RU1801124C - Способ производства стали в конвертере из фосфористого чугуна - Google Patents

Способ производства стали в конвертере из фосфористого чугуна

Info

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
Application number
SU914924100A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Семенович Щерба
Владимир Иванович Богомяков
Виктор Иванович Герман
Борис Александрович Бурдонов
Владимир Егорович Лаукарт
Original Assignee
Карагандинский металлургический комбинат
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 Карагандинский металлургический комбинат filed Critical Карагандинский металлургический комбинат
Priority to SU914924100A priority Critical patent/RU1801124C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1801124C publication Critical patent/RU1801124C/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
    • 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
    • Y02P40/00Technologies relating to the processing of minerals
    • Y02P40/40Production 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)

  1. Формула изобретени 
    Способ 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.
SU914924100A 1991-04-01 1991-04-01 Способ производства стали в конвертере из фосфористого чугуна RU1801124C (ru)

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)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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