RU2031134C1 - Способ производства малофосфористого марганцевого шлака - Google Patents

Способ производства малофосфористого марганцевого шлака Download PDF

Info

Publication number
RU2031134C1
RU2031134C1 SU5060927A RU2031134C1 RU 2031134 C1 RU2031134 C1 RU 2031134C1 SU 5060927 A SU5060927 A SU 5060927A RU 2031134 C1 RU2031134 C1 RU 2031134C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
slag
low
electric furnace
mohm
electrode
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Федорович Величко
Александр Владимирович Коваль
Григорий Дмитриевич Ткач
Павел Федорович Мироненко
Владимир Андреевич Гладких
Игорь Иванович Люборец
Иван Гурьевич Кучер
Эдвин Степанович Карманов
Александр Никандрович Алешин
Анатолий Пантелеевич Еремеев
Валентин Николаевич Надзоров
Александр Юрьевич Зильберман
Евгений Владимирович Лапин
Original Assignee
Никопольский государственный завод ферросплавов
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 Никопольский государственный завод ферросплавов filed Critical Никопольский государственный завод ферросплавов
Priority to SU5060927 priority Critical patent/RU2031134C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2031134C1 publication Critical patent/RU2031134C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при производстве марганцевых сплавов, конкретно при производстве малофосфористого шлака в электропечах. Сущность изобретения: предложено выплавку шлака вести в герметичной электропечи при силе тока 30-100 кА и активном сопротивлении на электроде 0,5-6 мОм, а выплавленный шлак гранулировать под давлением воды 4-7 атм. Способ позволяет повысить выход товарного шлака марки КМФП1 с 17,3 до 38,5-52,6%, а КМФП2 с 34,5 до 36-46%, при снижении удельного расхода электроэнергии на 50-220 кВт ч/т. При этом увеличивается экологическая обстановка в цехе за счет устранения выделения запыленных колошниковых газов и снижаются затраты на разливку шлака вследствие применения процесса его грануляции. 1 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при производстве марганцевых сплавов, конкретно при производстве малофосфористого шлака в электропечах.
Известен способ выплавки малофосфористого шлака непрерывным процессом, заключающийся в том, что выплавленный шлак в жидком виде рафинируется жидким железом, образующимся при плавлении металлических электродов [1].
Недостатком этого способа является сравнительно низкая производительность, высокая стоимость рафинирования и нетехнологичность осуществления процесса.
Наиболее близким по технологической сущности и достигаемому результату к изобретению является способ выплавки малофосфористого марганцевого шлака непрерывным процессом, включающий непрерывную загрузку шихты в закрытую электропечь, проплавление ее с образованием шлака и попутного металла, периодический выпуск продуктов плавки из печи и последующую их разливку на конвейерной разливочной машине [2].
Недостатком известного способа является сравнительно низкое качество шлака по удельному содержанию фосфора, высокий расход электроэнергии и большая запыленность колошниковых газов, выбрасываемых в атмосферу.
Целью изобретения является повышение качества шлака по удельному содержанию фосфора, снижение расхода электроэнергии и ликвидация выделения запыленных колошниковых газов в атмосферу цеха.
Это достигается тем, что выплавку шлака ведут в герметичной электропечи при силе тока 30-100 кА и активном сопротивлении на электроде 0,5-6 мОм, а выплавленный шлак гранулируется под давлением воды 4-7 атм.
Физико-химическая сущность предлагаемого способа производства малофосфористого шлака заключается в том, что он позволяет получать качественный шлак по удельному содержанию фосфора (Р/мл < < 00045) с применением бедного марганцеворудного сырья за чет повышения температуры расплава в печи на 30-50оС. При этом улучшаются массообменные процессы между восстановительным фосфором и корольками металла ([Fe, Mn] x Cy), снижается вязкость шлака и увеличивается скорость осаждения мелких корольков попутного металла.
Исследованиями установлено, что повышение температуры шлакового расплава на 30-50оС снижает его вязкость с 0,05-0,06 м˙с/м2 до 0,035-0,04 м˙с/м2, а это позволяет увеличить скорость осаждения корольков радиусом менее 0,1 мм с 0,04 до 0,06-0,07 см/с и снизить удельное содержание фосфора в шлаке. При этом повышается выход шлака с содержанием фосфора менее 0,017% .
Кроме того, ведение плавки по предлагаемому способу в герметичной электропечи позволяет уменьшить тепловые потери и снизить расход электроэнергии, а также ликвидировать выделение запыленных колошниковых газов в атмосферу и заменить разливку шлака на конвейерных машинах высокопроизводительным процессом его грануляции до фракции 5-0 мм.
Опытным путем установлено, что ведение плавки шлака при силе тока на электроде выше 100 кА приводит к значительному увеличению расхода электроэнергии, а работа печи при силе тока на электроде менее 30 кА снижает производительность процесса. Кроме того, это приводит к понижению температуры в печи и снижается качество шлака по удельному содержанию фосфора.
Выбранное соотношение активного сопротивления на электроде по верхнему пределу обусловливается тем, что повышение Ra более 6 мОм приводит к повышению температуры под колошником и снижению стойкости оборудования печи. При активном сопротивлении на электроде менее 0,5 мОм увеличивается расход электроэнеpгии и ухудшается качество малофосфористого шлака.
Давление воды при грануляции жидкого малофосфористого шлака обусловлено необходимостью получения готового продукта фракции 5-0 мм. Увеличение давления воды более 7 атм нерационально, так как в этом случае происходит переизмельчение застывшего шлака и увеличиваются его потери. При давлении менее 4 атм не обеспечивается нормальное ведение процесса грануляции и снижается производительность гранустановки.
Для подтверждения выбранных граничных значений по поддержанию силы тока и активного сопротивления на электродах герметичной электропечи в идентичных условиях проведены исследования по выплавке передельного малофосфористого шлака по известному и предлагаемому способам.
Опытные плавки проводили в герметичной рудовосстановительной электропечи мощностью 75 МВА. Для выплавки шлака использован марганцевый агломерат марки АМНВ-2 (Мn 40,62% ; SiO2 22,0%; СаО 8,5%; MgO 1,8%; Feобщ 2,4%; Р 0,22%), производимого на НЗФ в соответствии с требованиями СТП-146-28-82.
В качестве восстановителя использовали коксик (С 86,3%), поставляемый в соответствии с требованиями ТУ 146-04-02-81.
По известному способу шлак выплавляли в соответствии с ТИ-146-Ф-37-84 непрерывным процессом в закрытой электропечи РКЗ-21, при активной мощности 14-18 МВт, на 1-5-ых ступенях напряжения, при силе тока 30-40 кА и активном сопротивлении на электродах 0,3-0,45 мОм. Колоша шихты следующая, кг: марганцевый агломерат 1200; коксик 100-120. Разливку шлака осуществляли на разливочной машине.
Выплавку сплава по предлагаемому способу осуществляли непрерывным процессом в герметичной электропечи РКГ-75 при активной мощности 20-30 МВт, при силе тока 30-100 кА и активном сопротивлении на электродах 0,4-6,0 мОм. Выплавленный шлак гранулировали под давлением воды 4-7 атм. Колоша шихты следующая, кг: марганцевый агломерат 1200; коксик 90-120.
Показатели процесса выплавки малофосфористого шлака по известному и предлагаемому способам приведены в таблице.
Из данных таблицы видно, что выплавка шлака предлагаемым способом позволяет повысить выход товарного шлака марки КМФП1 с 17,3 до 38,5-56,2%, а КМФП2 с 34,5 до 36-46%, при снижении удельного расхода электроэнергии на 50-220 кВт ч/т. При этом улучшается экологическая обстановка в цехе за счет устранения выделенных запыленных колошниковых газов и снижаются затраты на разливку шлака за счет применения процесса его грануляции.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МАЛОФОСФОРИСТОГО МАРГАНЦЕВОГО ШЛАКА непрерывным процессом, включающий непрерывную загрузку шихтовых материалов в электропечь, их проплавление с образованием шлака и попутного металла, периодический выпуск и разливку, отличающийся тем, что плавку ведут в герметичной электропечи при силе тока 30 - 100 кА и активном сопротивлении на электроде 0,5 - 6,0 мОм, а полученный шлак гранулируют под давлением воды 4 - 7 атм.
SU5060927 1992-07-20 1992-07-20 Способ производства малофосфористого марганцевого шлака RU2031134C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5060927 RU2031134C1 (ru) 1992-07-20 1992-07-20 Способ производства малофосфористого марганцевого шлака

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5060927 RU2031134C1 (ru) 1992-07-20 1992-07-20 Способ производства малофосфористого марганцевого шлака

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2031134C1 true RU2031134C1 (ru) 1995-03-20

Family

ID=21612636

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5060927 RU2031134C1 (ru) 1992-07-20 1992-07-20 Способ производства малофосфористого марганцевого шлака

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2031134C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1382866, кл. C 22C 33/04, 1988. *
2. Технологическая инструкция по выплавке шлака марганцевого малофосфористого, ТИ-146-Ф-37-84, Никополь, НЗФ, 1984. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100352955C (zh) 预熔电渣的生产方法
CN1126766A (zh) 钛铁合金的制造方法
RU2031134C1 (ru) Способ производства малофосфористого марганцевого шлака
EP4032990B1 (en) Method for producing molten steel
US4256487A (en) Process for producing vanadium-containing alloys
CN111500813B (zh) 一种电炉熔分钒钛金属化球团利用铁钒资源的方法
US6478840B1 (en) Reduction of chromium content in slag during melting of stainless steel in electric arc furnaces
CN1023610C (zh) 一种新的特种冶炼方法——电渣感应精炼法
US4133967A (en) Two-stage electric arc - electroslag process and apparatus for continuous steelmaking
US4775521A (en) Process for the production of ferrous sulphide
JPS57198205A (en) Production of molten metal from powder and granular ore
US3556771A (en) Processes for producing steel
US6162274A (en) Steel production method
US4021232A (en) Cast iron melting process
RU2180692C2 (ru) Способ переработки медьсодержащих шлаков
US807034A (en) Process of decarburizing.
US2291685A (en) Manufacture of manganese alloys and the like
US3244508A (en) Process and apparatus for the production of metallic products with very low carbon content
US4412857A (en) Method of smelting ferronickel in ore-smelting electrical furnace under a layer of charge
US1983604A (en) Production of refined metal
CN111484045B (zh) 一种电熔镁砂的多级重熔提纯方法
SU990852A1 (ru) Способ выплавки силикомарганца
US4540433A (en) Treatment of ferromanganese
CA1049793A (en) Process for producing vanadium-containing alloys
US2109122A (en) Making ferrochromium