RU2073729C1 - Способ рафинирования стали - Google Patents

Способ рафинирования стали Download PDF

Info

Publication number
RU2073729C1
RU2073729C1 RU93007145A RU93007145A RU2073729C1 RU 2073729 C1 RU2073729 C1 RU 2073729C1 RU 93007145 A RU93007145 A RU 93007145A RU 93007145 A RU93007145 A RU 93007145A RU 2073729 C1 RU2073729 C1 RU 2073729C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
rare
earth metals
metal
earth
Prior art date
Application number
RU93007145A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93007145A (ru
Inventor
Олег Александрович Ползунов
Михаил Вадимович Кухтин
Владимир Павлович Черемных
Original Assignee
Олег Александрович Ползунов
Михаил Вадимович Кухтин
Владимир Павлович Черемных
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 Олег Александрович Ползунов, Михаил Вадимович Кухтин, Владимир Павлович Черемных filed Critical Олег Александрович Ползунов
Priority to RU93007145A priority Critical patent/RU2073729C1/ru
Publication of RU93007145A publication Critical patent/RU93007145A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2073729C1 publication Critical patent/RU2073729C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

Использование: металлургия, а именно процессы внепечной обработки стали. Сущность: сталь подвергают струйному вакуумированию в кавитационном режиме, что обеспечивает минимальный кислородный потенциал, а редкоземельные металлы вводят на дно приемной емкости или промежуточной воронки в количестве 0,15 - 0,70%. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно к процессам внепечной обработки стали.
Известен способ внепечного рафинирования стали и сплавов при циркуляционном вакуумировании (а.с. N 621745, кл. C 21 C7/10, оп.30.08.78). В расплав, движущийся в подъемном рукаве вакуумной камеры, вводят редкоземельные металлы (РЗМ) путем нанесения их на внутреннюю поверхность футеровки подъемного рукава, причем количество РЗМ уменьшают к концу вакуумирования в 1,2-2,5 раза по сравнению с начальным расходом.
Недостатком указанного способа является необходимость нанесения на внутреннюю поверхность всасывающего рукава многослойной обмазки с изменяющимся содержанием силицидов РЗМ. Эта трудоемкая длительная операция, требующая приготовления масс различного состава. Кроме того, нанесение нескольких слоев с определенным и изменяющимся составом толщиной не более 25 мм технологически очень сложно. Это приводит к снижению производительности вакуумной установки и увеличению себестоимости обработки.
Следующим недостатком указанного способа является то, что удаление серы из стали идет неэффективно, так как:
1) шлак, находящийся в ковше, при циркуляции металла окисляет большую часть вводимых РЗМ, что затрудняет образование сульфидов РЗМ;
2) флотационное воздействие пузырьков инертного газа происходит дискретно, так как очень мала удельная поверхность газ-металл в зоне подъемного рукава, что затрудняет удаление тех немногих сульфидов РЗМ, которые могут образоваться.
Известен способ десульфурации жидких материалов (патент США N 4224058, кл. C 21 C 7/00, оп. 23. 09.80 прототип), который предусматривает реакцию вещества из группы, содержащей оксиды РЗМ, фторокарбонаты РЗМ, фтороокиси РЗМ, с подлежащей удалению из жидкого материала серой при достаточно низком кислородном потенциале.
Недостатками прототипа являются:
1. Высокий окислительный потенциал металла, так как сродство к кислороду у редкоземельных металлов при давлении 0,1 атм значительно превышает сродство к углероду, поэтому реакция раскисления углеродом маловероятна, что ведет к недостаточному удалению серы и неэффективному использованию РЗМ.
2. Продувка инертным газом со шлаком приводит к загрязнению металла частицами шлака, снижению температуры металла, что замедляет процесс всплывания сульфидов РЗМ, так как повышается его вязкость.
3. Применение инертного газа требует специального оборудования для его получения, что делает способ менее экономичным.
4. Флотационное воздействие пузырьков инертного газа, в частности нитрогена, происходит дискретно, что затрудняет удаление сульфидов РЗМ.
5. В результате длительного пребывания стали в ванне, а также в процессе перемешивания происходит ее загрязнение неметаллическими включениями из футеровки.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, является рафинирование стали.
Технический результат поставленной задачи достигается тем, что в способе рафинирования стали, включающем введение в расплав редкоземельных металлов при минимальном кислородном потенциале, сталь подвергают струйному вакуумированию в кавитационном режиме, а редкоземельные металлы вводят на дно приемкой емкости или промежуточной воронки в количестве 0,15 0,70%
Отличиями предполагаемого изобретения от прототипа являются:
1. Обработка металла струйным вакуумированием в кавитационном режиме обеспечивает пузырьково-пленочную структуру струи металла, что ведет к максимально эффективному раскислению, что приводит к максимальному использованию РЗМ для взаимодействия с серой, а также способствует эффективному выносу сульфидов РЗМ и неметаллических включений на поверхность стали по механизму флотации и удалению намытых из промежуточной воронки неметаллических включений при разливе стали в изложницы.
2. РЗМ помещают на дно приемной емкости, так как к моменту взаимодействия РЗМ со сталью из нее будет максимально удаляться кислород в результате струйного вакуумирования в кавитационном режиме, что способствует эффективному образованию сульфидов РЗМ.
3. В сталь вводят РЗМ в количестве 0,15-0,70% Введение РЗМ в количестве менее 0,15% в сталь не обеспечивает эффективного ее обессеривания из-за неизбежных издержек на образование окислов РЗМ. Присадка РЗМ в количестве более 0,7% приведет к повышенной загрязненности стали, так называемой "цериевой неоднородности". Введение РЗМ в количестве 0.15-0,70% позволяет снизить содержание серы в стали до 0,00 3-0,007%
4. Применение редкоземельных металлов при минимальном кислородном потенциале дает эффективное образование сульфидов РЗМ.
Таким образом, при данной совокупности отличительных признаков можно сделать вывод, что заявляемое техническое решение соответствует критерию "новизна".
Кроме того, кавитационный режим проводят со следующими параметрами: перелив стали ведут со скоростью 2-20 т/мин, температуру стали при входе в вакуумную камеру поддерживают на 100-250oC выше точки ликвидус для данной марки стали, что обеспечивает удаление водорода до содержания менее 2 см3/100 г независимо от исходного содержания, азота на 40-60% кислорода до 70% за счет наличия пузырьково-пленочной структуры металла.
Предложенный способ также обеспечивает модифицирование оставшейся части сульфидных включений, связывание фосфора и вредных цветных примесей.
Способ осуществляется следующим образом.
Пример N 1. В дуговой электропечи емкостью 15 тонн выплавили сталь 34ХН1М. Температура металла в ковше после выпуска составила 1630oC, что на 155oC выше точки ликвидус. На дно ковша, установленного в вакуумной камере, перед обработкой загрузили 30 кг GeCe марки МЦ-40, что составило 0,15% РЗМ.
Струйное вакуумирование производили со скоростью перелива 3 т стали в минуту. Количественные показатели по десульфурации стали приведены в табл.1.
Пример N 2. В дуговой электропечи объемом 25 тонн выплавили сталь 34ХН1М. Температура металла в ковше после выпуска составила 1630oC, что на 155oC выше точки ликвидус. На дно ковша, установленного в вакуумной камере, перед обработкой загрузили 90 кг FeCe марки МЦ-40, что составило 0,32% РЗМ. Струйное вакуумирование производили со скоростью 3 т стали в минуту. Количественные показатели по десульфурации стали приведены в табл. 1.
Пример N 3. В дуговой электропечи объемом 15 тонн выплавили сталь 34ХН1М. Температура металла в ковше после выпуска составила 1640oC, что на 145oC выше точки ликвидус. На дно ковша, установленного в вакуумной камере, перед обработкой загрузили 105 кг FeCe марки МЦ-40, что составило 0,7% РЗМ. Струйное вакуумирование производили со скоростью 3 т стали в минуту. Количественные показатели по десульфурации стали приведены в табл. 1.
Способ в 3-5 раз экономически эффективнее по сравнению с существующим способом по достижению таких же результатов по сере на установке ASEA-SKF.

Claims (1)

  1. Способ рафинирования стали, включающий введение в расплав редкоземельных металлов при минимальном кислородном потенциале, отличающийся тем, что сталь подвергают струйному вакуумированию в кавитационном режиме, а редкоземельные металлы вводят на дно приемной емкости или промежуточной воронки в количестве 0,15 0,70%
RU93007145A 1993-02-04 1993-02-04 Способ рафинирования стали RU2073729C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93007145A RU2073729C1 (ru) 1993-02-04 1993-02-04 Способ рафинирования стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93007145A RU2073729C1 (ru) 1993-02-04 1993-02-04 Способ рафинирования стали

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93007145A RU93007145A (ru) 1995-05-20
RU2073729C1 true RU2073729C1 (ru) 1997-02-20

Family

ID=20136837

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93007145A RU2073729C1 (ru) 1993-02-04 1993-02-04 Способ рафинирования стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2073729C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2697113C1 (ru) * 2016-02-24 2019-08-12 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Способ рафинирования расплавленной стали в оборудовании для вакуумной дегазации

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 621745, кл. C 12 C 7/10, 1978. Патент США N 4224058, кл. C 12 C 7/00, 1980. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2697113C1 (ru) * 2016-02-24 2019-08-12 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Способ рафинирования расплавленной стали в оборудовании для вакуумной дегазации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6838419B2 (ja) 高窒素低酸素鋼の溶製方法
WO1996017093A1 (fr) Procede d'affinage de metal en fusion
RU2073729C1 (ru) Способ рафинирования стали
RU2533263C1 (ru) Способ производства низкокремнистой стали
EP0092652A1 (en) Apparatus for treating molten metal and method for refining steel melts
Lachmund et al. Thermodynamic and kinetic aspects of the desulphurisation reaction in secondary metallurgy
JP6547638B2 (ja) 高清浄鋼の製造方法
KR20000041671A (ko) 고청정강의 정련방법
RU2754337C1 (ru) Способ производства стали, легированной азотом в ковше
RU2233339C1 (ru) Способ производства стали
KR100900650B1 (ko) 용강중 칼슘 성분 조정용 와이어 및 이를 이용한 용강중칼슘 성분 조정방법
KR100336855B1 (ko) 고청정알루미늄탈산강제조용후럭스와이어
RU2223332C1 (ru) Способ микролегирования и модифицирования стали
RU2139943C1 (ru) Способ получения высококачественной стали
RU2095429C1 (ru) Способ производства подшипниковой стали
SU1125262A1 (ru) Способ обработки стального расплава
RU2203963C2 (ru) Способ обработки стали
RU2269579C1 (ru) Способ получения высокоуглеродистой стали кордового качества
SU1696495A1 (ru) Способ производства стали
JP3465801B2 (ja) Fe−Ni系合金溶湯の精錬方法
JPH11293329A (ja) 清浄性に優れた極低炭素Siキルド鋼の製造方法
SU996461A1 (ru) Способ производства стали
SU692862A1 (ru) Способ производства стали
SU1027234A1 (ru) Способ порционного вакуумировани жидкого металла
SU1331896A1 (ru) Способ микролегировани стали активными элементами