RU2027774C1 - Шихтовый материал - Google Patents

Шихтовый материал Download PDF

Info

Publication number
RU2027774C1
RU2027774C1 RU92012244A RU92012244A RU2027774C1 RU 2027774 C1 RU2027774 C1 RU 2027774C1 RU 92012244 A RU92012244 A RU 92012244A RU 92012244 A RU92012244 A RU 92012244A RU 2027774 C1 RU2027774 C1 RU 2027774C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iron
components
charge material
mineral
graphite
Prior art date
Application number
RU92012244A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92012244A (ru
Inventor
М.А. Спиртус
А.П. Пухов
А.С. Белкин
М.А. Цейтлин
С.Г. Мурат
А.Г. Ситнов
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Металл"
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 Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Металл" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Металл"
Priority to RU92012244A priority Critical patent/RU2027774C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2027774C1 publication Critical patent/RU2027774C1/ru
Publication of RU92012244A publication Critical patent/RU92012244A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)

Abstract

Использование: в черной металлургии, конкретнее при подготовке и использовании шихтовых материалов в доменном, сталеплавильном и литейном производствах. Сущность изобретения: шихтовый материал, содержит железосодержащие и минеральные составляющие, которые взяты в следующем соотношении, мас.% : железосодержащие составляющие 60 - 93; минеральные составляющие 7 - 40. Железосодержащие составляющие имеют следующий химический состав, мас.%: углерод 2,2 - 5,0; марганец 0,2 - 1,2; кремний 0,5 - 3,0; фосфор 0,04 - 0,14; сера 0,008 - 0,07; железо - остальное. Минеральные составляющие имеют следующий химический состав, мас.%: CaO 40 - 43; SiO2 38 - 42; MgO 7 - 9; Al2O3 8 - 11; MnO 0,1 - 0,4; FeO 0,23 - 0,3; S 0,7 - 1,3. Шихтовый материал может также дополнительно содержать графит при следующем соотношении компонентов, мас.%: минеральные составляющие 7 - 38,0; графит 0,2 - 3,5; железосодержащие составляющие 60 - 92,8. 3 з.п.ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, конкретнее - к подготовке и использованию шихтовых материалов в доменном, сталеплавильном и литейном производствах.
В качестве шихтового материала известно применение доменного присада, состав которого представляет зашлакованный чугунный скрап. При этом по согласованию сдатчика с потребителем допускается металлолом, добываемый из шлаковых отвалов, а также скрап с содержанием безвредных примесей более 5 мас.% (ГОСТ 2787-86 c.10).
В сталеплавильном производстве известно применение ковшевых отходов производства чугуна (авт.св. N 1377300, кл. С 21 С 5/04, 1986, прототип). Перед завалкой тяжеловесной части стального скрапа на легковесную укладывают ковшевые отходы производства чугуна в количестве 1,2-2,2% от массы садки. Ковшевые отходы производства чугуна содержат, мас.%: Кремний 0,5-2,4 Марганец 0,4-1,7 Углерод 3,8-5,1 Сера 0,02-0,05 Фосфор 0,05-0,1 Шлаковые составляющие 2,0-6, Железо Остальное
Однако данный шихтовый материал имеет недостаточно интенсивное шлакообразование на ранней стадии прогрева шихты, что замедляет процессы плавления и шлакообразования.
Металлургические шлаки, которые не поступили для переработки на шлаковый двор, накапливаются в шлаковых отвалах-насыпях из шлака высотой иногда до 25 м и длиной в несколько сот метров. В каждом отвале содержится значительное количество металлолома. В отвалах доменных шлаков металлолом встречается в виде скрапа, пришедших в негодность металлических изделий и чугунных скардовин, образующихся в желобах, ковшах и во время неполадок при разливке чугуна. Наличие шлаковых отвалов резко ухудшает экологию высокоразвитых регионов России.
Технической задачей предлагаемого шихтового материала является разработка шлаковых отвалов, в которых находятся отходы доменного производства, и получение шихтового материала, способствующего интенсивному шлакообразованию на ранней стадии прогрева шихты и повышению степени усвоения углерода (при применении графита при карбюризации в металлургических переделах, доменном, конверторном, сталеплавильном, электросталеплавильном и литейном производствах).
Технический результат достигается тем, что после соответствующей обработки шлаковых отвалов, заключающейся в проведении нескольких технологических операций: отбора, дробления, очистки и рассортировки, получается шихтовый материал, включающий железосодержащие и минеральные составляющие, которые взяты в следующем соотношении, мас.%: Железосодержащие составляющие 60-93 Минеральные составляющие 7-40 при этом железосодержащие составляющие имеют следующий химический состав, мас.% Углерод 2,2-5,0 Марганец 0,2-1,2 Кремний 0,5-3,0 Фосфор 0,04-0,14 Сера 0,008-0,07 Железо Остальное а минеральные составляющие имеют следующий химический состав, мас.%: СаО 40-43 SiO2 38-42 MgO 7-9 Al2O3 8-11 MnO 0,1-0,4 FeO 0,23-0,3 S 0,7-1,3
Шихтовый материал может также дополнительно содержать графит при следующем соотношении компонентов, мас.%: Минеральные составляющие 7-38,0 Графит 0,2-3,5 Железосодержащие составляющие 60,0-92,8
Содержание минеральных составляющих в шихтовом материале в пределах 7-40% выбрано экспериментальным путем. К тому же на получение шихтового материала, имеющего минеральную составляющую менее 7%, повышаются затраты на его разработку из шлакового отвала, а свыше 40% его применение нецелесообразно в металлургическом переделе.
Оптимальное содержание графита в шихте при использовании его в качестве карбюризатора находится в пределах 0,2-3,5%. Содержание в шихте графита менее 0,2% неэффективно, так как вследствие малого количества вносимого при этом углерода в сравнении с углеродом, вносимым при шихтовке, он не оказывает практического влияния на степень усвоения углерода в расплаве.
Выплавка углеродистых сталей с содержанием в шихтовом материале графита свыше 3,5% нерациональна, так как в жидкой ванне получается высокий процент углерода.
Проведенные эксперименты по применению заявляемого шихтового материала подтверждают промышленную применимость изобретения в различных металлургических переделах в условиях перехода к рынку, когда нарушены связи между странами ближнего зарубежья.
В таблице дан химический состав полученных шихтовых материалов при переработке отходов доменного производства.
Заявляемый шихтовый материал (1, 3, 5, 6 - см. табл.) расходовался в электросталеплавильном и мартеновском производстве. Из проведенных экспериментальных плавок установлено:
в условиях перехода к рыночным отношениям целесообразно применять заявляемый шихтовый материал и при этом для получения требуемой основности первичного шлака необходимо на 20-30% увеличивать в завалку количество извести (известняка);
шихтовый материал вносит большее количество углерода, чем передельный чугун в шихтовку. Степень усвоения углерода в расплаве на 5-10% выше по сравнению с применением в качестве карбюризатора угля;
по сравнению с обычными плавками содержание остаточных элементов (Cr, Ni, Cu) по расплавлении на опытных плавках ниже, что уменьшает число переходов на выплавку других марок стали в мартеновской печи, практически можно выплавлять другую марку стали на следующей плавке.
Шихтовый материал 4 и 8 (см.табл.) не может быть использован взамен передельного чугуна в металлургических переделах в эквивалентном количестве из-за повышенного и нестабильного содержания в нем углерода, кремния и марганца; резкого увеличения расхода окислителя (железной руды, кислорода), извести, плавикового шпата, удлиняется окислительный период; ухудшения процесса десульфурации и удлинения периода кипения.
Шихтовый материал 2 и 7 (см.табл.) может быть использован в доменном производстве в качестве замены металлодобавки (чугунной стружки, мелкого чугунного лома и т.п.) фракцией от 0 до 250 мм.
Железосодержащие и минеральные составляющие в отходах доменного производства различных регионов России имеют в основном одни и те же элементы, только в зависимости от исходного сырья при выплавке чугуна изменяются или верхние или нижние пределы отдельных компонентов.

Claims (1)

1. ШИХТОВЫЙ МАТЕРИАЛ, включающий железосодержащие и минеральные составляющие, отличающийся тем, что его компоненты взяты в следующем соотношении, мас.%:
Железосодержащие составляющие - 60 - 93
Минеральные составляющие - 7 - 40
2. Материал по п.1, отличающийся тем, что железосодержащие составляющие имеют следующий химический состав, мас.%:
Углерод - 2,2 - 5,0
Марганец - 0,2 - 1,2
Кремний - 0,5 - 3,0
Фосфор - 0,04 - 0,14
Сера - 0,008 - 0,070
Железо - Остальное
3. Материал по п.1, отличающийся тем, что минеральные составляющие имеют следующий химический состав, мас.%:
CaO - 40 - 43
SiO2 - 38 - 42
MgO - 7 - 9
Al2O3 - 8 - 11
MnO - 0,1 - 0,4
FeO - 0,23 - 0,30
S - 0,7 - 1,3
4. Материал по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит графит при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Минеральные составляющие - 7 - 38
Графит - 0,2 - 3,5
Железосодержащие составляющие - 60,0 - 92,8
RU92012244A 1992-12-15 1992-12-15 Шихтовый материал RU2027774C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92012244A RU2027774C1 (ru) 1992-12-15 1992-12-15 Шихтовый материал

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92012244A RU2027774C1 (ru) 1992-12-15 1992-12-15 Шихтовый материал

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2027774C1 true RU2027774C1 (ru) 1995-01-27
RU92012244A RU92012244A (ru) 1996-09-27

Family

ID=20133709

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92012244A RU2027774C1 (ru) 1992-12-15 1992-12-15 Шихтовый материал

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2027774C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1377300, кл. C 21C 5/04, 1986. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109022644B (zh) 一种全三脱工艺中炉渣脱硫脱磷协同铁素回收的方法
JPS6141714A (ja) 溶鋼用泡立鋼滓カバ−を生成するための組成物および方法
JP3902223B2 (ja) スラグ生成を最少にして溶融鉄を脱硫する方法と,それを実施する装置
CA1321075C (en) Additive for promoting slag formation in steel refining ladle
RU2027774C1 (ru) Шихтовый материал
Kokal et al. Metallurgical Uses—Fluxes for Metallurgy
JPS5816007A (ja) 溶銑の脱燐・脱硫方法
RU2805114C1 (ru) Способ выплавки стали в электродуговой печи
US4790872A (en) Additive for promoting slag formation in steel refining ladle
KR100226901B1 (ko) 레이들 슬래그를 이용한 용선 탈황제
RU2371483C2 (ru) Способ переработки ванадийсодержащих чугунов
JP3511808B2 (ja) ステンレス鋼の溶製方法
KR100423452B1 (ko) 전로 취련중 용철의 탈황방법
KR940002621B1 (ko) 슬래그 포밍 급속진정제
JP2002371311A (ja) 溶湯の脱燐法とそれに用いられる低温滓化性脱燐剤およびその製造法
Meraikib Effects of sponge iron on the electric arc furnace operation
RU2152442C1 (ru) Способ обработки жидкой стали шлаком
KR101863916B1 (ko) 마그네슘 제련공정 부산물과 알루미늄 제련공정 폐부산물을 이용한 탈황 및 탈산용 제강플럭스 조성물
SU823436A1 (ru) Шлакообразующа смесь дл выплавкиСиНТЕТичЕСКОгО шлАКА
SU1027227A1 (ru) Способ производства стали
RU2204612C1 (ru) Способ выплавки марганецсодержащей стали
SU954171A1 (ru) Способ внепечной обработки стали
SU929709A2 (ru) Способ обработки жидкого чугуна
SU1754784A1 (ru) Металлошихта дл выплавки стали в мартеновских печах и способ ее загрузки в печь
SU1125256A1 (ru) Способ выплавки марганецсодержащих сталей