RU2058415C1 - Способ получения ферросплава, содержащего марганец и кремний - Google Patents

Способ получения ферросплава, содержащего марганец и кремний Download PDF

Info

Publication number
RU2058415C1
RU2058415C1 RU93038590A RU93038590A RU2058415C1 RU 2058415 C1 RU2058415 C1 RU 2058415C1 RU 93038590 A RU93038590 A RU 93038590A RU 93038590 A RU93038590 A RU 93038590A RU 2058415 C1 RU2058415 C1 RU 2058415C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
manganese
slag
furnace
stage
iron
Prior art date
Application number
RU93038590A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93038590A (ru
Inventor
Ю.И. Воронов
В.П. Зайко
В.Н. Карнаухов
Б.И. Байрамов
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Челябинский электрометаллургический 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 Акционерное общество открытого типа "Челябинский электрометаллургический комбинат" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Челябинский электрометаллургический комбинат"
Priority to RU93038590A priority Critical patent/RU2058415C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2058415C1 publication Critical patent/RU2058415C1/ru
Publication of RU93038590A publication Critical patent/RU93038590A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Использование: металлургия, производство ферросплавов, содержащих марганец и кремний. Сущность изобретения: в качестве углеродистого восстановителя используют металлическую крошку от разделки углеродистого ферромарганца, которую задают в соотношении с марганецсодержащими материалами (0,5-1,0): 1, а шлак после заливки в другую печь сначала обрабатавают алюминием, взятым в количестве 0,05-0,1 от массы залитого шлака. 2 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к производству ферросплавов, в частности к получению ферросплава, содержащего марганец и кремний.
В настоящее время ферросплав, содержащий марганец и кремний (силикомарганец), получают в рудовосстановительных электродуговых печах проплавлением шихты, состоящей из марганцевого концентрата или марганцевого агломерата, шлака ферромарганца, кварцита, коксика, железной стружки и доломита. Процесс плавки непрерывный с закрытым колошником. Периодически из печи выпускают металл и отвальный шлак [1]
Недостатком известного способа является полное усвоение железа из загруженных материалов в силикомарганец, что делает невозможным использование для получения кондиционного силикомарганца марганцевых концентратов с высоким содержанием железа (например, концентрата Джездинского месторождения, содержащего 20-25% марганца и 15-20% железа), а также использование для его получения большого количества нереализуемых отходов, образующихся при производстве марганецсодержащих ферросплавов, содержащих большое количество железа.
Известны способы получения ферросплава, содержащего марганец и кремний. Силикомарганец получают в рудовосстановительных печах карботермическим процессом из шихты, состоящей из марганцевых руд, кварцита и коксика с последующей обработкой расплава в ковше после выпуска кислородом или материалом, содержащим кислород, для уменьшения содержания алюминия и кальция.
Силикомарганец получают путем проплавления в рудовосстановительной печи шихты, состоящей из марганецсодержащего материала, кварцита и коксика, с периодической, через 3-20 мин, загрузкой смеси карбида кремния и железа в соотношении (1:0,1) (1:0,9).
Силикомарганец получают в рудовосстановительных печах карботермическим процессом из шихты, состоящей из марганецсодержащих материалов, кварцита и кокса при 1650-1750оС, основности конечного шлака 0,5-0,7, при соотношении в шихте MnO/SiO2 и C к кислороду окислов марганца и кремния равном 0,8-1,1, с последующей выдержкой в ковше в течение 1,5-2 ч [1]
Недостатком известных способов является также невозможность использования для получения кондиционного силикомарганца марганцевых концентратов с очень высоким содержанием железа, а также использования для его получения большого количества высокожелезистых отходов марганецсодержащих ферросплавов.
В качестве прототипа принят наиболее близкий по сущности к изобретению способ получения сплава (металлического марганца) из марганцевого концентрата и марганецсодержащих отходов, заключающийся в проплавлении в электродуговой печи марганецсодержащих материалов в присутствии углеродистого восстановителя, отделении получающегося шлака, заливке его в другую печь и проплавлении совместно с кремнийсодержащим сплавом и известью с последующим выпуском из печи и разделением металла и шлака [2]
Недостатком способа-прототипа является также невозможность использования для получения кондиционного силикомарганца марганцевых концентратов с высоким содержанием железа, а также использования для его получения большого количества высокожелезистых отходов марганецсодержащих ферросплавов.
Предлагаемое изобретение направлено на получение кондиционного сплава, содержащего марганец и кремний (силикомарганца) при использовании для его производства высокожелезистых марганцевых концентратов и повышенного количества высокожелезистых отходов марганецсодержащих ферросплавов при высокой степени извлечения марганца.
Сущность изобретения заключается в следующем.
В электродуговой печи проплавляют высокожелезистый марганцевый концентрат (например, концентрат Джездинского месторождения, содержащий 10-30% железа, 10-20% кремнезема) совместно с металлической крошкой (отсевами фракции менее 10 мм), получающейся при разделке слитков углеродистого ферромарганца. В процессе проплавления марганец ферромарганца взаимодействует с закисью железа марганцевого концентрата и восстанавливает железо, которое собирается совместно с железом ферромарганца на подине печи. Образующаяся в процессе восстановления железа закись марганца MnO взаимодействует с кремнеземом марганцевого концентрата, образуя соединение MnO . SiO2, которое остается в шлаковой фазе. Оксид марганца концентрата, разложившийся при температуре процесса до закиси-окиси Mn3O4, частично взаимодействует с дисперсной графитовой спелью (выделившимся графитом при охлаждении углеродистого ферромарганца) с образованием закиси марганца, которая также усваивается шлаковым расплавом (образовавшимся моносиликатом марганца) с образованием соединения Mn2SiO4.
Образующийся шлаковый расплав, содержащий это соединение и непровзаимодействовавшие MnO и Mn3O4, отделяют от железного металлического расплава и обрабатывают в другом плавильном агрегате (также в электродуговой печи), алюминием, который, взаимодействуя с силикатами или оксидами марганца, разрушает их, образуя силицид марганца и металлический марганец, например, по реакции
4Mn2SiO4+8Al=2Mn3Si+3Al2O . 3 2SiO2+ +Al2O3+2Mn (1)
Образующийся Al2O3 взаимодействует с кремнеземом, содержащимся в шлаке, что способствует разрушению силикатов марганца и увеличению степени восстановления марганца. Далее расплав обрабатывают ферросилицием в присутствии извести, что, наряду с увеличением степени восстановления марганца из его оксидов, способствует образованию более прочного моносилицида марганца
Mn3Si+2Si=3MnSi (2)
а также обеспечивает образование силикатов и алюминатов кальция, препятствуя образованию солей марганца и смещая реакции в сторону его восстановления.
В равновесии с образовавшимся моносилицидом марганца находится шлак с пониженным содержанием закиси марганца, что обеспечивает высокую степень его извлечения при пониженном сквозном расходе восстановителей алюминия и кремния.
При выплавке ферросплава, содержащего марганец и кремний, по двухстадийной схеме без подачи на первую стадию металлической крошки от разделки углеродистого феррохрома (вводя на плавку восстановитель кокс) имеет место восстановление марганца и железа, что приводит к образованию сплава с содержанием марганца в пределах 8-15% не приемлемого для использования у потребителя и, в конечном итоге, к значительному снижению извлечения марганца в ферросплав от заданного с шихтой. Поэтому на первой стадии плавки используют металлические отходы от дробления углеродистого ферромарганца. При использовании на первой стадии металлической крошки от разделки углеродистого ферромарганца, задаваемого на плавку в пределах 0,5-1,0 от массы задаваемого на плавку марганцевого концентрата, получающийся металл после окончания первой стадии плавки содержит свыше 35% марганца и может быть использован для реализации потребителям.
Если на первой стадии плавки количество задаваемой крошки от разделки углеродистого ферромарганца меньше 0,5 от массы задаваемого на плавку марганцевого концентрата, то железо из оксидов, содержащихся в шлаке, восстанавливается марганцем в незначительной степени и не выводится с металлом из процесса, что вызывает снижение содержания марганца в конечном ферросплаве за счет полноты восстановления железа на второй стадии плавки и приводит к получению силикомарганца, не отвечающего требованиям технических условий. Введение на первую стадию углеродистого ферромарганца в количестве более 1,0 от массы задаваемого марганцевого концентрата излишне и не приводит практически к увеличению извлечения марганца в конечный ферросплав, но вызывает дополнительный расход электроэнергии на плавку.
Если количество алюминия, задаваемого на вторую стадию выплавки ферросплава, меньше 0,05 от массы залитого во вторую печь шлака, то его недостаточно для полноты разрушения силикатов марганца, образовавшихся на 1 стадии процесса, что приводит к снижению извлечения марганца в конечный ферросплав. Увеличение количества задаваемого на вторую стадию процесса алюминия выше 0,1 от массы залитого в печь шлака излишне, не способствует увеличению извлечения марганца в конечный ферросплав и приводит лишь к удорожанию процесса.
При введении на второй стадии выплавки ферросплава совместно с алюминием извести часть алюминия расходуется на восстановление кальция, что приводит к неполному разрушению образовавшихся на первой стадии силикатов марганца и, в конечном итоге, к снижению извлечения марганца в ферросплав, так как восстановление марганца из его силикатов кремнием затруднено. Для полноты прохождения этого процесса необходимо получать шлаки, отвечающие по составу двухкальциевым силикатам и алюминатам.
Процесс получения силикомарганца, заключающийся в восстановлении железа из железистого марганцевого концентрата марганцем с отделением оксидной фазы от восстановленного железа и последующей обработкой ее алюминием, а затем кремнием ферросилиция в присутствии извести характеризуется технологичностью получения целевого марганцевого сплава в рафинировочных печах, что позволяет мобильно переходить на выплавку других ферросплавов, достигать высокую степень извлечения марганца в целевой продукт (силикомарганец), получая сплав для реализации потребителям. Это значительно расширяет сырьевую базу и позволяет использовать для выплавки ферросплава материалы, которые ранее для получения таких сплавов не применяли.
Пример промышленного осуществления.
Испытание способа получения ферросплава, содержащего марганец и кремний, проводили в рафинировочных печах с трансформаторами мощностью 5 МВА при напряжении с низкой стороны 265 В и токе 8975 А.
В качестве шихтовых материалов использовали:
марганцевый концентрат Джездинского месторождения со средним содержанием (% ) 29,5 MnO; 20,3 FeO; 5,1 MgO; 4,8 Al2O3; 27,6 SiO2; 1,9 CaO, 1,6 п.п.п;
металлическую крошку фракции 10 мм от разделки слитков высокоуглеродистого ферромарганца марки ФМп70 по ГОСТ 4755-91 со средним содержанием 70,6% Mn; 6,9% C, остальное железо и примеси;
отходы алюминия кусковые со средним содержанием 95,2% Al, 3,1% Si, остальное примеси;
ферросилиций марки ФС75 по ГОСТ 1415-78 со средним содержанием 76,1% Si; 1,3 Al, остальное железо и примеси;
известь с вращающихся печей по ВТТ 13-1-91 со средним содержанием CaO 92,6%
коксик-орешек фракции 20 мм марки КО-2 по ГОСТ 8935-77 с содержанием влаги 14% и углерода в сухом 85%
Выплавку силикомарганца проводили двухстадийным процессом с загрузкой и проплавлением марганцевого концентрата и металлической крошки углеродистого ферромарганца (в плавках по прототипу коксика-орешка) в первой печи на 1-й стадии с выпуском жидкого шлака и заливкой его во вторую печь на 2-ю стадию с отделением металлической фазы при заливке во вторую печь и последующим проплавлением шлака вначале с отходами алюминия, а затем вводом в расплав и проплавлением извести и ферросилиция (в плавках по прототипу отходы алюминия в печь не задавали, а сразу же вводили в расплав известь и ферросилиций). После окончания плавления заданной шихты расплав из печи выливали в ковш и каскадно установленную шлаковню. Затем шлак из ковша сливали, а металл разливали в изложницы для охлаждения.
Плавки по предлагаемому способу вели по трем вариантам (по 3 плавки в каждом варианте), вводя на первые стадии плавок марганцевый концентрат и металлическую крошку углеродистого ферромарганца в соотношениях 1:0,5, 1: 0,75 и 1:1, а на вторые стадии плавок заливая во вторую печь шлак и вводя в него отходы алюминия в соотношениях 1:0,05, 1:0,075 и 1:0,1 с последующим вводом в расплав ферросилиция и извести, количество которых задавалось из условия получения силикомарганца с содержанием кремния в пределах 16-20% и получения в шлаках двухкальциевых силикатов и алюминатов и проверялось опытным путем.
В плавках по прототипу (вариант 4) на первой стадии вводили коксик-орешек из расчета 80 кг на 1 т марганцевого концентрата, а ферросилиций и известь соответственно в количествах 100 кг и 175 кг на 1 т залитого в печь шлака.
Во всех вариантах количество залитого шлака во вторую печь на 2-ю стадию плавки определяли путем взвешивания ковша до заливки в печь и после окончания заливки. Оставшийся в ковшах металл после заливки шлака сливали для охлаждения в изложницу. Затем, после охлаждения, отделяли от него остатки шлака (которые после взвешивания также задавали в печь на 2-ю стадию), взвешивали и отбирали пробу на анализ, в которой определяли содержание марганца. Аналогично отбирали пробу от конечного ферросплава и от шлаков 1-й и 2-й стадий, в которых также определяли содержание марганца или MnO. Производили взвешивание конечного ферросплава и шлака.
По полученным данным рассчитывали извлечение марганца в продукты и его потери.
Характеристики плавок по вариантам и показатели процесса по стадиям и в целом по выплавке средние по вариантам представлены в табл. 1 и 2.
Из представленных результатов следует, что по предлагаемой технологии увеличено сквозное извлечение марганца на 64-73 отн. на первой стадии получен металл с содержанием марганца в 1,5 раза выше, чем по способу прототипу. При этом металл первой стадии по предлагаемому способу с содержанием марганца более 50% реализуется потребителям, а по способу прототипу металл не имеет сбыта из-за пониженного содержания марганца.
Следует отметить, что Джездинский марганцевый концентрат имеет низкое содержание фосфора, поэтому в металле первой стадии содержание фосфора составило 0,35% а во второй стадии при выплавке силикомарганца содержание фосфора в нем составило 0,11-0,14%
Предложенный способ реализован в цехе N 1 Челябинского электрометаллургического комбината без переделки рафинировочных плавильных печей.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВА, СОДЕРЖАЩЕГО МАРГАНЕЦ И КРЕМНИЙ, двустадийным процессом, включающий на первой стадии загрузку и проплавление в электродуговой печи марганецсодержащих материалов с высоким содержанием оксидов железа и углеродистого восстановителя, отделение полученного шлака, заливку его на второй стадии в другую печь и проплавление совместно с кремнийсодержащим сплавом и известью, выпуск из печи и отделение шлака от ферросплава, отличающийся тем, что в качестве углеродистого восстановителя используют металлическую крошку от разделки углеродистого ферромарганца, которую задают в соотношении с марганецсодержащими материалами 0,5 1,0 1, а шлак после заливки в другую печь сначала обрабатывают алюминием, взятым в количестве 0,05 0,1 от массы залитого шлака.
RU93038590A 1993-07-27 1993-07-27 Способ получения ферросплава, содержащего марганец и кремний RU2058415C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93038590A RU2058415C1 (ru) 1993-07-27 1993-07-27 Способ получения ферросплава, содержащего марганец и кремний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93038590A RU2058415C1 (ru) 1993-07-27 1993-07-27 Способ получения ферросплава, содержащего марганец и кремний

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2058415C1 true RU2058415C1 (ru) 1996-04-20
RU93038590A RU93038590A (ru) 1997-02-10

Family

ID=20145747

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93038590A RU2058415C1 (ru) 1993-07-27 1993-07-27 Способ получения ферросплава, содержащего марганец и кремний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2058415C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 526675, кл. C 22C 33/00, 1972. 2. Рысс М.А. Производство ферросплавов. М.: Металлургия, 1985, с.182. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1887090B2 (en) Improved method of producing ductile iron
US20060037673A1 (en) Chromium-containing metal and manufacturing method thereof
Tangstad Manganese ferroalloys technology
US4726839A (en) Process and an arrangement for the production of steel from sponge iron
US4363657A (en) Process for obtaining manganese- and silicon-based alloys by silico-thermal means in a ladle
RU2329322C2 (ru) Способ получения высокотитанового ферросплава из ильменита
RU2058415C1 (ru) Способ получения ферросплава, содержащего марганец и кремний
US5037609A (en) Material for refining steel of multi-purpose application
US6478840B1 (en) Reduction of chromium content in slag during melting of stainless steel in electric arc furnaces
CN100412215C (zh) 铜镍硅铁合金
US3329497A (en) Process for the manufacture of ferromanganese-silicon
RU2041961C1 (ru) Способ производства стали
KR100491335B1 (ko) 탈산 및 탈황효율이 향상된 제강 및 주강용 탈산-탈황제및 이의 제조방법
RU2082785C1 (ru) Способ извлечения металла из шлака производства передельного ферросиликохрома
RU2148102C1 (ru) Способ получения ферромарганца
RU2145356C1 (ru) Способ конвертерной плавки с использованием металлизованных материалов
RU2112070C1 (ru) Способ получения феррованадия
RU2031165C1 (ru) Способ электрошлакового получения металлов из отвальных сталеплавильных марганцевых шлаков
SU1752777A1 (ru) Шихта дл получени синтетического чугуна
RU2102497C1 (ru) Способ выплавки ванадийсодержащей стали в дуговой электропечи
CN117222769A (zh) 硅铁钒和/或铌合金、硅铁钒和/或铌合金的生产及其用途
RU2061779C1 (ru) Способ получения ферросплава, содержащего марганец и кремний
JP2004010935A (ja) 溶鋼の製造方法
RU2009208C1 (ru) Способ дефосфорации легированного металла в электропечи
RU2105818C1 (ru) Способ пирометаллургической переработки ванадийсодержащих и железорудных материалов