RU2039101C1 - Способ электрошлаковой выплавки ферротитана - Google Patents

Способ электрошлаковой выплавки ферротитана Download PDF

Info

Publication number
RU2039101C1
RU2039101C1 RU93029104/02A RU93029104A RU2039101C1 RU 2039101 C1 RU2039101 C1 RU 2039101C1 RU 93029104/02 A RU93029104/02 A RU 93029104/02A RU 93029104 A RU93029104 A RU 93029104A RU 2039101 C1 RU2039101 C1 RU 2039101C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ferrotitanium
electrode
slag
temperature
graphite
Prior art date
Application number
RU93029104/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93029104A (ru
Inventor
Владимир Анатольевич Яковенко
Ua]
Петр Семенович Альтман
Борис Алексеевич Демидов
Ru]
Original Assignee
Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение
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 Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение filed Critical Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение
Priority to RU93029104/02A priority Critical patent/RU2039101C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2039101C1 publication Critical patent/RU2039101C1/ru
Publication of RU93029104A publication Critical patent/RU93029104A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Discharge Heating (AREA)
  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к специальной электрометаллургии и предназначено для получения высококачественного 70%-ного ферротитана из титановой и стальной стружки или из других некондиционных титан- и железосодержащих отходов. Изобретение направлено на получение высококачественного ферротитана с содержанием углерода 0,05 0,1% Поставленная задача решается тем, что при выплавке ферротитана с использованием нерасходуемых графитовых электродов, температуру на работающей в шлаке поверхности электрода поддерживают равной 1300 1600°С, а плотность тока в пределах 7,0-11,0 A/см2 Техническим результатом изобретения является получение 70%-ного ферротитана с содержанием углерода 0,05 0,1% при высоких технико-экономических показателях процесса. 1 табл.

Description

Изобретение относится к спецэлектрометаллургии и предназначено для получения высококачественного 70% ферротитана непосредственно из титановой и стальной стружки или из других некондиционных титан и железосодержащих отходов.
Известен способ выплавки в индукционных печах из кусковых отходов титана и железа, но кроме кусковых отходов на промышленных предприятиях образуется большое количество титана в виде стружки. Использовать стружку для получения ферротитана в дуговых и индукционных печах затруднительно из-за высокой реакционной способности титана и малой насыпной плотности стружки, что приводит к большим потерям титана и снижает производительность этих плавильных агрегатов.
Известен более производительный и экономичный способ получения ферротитана с использованием титановой стружки электрошлаковая выплавка с применением для подвода тока к шлаковой ванне нерасходуемых электродов.
Преимущество этого способа в том, что стружка плавится в слое шлака. Это, во-первых, исключает ее потери за счет сгорания на воздухе, а, во-вторых, обеспечивает большую приведенную поверхность из взаимодействия. Улучшаются условия теплопередачи от шлака к стружке, повышается производительность переплава. Если в индукционных печах дисперсность шихты является недостатком, то при электрошлаковом переплаве это положительный фактор.
Изобретение направлено на получение высококачественного ферротитана с содержанием углерода 0,05-0,1%
Решение поставленной задачи достигается тем, что используют графитовые электроды, на работающей в шлаке поверхнос- ти которых поддерживают температуру в пределах 1300-1600оС, а плотность тока 7-11 А/см2.
Износ графитовых электродов при электрошлаковом переплаве определяется двумя основными факторами: окислением электрода над шлаковой ванной и износом электрода в шлаке за счет электрохимического выноса по току (по второму закону Кирхгофа) и смыванием графита потоками шлака.
Если на поверхности электрода шлаковой ванны электрод от износа можно защитить нанесением различного рода покрытий, то уменьшить износ электрода в шлаковой ванне значительно сложнее.
Проведенные исследования по электрошлаковой выплавке ферротитана с подводом тока к шлаковой ванне графитовыми электродами различной конструкции показали, что вынос графита по току составляет от 10 до 40% от общего износа электрода, т. е. на смывание графита потоками шлака приходится от 60 до 90% Износ электрода увеличивается с повышением температуры поверхности электрода и плотности тока.
Как видно из приведенных в таблице данных, на обычных графитовых электродах можно получить ферротитан с содержанием углерода менее 0,1%-0,08% Однако производительность проплава при этом довольно низкая 50 кг/ч и к тому же нет равномерности содержания титана по слитку, разброс достигает 20-30% и металл получается с включениями шлака. Электрод разогрет практически до температуры шлака, т.е. до 1500оС. При таких температурах очень трудно вести электрошлаковый процесс с получением качественного слитка ферротитана. С увеличением плотности тока на электроде, повышением температуры шлака процесс протекает более стабильно, однако в ферротитане повышается и содержание углерода.
С графитовым электродом, на котором температура поверхности была снижена за счет охлаждения, удалось получить ферротитан с содержанием углерода менее 0,1% при плотности тока на электроде в 3,5-4,0 раза больше. Соответственно возросли и скорости проплава с 50 до 430 кг/ч.
Таким образом, при поддержании на поверхности электрода температуры в пределах 1300-1600оС и плотности тока 7-11 А/см2 обеспечивается решение поставленной задачи, т.е. содержание углерода в ферротитане находится в пределах 0,05-0,1% Производительность проплава 250-430 кг/ч вполне удовлетворительна и процесс может быть реализован в промышленных масштабах со значительным экономическим эффектом.
Поддержание температуры на поверхности электрода в заданных пределах обеспечивается за счет охлаждения графита. При этом электрод выполняется комбинированным: верхняя часть металлическая и в ней циркулирует вода. Через медное ниппельное соединение к металлической части крепится графитовая часть. Опытами установлено, что длина графитовой части должна быть в пределах 2-3 диаметров электрода. В начальный момент плавки при максимальной длине графитовой части температура на ее конце составляет 1700оС. По мере износа электрода и уменьшения его длины температура снижается до 1300оС. После того, как графитовая часть полностью изнашивается, ее заменяют на новую.
Плотность тока на поверхности электрода регулируется путем изменения величины токопередающей поверхности (за счет погружения электрода в шлак), изменения напряжения на электроде или сопротивления межэлектродного промежутка в шлаковой ванне. Контроль за плотностью тока осуществляется по показаниям прибора общего тока на электроде при определенной глубине его заглубления в шлак.
Преимуществом данного способа является то, что он позволяет при высоких технико-экономических показателях процесса получать высококачественный 70% -ный ферротитан с содержанием углерода 0,05-0,1%
П р и м е р. На ВСМПО были проведены исследования по ЭШВ ферротитана из титановой и стальной стружки и разработана промышленная технология, позволяющая получать ферротитан с содержанием углерода 0,05-0,1% Оптимальной выбрана технология, когда графитовая часть, накручивающаяся на металлический электрод, составляет два диаметра электрода, электрод диаметром 250 мм, температура на поверхности электрода при плотности тока 8 А/см2 составляет 1500оС.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ ВЫПЛАВКИ ФЕРРОТИТАНА, включающий подвод тока к шлаковой ванне нерасходуемыми электродами и постепенное сплавление в шлаке титановой и стальной стружки, отличающийся тем, что в качестве нерасходуемых электродов используют графитовые, на работающей в шлаке поверхности которых поддерживают температуру 1300 1600oС, а плотность тока в пределах 7,0 11,0 А/см2.
RU93029104/02A 1993-06-08 1993-06-08 Способ электрошлаковой выплавки ферротитана RU2039101C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93029104/02A RU2039101C1 (ru) 1993-06-08 1993-06-08 Способ электрошлаковой выплавки ферротитана

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93029104/02A RU2039101C1 (ru) 1993-06-08 1993-06-08 Способ электрошлаковой выплавки ферротитана

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2039101C1 true RU2039101C1 (ru) 1995-07-09
RU93029104A RU93029104A (ru) 1996-03-20

Family

ID=20142538

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93029104/02A RU2039101C1 (ru) 1993-06-08 1993-06-08 Способ электрошлаковой выплавки ферротитана

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2039101C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
В.Г.Мизин и др. Ферросплавы. Справочник. М.: Металлургия. 1992, с.322. *
Проблемы специальной электрометаллургии. Киев. Наукова Думка. N 3. 1991, с.50-56. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2226553C1 (ru) Способ и устройство для получения расплавленного железа
CN114729417A (zh) 直流电弧炉
JPS5922150B2 (ja) ペレツトおよび類似物溶融炉
CN100523308C (zh) 一种铝热剂焊接铝电解槽阴极钢棒的方法
CN101709384A (zh) 一种提高电渣重熔钢锭质量的新型渣系
US4450007A (en) Process for electroslag remelting of manganese-base alloys
US3723630A (en) Method for the plasma-ac remelting of a consumable metal bar in a controlled atmosphere
RU2039101C1 (ru) Способ электрошлаковой выплавки ферротитана
US3271828A (en) Consumable electrode production of metal ingots
JPS5940884B2 (ja) ア−ク式直流電気炉による鋼の製造方法
US4192370A (en) Device for effecting electroslag remelting processes
JPH0639635B2 (ja) 銅及び銅合金のエレクトロスラグ再溶融方法
JP2002086251A (ja) 合金の連続鋳造方法
US3586749A (en) Method for the electroslag welding and building up of metals and alloys
US3759311A (en) Arc slag melting
US1686207A (en) Direct reduction process for producing carbon binding metals or metal alloys
CN113667831B (zh) 一种双电源耦合细化电渣锭凝固组织的电渣重熔装置及其方法
RU2016132025A (ru) Способ изготовления биметаллического электрода путем электрошлаковой наплавки и способ утилизации металлургических шлаков восстановительной плавкой с использованием биметаллического электрода
CN110484742A (zh) 一种电子束熔炼高纯化制备Fe-W中间合金的方法
CN108411120A (zh) 一种改善电渣重熔钢锭凝固质量的方法
RU2476599C2 (ru) Способ электродугового жидкофазного углетермического восстановления железа из оксидного сырья и устройство для его осуществления
CN1331351A (zh) 用电解锰作原料直接熔炼高品位块状金属锰的方法
RU18399U1 (ru) Устройство для электрошлаковой плавки металла
SU1693102A1 (ru) Устройство дл электрошлакового переплава
CA1067705A (en) Method of and device for effecting electroslag remelting processes

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner