RU2051975C1 - Способ выплавки стали в дуговой электропечи - Google Patents

Способ выплавки стали в дуговой электропечи Download PDF

Info

Publication number
RU2051975C1
RU2051975C1 SU925051871A SU5051871A RU2051975C1 RU 2051975 C1 RU2051975 C1 RU 2051975C1 SU 925051871 A SU925051871 A SU 925051871A SU 5051871 A SU5051871 A SU 5051871A RU 2051975 C1 RU2051975 C1 RU 2051975C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lime
furnace
billet
charge
iron oxides
Prior art date
Application number
SU925051871A
Other languages
English (en)
Inventor
Г.А. Дорофеев
А.В. Макуров
Е.Н. Ивашина
А.П. Пухов
М.А. Цейтлин
А.Г. Ситнов
А.С. Белкин
А.Н. Панфилов
В.В. Манераки
Г.П. Зуев
Original Assignee
Акционерная компания "Тулачермет"
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 Акционерная компания "Тулачермет" filed Critical Акционерная компания "Тулачермет"
Priority to SU925051871A priority Critical patent/RU2051975C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2051975C1 publication Critical patent/RU2051975C1/ru

Links

Images

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

Landscapes

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

Abstract

Сущность изобретения: при выпуске стали из электропечи оставляют конечный шлак и часть жидкого расплава предыдущей плавки. На них загружают шихтовую заготовку в количестве 10 - 40% от массы садки печи, известь и оксиды железа, при этом известь и оксиды железа загружают поверх шихтовой заготовки, причем вначале загружают известь, а затем оксиды железа. Оксиды железа вводят в виде окускованных железорудных материалов (гранулированные пылевидные отходы, шламы, колошниковая пыль и др.) фракцией 3 - 30 мм. Соотношения шихтовой заготовки извести и оксидов железа выбирают из соотношения 1:(0,005 - 0,05): (0,01:0,25). В результате можно увеличить производительность печи, сократить удельные расходы электроэнергии и газообразного кислорода. 1 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к электросталеплавильному производству.
Известен способ производства стали в дуговой электропечи, включающий загрузку в печь шихтовой заготовки в виде железорудных окатышей, залитых чугуном, загружаемых вместе со скрапом при соотношении 0,5-5 т заготовки на 1 т скрапа, подачу флюсующих добавок и вдувание кислорода. Разовая загрузка скрапа и шихтовой заготовки увеличивает продолжительность пребывания шихты в печи и вызывает неравномерное прогревание шихты в различных зонах, вызывая тем самым сваривание заготовки, образование мостов и конгломератов. При этом имеет место опережающее плавление чугуна по сравнению с окатышами и скрапом ввиду его более низкой температуры плавления. В свою очередь это ведет к частичному разделению шихтовой заготовки на исходные составляющие и высвобождению оксидной фазы. Вместе взятые эти факторы затрудняют проплавление шихты, увеличивают продолжительность плавки, повышают окисленность шлака и его кратность. Из-за названных причин этот способ не получил практического применения.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому техническому решению является способ выплавки стали в дуговой электропечи с использованием металлизованных окатышей, включающий оставление при выпуске из печи конечного шлака и части жидкого металла предыдущей плавки (болото) загрузку на него металлошихты в виде окатышей, скрапа и извести, проплавление исходной завалки, образование жидкой приемной ванны с заданной температурой и концентрацией углерода, последующую непрерывную подачу и проплавление металлизованных окатышей, доводку и выпуск металла.
Опыт выплавки стали этим способом, в частности, на Белорусском металлургическом заводе, выявил его серьезные недостатки. Наиболее серьезным из них является образование на подине печи в результате охлаждения оставленного в печи жидкого металла и шлака скрапом, окатышами и известью твердого конгломерата с массой, достигающей 40-55% садки печи. Вследствие этого, а также пониженных и неодинаковых по объему теплофизических характеристик расплавления такого конгломерата занимает длительное время. Замедленный отвод тепла из зоны дуг в объем ванны вызывает перегрев металла под электродами до 1700-1750оС, в то время как периферийные участки остаются нерасплавившимися. Это ведет к перегреву участков подины до 400-440оС вместо допустимых 320оС, вызывает частые отключения печи, усиливает износ футеровки подины и вынуждает начинать преждевременную подачу окатышей, когда исходная завалка полностью не проплавилась и не сформировалась однородная по температуре и составу приемная ванна. Кроме того, при работе известным способом степень заполнения рабочего пространства окатышами и скрапом в результате распределения окатышей по всей поверхности ванны получается относительно небольшой. В этих условиях шихта не экранирует полностью электрические дуги, что ограничивает потребляемую электрическую мощность. Вместе взятые эти факторы уменьшают производительность печи, увеличивают энергозатраты и расход кислорода.
Цель изобретения увеличение производительности печи, снижение удельных расходов электроэнергии и кислорода.
Поставленная цель достигается тем, что в исходную завалку вводят шихтовую заготовку в количестве 10-40% от массы садки печи в сочетании с оксидами железа, вводимыми поверх шихтовой заготовки вместе с известью. При этом оксиды железа вводят после загрузки извести в виде окускованных железорудных материалов фракцией 3-30 мм, а количество шихтовой заготовки, извести и оксидов железа выбирают из соотношения 1:(0,005-0,05):(0,01-0,25).
Использование шихтовой заготовки, состоящей из чугуна с равномерно распределенными по его объему железорудными окатышами, вызывает охлаждение расплава железа и его затвердевание с образованием на подине печи слоя, состоящего из чешуек шихтовой заготовки, окруженных корочкой закристаллизовавшегося железа. Этот слой имеет высокие и стабильные теплофизические свойства по всему объему, что гарантирует быстрый и равномерный отвод тепла из зоны дуг в объем ванны. Это ускоряет его расплавление и исключает перегрев локальных участков подины. Расположение части шихтовой заготовки над поверхностью ванны увеличивает толщину слоя шихты на подине печи, повышает степень заполнения рабочего пространства печи шихтой и обеспечивает экранирование дуг шихтовой заготовкой, что позволяет использовать максимальную электрическую мощность. Одновременное проплавление всех компонентов, входящих в состав шихтовой заготовки, создает условия для параллельного и синхронного протекания процессов окисления углерода, кремния, марганца и совмещения начала расплавления с деформацией.
Количество вводимой шихтовой заготовки 10-40% от садки печи обеспечивает достижение наилучших технологических, технических и экономических показателей. При доле ее менее 10% слой, состоящий из затвердевшего на подине металла и шихтовой заготовки, выступающей над ванной, оказывается небольшим и не в состоянии исключить перегрев подины. Кроме того, относительно малое количество шихтовой заготовки, расположенной над поверхностью ванны, не позволяет ей закрыть дуги, что ограничивает электрическую мощность.
Использование в шихте более 40% такой заготовки представляет определенные трудности вследствие большой массы шихты, высокой плотности завалки и сваривания отдельных ее участков в монолит, что удлиняет период расплавления. Такое количество заготовки в исходной завалке дает также повышенное содержание углерода в металле приемной ванны, что сопряжено с необходимостью ввода дополнительного количества кислорода.
Дополнительная загрузка железа поверх шихтовой заготовки оказывает экранирующее воздействие, защищая панели печи от частиц жидкого чугуна, и сокращает тепловую нагрузку на них. Одновременно с этим при указанных расходах достигается формирование шлака с основностью и активностью кислорода, достаточной для интенсивного его вспенивания и обеспечения требуемой степени дефосфорации (соответственно 1,5-2,0 и 0,5-0,7). При вводе оксидов железа в виде железорудных материалов после загрузки извести достигается опережающее расплавление оксидов железа, которые растворяют известь, ускоряя тем самым образование шлака и облегчая его вспенивание и повышая дефосфорирующую способность. При размере фракции материалов менее 3 мм наблюдается повышенный унос частиц оксидов железа из печи вместе с отходящими газами, что отрицательно сказывается на стойкости огнеупоров свода и усложняет работу газоочисток. При размере вводимых кусков более 30 мм имеет место замедление шлакообразования, так как с увеличением их размера скорость расплавления увеличивается, кроме того, получение гранул размером свыше 30 мм затруднительно.
Наибольший эффект в предлагаемом способе достигается при вводе шихтовой заготовки, извести и оксидов железа в соотношении 1:(0,005-0,05):(0,01-0,25). Если количество введенных материалов шихтовой заготовки, извести и оксидов железа менее 1:0,005:0,01 (соответственно), то необходимой степени предохранения панелей от попадания капелек жидкого расплава не достигается.
Количества образующего при этом шлака оказывается недостаточным для связывания фосфора и закрытия электрических дуг вспененными шлаками. При расходе указанных выше материалов выше соотношения 1:0,05:0,25 количество шлака после расплавления исходной завалки получается чрезмерно большим, что увеличивает расход материалов и электроэнергии.
Результаты опробования предложенного способа в 100 т высокомощной дуговой печи в сравнении с прототипом приведены в таблице. Приведенные данные показывают, что использование предлагаемого способа позволяет увеличить производительность печи на 15-45% а также снизить удельные расходы кислорода на 4-6 м3/т стали и электроэнергии на 60-130 кВт ·ч/т стали.

Claims (3)

1. СПОСОБ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ В ДУГОВОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ, включающий оставление при выпуске из печи конечного шлака и части жидкого расплава предыдущей плавки, загрузку на него шихтовой заготовки и извести, проплавление исходной завалки, формирование жидкой приемной ванны с заданной температурой и концентрацией углерода, последующую непрерывную подачу и проплавление металлизованных окатышей, доводку и выпуск металла, отличающийся тем, что заготовку вводят в количестве 10-40% от массы садки печи, дополнительно загружают оксиды железа, при этом известь и оксиды железа загружают поверх шихтовой заготовки.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что оксиды железа вводят после загрузки извести в виде окускованных железорудных материалов фракцией 3-30 мм.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что шихтовую заготовку, известь и оксиды железа вводят в соотношении 1:0,005-0,05 : 0,01 - 0,25.
SU925051871A 1992-07-09 1992-07-09 Способ выплавки стали в дуговой электропечи RU2051975C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925051871A RU2051975C1 (ru) 1992-07-09 1992-07-09 Способ выплавки стали в дуговой электропечи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925051871A RU2051975C1 (ru) 1992-07-09 1992-07-09 Способ выплавки стали в дуговой электропечи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2051975C1 true RU2051975C1 (ru) 1996-01-10

Family

ID=21609085

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU925051871A RU2051975C1 (ru) 1992-07-09 1992-07-09 Способ выплавки стали в дуговой электропечи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2051975C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Трахимович В.И., Шалимов А.Т. Использование железа прямого восстановления при выплавке стали, М.: Металлургия, 1982, с.52-58. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3807986A (en) Combination iron and iron oxide briquette and method of using
RU2539890C1 (ru) Способ выплавки стали в электродуговой печи и электродуговая печь
CA1213928A (en) Method of carrying out metallurgical or chemical processes in a shaft furnace, and a low shaft furnace therefor
RU2051975C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой электропечи
JPH0256407B2 (ru)
EA035085B1 (ru) Способ выплавки стали в электродуговой печи
RU2699468C1 (ru) Способ производства стали
US4023962A (en) Process for regenerating or producing steel from steel scrap or reduced iron
SU985063A1 (ru) Способ производства стали в дуговой печи
RU2107738C1 (ru) Способ выплавки стали из металлолома в дуговой электропечи
RU2075515C1 (ru) Способ выплавки стали
RU2092573C1 (ru) Шихтовая заготовка для металлургического передела
RU2437941C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи с повышенным расходом жидкого чугуна
RU2805114C1 (ru) Способ выплавки стали в электродуговой печи
JPH0351992B2 (ru)
RU2108399C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговых электропечах из металлолома
RU2697129C2 (ru) Способ загрузки шихты в дуговую электропечь для выплавки стали
RU2756057C2 (ru) Способ получения ванадиевого чугуна из железованадиевого сырья
RU2068000C1 (ru) Способ выплавки стали
RU2087546C1 (ru) Чушка для металлургического передела
US3690867A (en) Electric-arc steelmaking
JPS62167809A (ja) 含クロム溶銑の製造法
RU2285726C1 (ru) Способ выплавки стали в подовом сталеплавильном агрегате
RU2092572C1 (ru) Способ производства стали и линия для его осуществления
RU2142516C1 (ru) Способ выплавки чугуна в дуговой электропечи