RU2066691C1 - Способ рафинирования ферросилиция от алюминия - Google Patents

Способ рафинирования ферросилиция от алюминия Download PDF

Info

Publication number
RU2066691C1
RU2066691C1 RU94018022/02A RU94018022A RU2066691C1 RU 2066691 C1 RU2066691 C1 RU 2066691C1 RU 94018022/02 A RU94018022/02 A RU 94018022/02A RU 94018022 A RU94018022 A RU 94018022A RU 2066691 C1 RU2066691 C1 RU 2066691C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ferrosilicon
aluminum
slag
refining
oxidation
Prior art date
Application number
RU94018022/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94018022A (ru
Inventor
И.В. Франценюк
бов В.В. Р
В.В. Рябов
И.Я. Костромин
Л.Б. Казаджан
М.Г. Королев
А.В. Карасев
А.Т. Ситников
В.И. Савченко
В.П. Настич
В.И. Лебедев
Original Assignee
Акционерное общество "Новолипецкий металлургический 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 "Новолипецкий металлургический комбинат" filed Critical Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
Priority to RU94018022/02A priority Critical patent/RU2066691C1/ru
Publication of RU94018022A publication Critical patent/RU94018022A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2066691C1 publication Critical patent/RU2066691C1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Использование: черная металлургия, рафинирование ферросилиция с содержанием алюминия не более 0,5%. Сущность изобретения: в процессе выдержки в шлаке с основностью 0,5-1,5 создают окислительный потенциал для окисления примеси алюминия, величина которого пропорциональна количеству кислорода, стехиометрически необходимого для дополнительного окисления алюминия до задаваемой концентрации, с коэффициентом 1,0-2,0.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, конкретнее к производству рафинированного ферросилиция с содержанием алюминия не более 0,5%
Известен способ рафинирования ферросилиция от алюминия, включающий гранулирование жидкого ферросилиция в окислительной атмосфере, расплавление гранул в электропечи, перегрев расплава до температуры на 50-150oС выше температуры ликвидуса, удаление образовавшегося шлака, последующий перегрев расплава до температуры 1420-1500oС и выпуск в изложницу [1] При гранулировании ферросилиция в окислительной атмосфере, например на воздухе, алюминий и другие вредные примеси окисляются, а затем при расплавлении образуют вязкий шлак в количестве 0,5-1,5% от массы расплава. Однако необходимость процесса гранулирования ферросплава и наличие для него специального оборудования ограничивает применимость известного способа. Из-за скоротечности процесса гранулирования система газ-металл не успевает достигнуть равновесия, что значительно снижает окисление алюминия в гранулах и уменьшает степень рафинирования ферросилиция. При скачивании шлака в количестве 0,5-1,5% от массы расплава удаляется не более 0,26-0,79% алюминия ферросилиция, что ограничивает возможности этого способа для получения ферросилиция с содержанием алюминия не более 0,5% Кроме того, после удаления образовавшегося шлака при последующем нагреве в печи происходит окисление поверхности ферросплава, что приводит к дополнительному угару кремния.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ рафинирования ферросилиция от алюминия путем обработки окислительным шлаком, полученным сплавлением железной руды, кварцита и извести [2] В процессе обработки расплавленного ферросилиция окислительным шлаком происходит усвоение алюминия шлаком в виде окислов алюминия. Основным недостатком указанного способа рафинирования ферросилиция окислительным шлаком является существенное окисление кремния в процессе обработки, угар которого достигает 5-10% Кроме того, для сплавления окислительного шлака расходуются железная руда, кварцит и известь, что также увеличивает себестоимость получаемого ферросилиция.
Технический эффект при использовании изобретения заключается в более полном окислении алюминия и снижении угара кремния в процессе рафинирования, а также в упрощении и снижении себестоимости технологического процесса рафинирования ферросилиция за счет использования прокатной окалины, конвертерного и (или) доменного шлака.
Это достигается тем, что обычный ферросилиций с содержанием алюминия 1,0-3,0% расплавляют в дуговой электропечи, над расплавом формируют шлак с основностью 0,5-1,5, нагревают и выдерживают при температуре на 80-150oС, превышающей температуру плавления ферросилиция, а в процессе выдержки в шлаке создают окислительный потенциал для окисления примесей алюминия, величина которого пропорциональна количеству кислорода, стехиометрически необходимого для дополнительного окисления алюминия до задаваемой концентрации, с коэффициентом 1,0-2,0.
В качестве шлакообразующих материалов в электропечь присаживают прокатную окалину, конвертерный и (или) доменный шлак, что позволяет за счет эффективной утилизации отходов прокатного, сталеплавильного и (или) доменного производства отказаться от применения других специальных материалов (например, железной руды, кварцита и извести по известному способу), упростить и снизить себестоимость процесса рафинирования ферросилиция от алюминия. Значительное содержание легковосстанавливаемых окислов железа (8-20%) и марганца (до 12%) в конвертерном шлаке и добавки прокатной окалины позволяют создать необходимый окислительный потенциал на границе шлак-металл. Низкое содержание оксидов алюминия (3-7%) и достаточно высокая концентрация кремнезема (15-40%) в обоих шлаках способствует смещению реакции окисления в сторону образования глинозема, что дает возможность повысить степень рафинирования ферросилиция от алюминия и уменьшить угар кремния.
Во время выдержки в печи при температуре на 80-150oС, превышающей температуру ликвидуса ферросилиция происходит окисление примесей алюминия ферросплава за счет кислорода легковосстанавливаемых оксидов наведенного шлака и система расплав-шлак приближается к равновесию.
Снижение основности наводимого в печи шлака менее 0,5 за счет повышения в нем концентрации SiO2 ведет к существенному увеличению температуры плавления, вязкости и понижению рафинирующей способности шлака. А увеличение содержания FeO и Fe2O3 в шлаке при уменьшении CaO приводит к значительному разъеданию футеровки печи и дополнительному угару кремния ферросилиция.
Повышение основности наводимого шлака более 1,5 за счет увеличения содержания CaO и снижения концентрации окислов кремния и железа приводит к увеличению вязкости и понижению окислительного потенциала шлака, а следовательно, к увеличению его расхода для получения в ферросилиции алюминия не более 0,5% Снижение концентрации SiO2 в шлаке способствует также смещению равновесия в сторону окисления кремния ферросилиция и его дополнительному угару. Кроме того, для расплавления и нагрева большего количества шлака требуется дополнительный расход электроэнергии.
При уменьшении коэффициента пропорциональности величины окислительного потенциала количеству кислорода легковосстанавливаемых окислов шлака менее 1,0 кислорода наводимого шлака для рафинирования ферросилиция от концентрации алюминия не более 0,5% не хватает. А при увеличении коэффициента пропорциональности более 2,0 во время выдержки в печи наряду с алюминием начинает окисляться кремний ферросилиция, что приводит к дополнительному угару кремния. Кроме того, повышение коэффициента пропорциональности, характеризующего окислительный потенциал шлака, за счет увеличения количества наводимого шлака приводит к значительному перерасходу компонентов шлака и электроэнергии.
Способ получения ферросилиция с содержанием алюминия не более 0,5% осуществляют следующим образом.
Кусковой 65% -ный ферросилиций с начальным содержанием алюминия 2-2,5% загружают и расплавляют в электродуговой печи (например, в печи для выплавки синтетических шлаков), а по мере расплавления над металлом формируют шлак с основностью 0,8-1,0 в количестве 25-35% от веса расплавленного ферросилиция. В качестве шлакообразующих присаживают прокатную окалину (25-30%), шлаки конвертерного (50-40%) и доменного (25-30%) производства. Расплавленный ферросилиций нагревают и выдерживают в печи под наведенным шлаком при температуре 1350-1410oС в течение 20-35 минут в зависимости от начального содержания алюминия в ферросплаве, после чего расплав выпускают в ковш или чугунную изложницу. Конечное содержание алюминия в ферросилиции достигает 0,3-0,5% Угар кремния ферросилиция во время рафинирования не превышает 3-5%
Использование предлагаемого изобретения позволяет получать высококачественный ферросилиций с содержанием алюминия не более 0,5% для производства трансформаторной стали в промышленных масштабах, снизить себестоимость технологического процесса рафинирования ферросилиция от алюминия на 3-4% эффективно утилизировать отходы прокатного производства (прокатной окалины), конвертерного и доменного шлаков. Экономический эффект подсчитан в сравнении с базовым объектом, за который принят способ производства рафинированного ферросилиция с содержанием алюминия до 0,5%

Claims (1)

  1. Способ рафинирования ферросилиция от алюминия, включающий расплавление ферросилиция с содержанием алюминия 1,0 3,0% в дуговой электропечи, формирование над расплавом шлака, нагрев и выдержку при температуре, на 80 - 150oС превышающей температуру плавления ферросилиция, отличающийся тем, что в процессе выдержки в шлаке с основностью 0,5 1,5 создают окислительный потенциал для окисления примеси алюминия, величина которого пропорциональна количеству кислорода, стехиометрически необходимого для дополнительного окисления алюминия до задаваемой концентрации, с коэффициентом 1,0 2,0.
RU94018022/02A 1994-05-17 1994-05-17 Способ рафинирования ферросилиция от алюминия RU2066691C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94018022/02A RU2066691C1 (ru) 1994-05-17 1994-05-17 Способ рафинирования ферросилиция от алюминия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94018022/02A RU2066691C1 (ru) 1994-05-17 1994-05-17 Способ рафинирования ферросилиция от алюминия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94018022A RU94018022A (ru) 1996-04-10
RU2066691C1 true RU2066691C1 (ru) 1996-09-20

Family

ID=20156007

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94018022/02A RU2066691C1 (ru) 1994-05-17 1994-05-17 Способ рафинирования ферросилиция от алюминия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2066691C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106191500A (zh) * 2016-08-12 2016-12-07 江苏常铝铝业股份有限公司 稳定保温炉出口温度的精炼扒渣方法
RU2665027C1 (ru) * 2017-04-07 2018-08-24 Публичное акционерное общество "Уральская кузница" Способ рафинирования ферросилиция от алюминия и кальция
RU2697673C1 (ru) * 2018-12-25 2019-08-16 Константин Сергеевич Ёлкин Способ рафинирования ферросилиция от алюминия

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1560570, кл. C 21C 7/00, 1988. 2. Авторское свидетельство СССР N 143822, кл. C 21C 7/10, 1961. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106191500A (zh) * 2016-08-12 2016-12-07 江苏常铝铝业股份有限公司 稳定保温炉出口温度的精炼扒渣方法
RU2665027C1 (ru) * 2017-04-07 2018-08-24 Публичное акционерное общество "Уральская кузница" Способ рафинирования ферросилиция от алюминия и кальция
RU2697673C1 (ru) * 2018-12-25 2019-08-16 Константин Сергеевич Ёлкин Способ рафинирования ферросилиция от алюминия

Also Published As

Publication number Publication date
RU94018022A (ru) 1996-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2066691C1 (ru) Способ рафинирования ферросилиция от алюминия
KR100584726B1 (ko) Si탈산강용 턴디쉬플럭스의 제조방법
JPH0480093B2 (ru)
US3172758A (en) Oxygen process for producing high
RU2215809C1 (ru) Способ выплавки ферроалюминия
US4190435A (en) Process for the production of ferro alloys
US2049091A (en) Manufacture of metallic alloys
JP2000044298A (ja) 還元スラグの粉化を防止する方法
RU2272851C2 (ru) Способ выплавки ферроалюминия с пониженным расходом чистого алюминия
SU1339158A1 (ru) Способ выплавки марганецсодержащей стали в мартеновской печи
RU2096491C1 (ru) Способ производства стали
RU2086664C1 (ru) Способ выплавки стали в подовых сталеплавильных агрегатах
RU2020181C1 (ru) Способ получения ферротитана
RU2152442C1 (ru) Способ обработки жидкой стали шлаком
SU1754784A1 (ru) Металлошихта дл выплавки стали в мартеновских печах и способ ее загрузки в печь
RU2149191C1 (ru) Способ обработки стали в ковше
SU446557A1 (ru) Способ выплавки кремнийванадиевого сплава
SU1063844A1 (ru) Способ выплавки среднелегированных хромсодержащих сталей
SU821501A1 (ru) Способ производства стали
SU740839A1 (ru) Способ выплавки лигатуры
RU2197532C2 (ru) Способ легирования стали марганцем в мартеновских печах
SU1035079A1 (ru) Марганцевый шлак
SU1014919A1 (ru) Способ выплавки ванадийсодержащей стали
RU2186124C2 (ru) Способ передела чугуна
RU2122587C1 (ru) Способ передела ванадиевых чугунов в сталеплавильных агрегатах

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040518