновско- гф шлака (общий расход 35 кг/т), на 6,8,12-ой минутах продувки присаживают 20 т изве- с|и на 16-ой минуте при содержании 0,8% С и;температуре металла 1570°С производ т смачивание промежуточного шлака. Во вто- р|эм периоде продувки присаживают 11,5 т извести и заканчивают продувку при содержании 0,05% С, 0,06% Мп, 0,008%Р и
0,009% серы и температуре металла 1610°С. При выпуске металла из конвертера по действующей технологии в ковш присаживают 1,8 т ферромарганца и 30 кг алюмини , производ т обработку металла на УДМ и раз- ливку стали 08 кп в изложницы. По техническим услови м в стали 08 кг дл производства жести содержание серы не должно превышать 0,020%.
Результаты опытных плавок приведены в таблице.
Данные опытных плавок показывают, что использование предлагаемого способа при соблюдении за вленных параметров
позвол ет снизить расход шлакообразую- щих материалов и повысить выход жидкой стали за счет улучшени процессов шлакообразовани и снижени выносов и выбросов металла. При этом некоторое
количество железа вноситс корольками и оксидами мартеновского шлака.
Дл расчета экономического эффекта от внедрени предлагаемого способа за базовый объект прин та технологи выплавки
стали из фосфористого чугуна с загущением конечного шлака известью в конвертерном цехе Карагандинского металлургического комбината.
Экономическа эффективность от внедрени предлагаемого способа за счет снижени расхода извести, доломита и повышени выхода стали составл ет около 1,1 руб./т.
Claims (1)
- Формула изобретениСпособ производства стали в конвертере из фосфористого чугуна, включающий ос- тавление конечного шлака, его нейтрализацию, завалку лома, заливку чугуна , ввод в качестве шлакообразующих материалов извести и доломита, двухстадийную продувку кислородом с промежуточным ска- чиванием шлака, отличающийс тем, что, с целью снижени расхода извести и доломита, повышени выхода жидкой стали,в качестве шлакообразующего материала дополнительно используют твердый мартеновский шлак от передела низкофосфористого чугуна в количестве 20-50 кг на 1 т стали, причем 50-70% мартеновского шлака присаживают с известью и доломитом на оставленный в конвертере шлак дл его нейтрализации , а остальное количество - по истечении 10-20% времени продувки.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU914924100A RU1801124C (ru) | 1991-04-01 | 1991-04-01 | Способ производства стали в конвертере из фосфористого чугуна |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU914924100A RU1801124C (ru) | 1991-04-01 | 1991-04-01 | Способ производства стали в конвертере из фосфористого чугуна |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU1801124C true RU1801124C (ru) | 1993-03-07 |
Family
ID=21567850
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU914924100A RU1801124C (ru) | 1991-04-01 | 1991-04-01 | Способ производства стали в конвертере из фосфористого чугуна |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU1801124C (ru) |
-
1991
- 1991-04-01 RU SU914924100A patent/RU1801124C/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР NJ 1271888, кл. С 21 С 5/28, 1985. Авторское свидетельство СССР Nf 1447867, кл. С 21 С 5/28, 1986. (5И) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ В КОНВЕРТЕРЕ ИЗ ФОСФОРИСТОГО ЧУГУНА * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103031401B (zh) | 一种lf精炼炉还原渣用于转炉炼钢的方法 | |
JP5983492B2 (ja) | 溶銑の予備処理方法 | |
RU1801124C (ru) | Способ производства стали в конвертере из фосфористого чугуна | |
JP2015042780A (ja) | 転炉における溶銑の脱燐処理方法 | |
JP3531467B2 (ja) | 転炉における溶銑の脱燐精錬方法 | |
RU2023726C1 (ru) | Известково-ванадиевый шлак и способ его получения | |
JPH05156338A (ja) | 低p転炉滓の再利用方法 | |
RU2280699C2 (ru) | Способ выплавки стали в кислородном конвертере с оставлением шлака | |
RU2179586C1 (ru) | Способ производства стали в кислородном конвертере | |
JP3736229B2 (ja) | 溶銑の処理方法 | |
SU779395A1 (ru) | Способ выплавки стали в кислородном конвертере | |
SU1148875A1 (ru) | Способ выплавки стали в конвертере | |
JPS6121285B2 (ru) | ||
RU2233890C1 (ru) | Способ выплавки низкоуглеродистой стали в кислородном конвертере | |
SU1216213A1 (ru) | Способ выплавки стали | |
RU1794094C (ru) | Способ производства стали в подовой печи | |
RU2091494C1 (ru) | Способ выплавки легированной хромом и никелем стали | |
RU2180006C2 (ru) | Способ передела чугуна в конвертере | |
JP2023070413A (ja) | 転炉精錬方法 | |
RU2194079C2 (ru) | Способ выплавки стали в конвертере | |
RU2051972C1 (ru) | Способ выплавки стали в мартеновской печи | |
SU821501A1 (ru) | Способ производства стали | |
RU1836438C (ru) | Способ конвертировани железоуглеродистого расплава | |
RU2107736C1 (ru) | Способ выплавки стали в конвертере | |
RU1790609C (ru) | Способ завалки шихтовых материалов в мартеновскую печь |