RU2092571C1 - Композицонная шихта для выплавки стали - Google Patents

Композицонная шихта для выплавки стали Download PDF

Info

Publication number
RU2092571C1
RU2092571C1 RU94011512/02A RU94011512A RU2092571C1 RU 2092571 C1 RU2092571 C1 RU 2092571C1 RU 94011512/02 A RU94011512/02 A RU 94011512/02A RU 94011512 A RU94011512 A RU 94011512A RU 2092571 C1 RU2092571 C1 RU 2092571C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iron
oxide
carbon
charge
composite charge
Prior art date
Application number
RU94011512/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94011512A (ru
Inventor
Г.А. Дорофеев
С.З. Афонин
А.В. Макуров
А.Г. Ситнов
Original Assignee
Акционерное общество закрытого типа "Интермет-Сервис и К"
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 закрытого типа "Интермет-Сервис и К" filed Critical Акционерное общество закрытого типа "Интермет-Сервис и К"
Priority to RU94011512/02A priority Critical patent/RU2092571C1/ru
Publication of RU94011512A publication Critical patent/RU94011512A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2092571C1 publication Critical patent/RU2092571C1/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

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Использование: в области черной металлургии, конкретно в составах металлошихты для производства стали, предназначенных для выплавки сталей в электропечах. Сущность изобретения: композиционная шихта для выплавки стали содержит железоуглеродистый сплав и оксидный материал при следующем соотношении компонентов, мас. %: железоуглеродистый сплав - 50,0 - 99,5, оксидный материал - 0,5 - 50,0. Закись железа и окись железа в оксидном материале взяты в соотношении соответственно (0,01 - 6,0) : 1,0. Предложенная композиционная шихта позволяет снизить расход электроэнергии в начальный период плавки при разложении оксидов железа и более раннего начала окисления углерода. 1 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, конкретно к составу шихт для производства стали, в частности для выплавки стали в электропечах.
Известна шихтовая заготовка для выплавки стали в дуговой печи, которая выполнена в виде чушки из железоуглеродистого сплава и оксидосодержащих материалов (железнорудные окатыши). Железорудные окатыши содержат: Fe2O3 81,4% FeO 3,87% Fe общ. 60 (авт.св. N 985063. C21C 5/52 аналог).
Недостатком изобретения является то, что использование этой шихты с нерегламентированным содержанием железоуглеродистого сплава (в виде чугуна) и окисленных окатышей приводит при выплавке сталей к широкому разбросу концентрации углерода по расплавлении от 0,2 до 2,6% что удлиняет окислительный период плавки и затрудняет рафинирование металла. Это ухудшает качество выплавляемых марок сталей, стабильность получения их свойств и технико-экономические показатели технологии их выплавки.
Кроме этого, шихта, полученная по указанному авторскому свидетельству, вследствие нестабильности химического состава имеет ограниченные области применения и ее использование ограничено рамками выплавки высокоуглеродистых сталей, например металла, имеющего по расплавлении 1,25% углерода и более.
Известна шихта для выплавки стали, которая содержит железоуглеродистый сплав и оксидосодержащий материал (железосодержащий оксидный материал) в виде чушки. Она содержит, в мас.
Железоуглеродистый сплав 44,4-88,9
Оксидосодержащий материал 11,1-55,6%
Состав оксидосодержащего материала: Fe общ. 95,8-96,8% Fe мет. - 87,9-91,2% FeO 7,3-10,0; Fe2O3 0,0; остальное CaO, SiO2, MgO, MnO, Al2O3, S, P (авт. св. N 805634, С22В 1/00 прототип). Недостатками данной шихты является малое содержание кислорода в шихте, полученной по прототипу, в виде оксидов железа. Для окисления примесей, содержащихся в 2 кг чугуна, входящего в состав шихты, на 1 кг окатышей требуется 0,1248 кг кислорода, а шихта содержит только 0,04 кг.
Кислород в шихте содержится в виде двухвалентного железа (вюстита), которое является трудновосстанавливаемым оксидом железа, "неохотно" отдающим свой кислород на окисление примесей чугуна: процесс окисления поэтому происходит при весьма высокой температуре. Отчего металл по расплавлении будет содержать излишне большое количество углерода не менее 1,25 (при содержании в шихте 2,6 углерода). Это приводит к удлинению времени плавки, ухудшению и неравномерности качества выплавляемых марок стали, и в конечном итоге к увеличению расхода электроэнергии электродов, удорожанию производства стали.
Технической задачей изобретения является надежное регулирование содержания углерода по расплавлении металлошихты независимо от содержания углерода в выплавляемой стали за счет более раннего начала окисления углерода, а также уменьшения вследствие этого времени плавки.
Технический результат достигается тем, что для выплавки стали применяют композицию шихты, включающую железосодержащий сплав и оксидсодержащий материал при следующем содержании компонентов, мас.
Железосодержащий сплав 50-99,5
Оксидсодержащий материал 0,5-50,0
При этом закись железа и окись железа в оксидном материале взяты в соотношении соответственно (0,01-6,0):1,0.
В качестве железосодержащего сплава используются железоуглеродистые сплавы, содержащие 2,0-4,5% углерода, в частности передельный чугун.
В качестве оксидсодержащего материала используются окисленные офлюсованные и неофлюсованные железорудные окатыши и агломерат, сырые руды и концентраты, окалина, окисленный металлический лом и др. (уловленные железосодержащие печные пыли, например).
Оксидсодержащие материалы содержат двух- и трехвалентное железо в виде закиси и окиси железа, взятых в следующих соотношениях (0,01-6,0):1.
Использование шихты, в которой количество железоуглеродистого сплава больше 99,5% (выше верхнего предела), а количество оксидного материала менее 0,5% (ниже нижнего предела), приводит к неполному окислению кремния и других активных элементов во время плавления из-за недостатка кислорода. Это особенно усугубляется, если оксидсодержащий материал имеет мало окиси железа, то есть при соотношении FeO:Fe2O3>6,0:1. Это обстоятельство не позволяет выполнить должным образом окислительный период плавки, затрудняет окисление углерода и десульфурацию ванны. Дополнительный ввод кислорода, помимо вводимого комплексной шихтой, для окисления кремния, фосфора и углерода удлиняет окислительный период плавки и всю плавку в целом, ухудшает качество металла. Кроме того, при содержании в комплексной шихте максимального количества железоуглеродистого сплава, минимальном количестве оксидсодержащего материала и отношении FeO:Fe2O3=6,0:1 наблюдается тенденция повышения содержания углерода в металле по расплавлении, что удлиняет окислительный период и всю плавку в целом и требует ввода дополнительного количества кислорода.
При использовании комплексной шихты, содержащей железоуглеродистого сплава меньше 50,0% (ниже нижнего предела) и оксидсодержащего материала соответственно выше 50% (выше верхнего предела), в котором соотношение FeO: Fe2O3 ниже 0,01:1, концентрация углерода в ванне по расплавлении получается весьма низкой, что значительно затрудняет последующее ведение технологии, нагрев ванны, доводку металла до заданного состава и достижение требуемой температуры металла на выпуске. Кроме этого, наличие чрезмерно высокой доли оксидного материала и низкого соотношения FeO:Fe2O3 (ниже 0,01:1) в составе композиционной шихты вызывает резкое охлаждение металлической ванны. За счет этого увеличивается длительность плавки и расход электроэнергии, электродов, а также ухудшается качество металла по содержанию газов и неметаллических включений.
Предлагаемые пределы состава комплексной шихты: железоуглеродистого сплава 50-99,5 и оксидсодержащих материалов 0,5-50,0 отвечают условиям достижения наилучших технико-экономических показателей плавки и качества стали, обеспечивая выплавку широкого сортамента сталей.
Кроме содержания в композиционном шихтовом материале железоуглеродистого сплава и оксидсодержащего материала, большое технологическое значение имеет соотношение в оксидсодержащем материале оксидов двух- и трехвалентного железа. От этого соотношения зависит окислительный потенциал оксидсодержащего материала. Наибольший окислительный потенциал имеет оксидсодержащий материал, в котором это соотношение находится на уровне 0,01:1. Такой материал состоит в основном из гематита, в котором содержание оксида двухвалентного железа колеблется от 0,5-1,5% а основная масса железа представлена окисдом трехвалентного железа Fe2O3. К таким оксидсодержащим материалам относится криворожская синька, обожженные окисленные окатыши, бурожелезнековые руды. Имея композиционный шихтовый материал, в котором в качестве оксидсодержащих материалов использованы гематитовые руды, содержание оксидсодержащего материла может входить минимальное количество при надежном окислительном потенциале шихтового материала. Кроме того, двуокись железа наиболее легко диссоциирует с выделением кислорода, при незначительном расходе энергии для этого. Причем диссоциация двуокиси железа осуществляется при низких температурах, когда композиционный шихтовый материал находится еще в твердом состоянии. Так, термодинамический расчет позволяет утверждать, что двуокись железа реагирует с окисью углерода уже при температуре 350oC, давая CO2 (окислитель) и трехокись железа. Известно, что при застывании чугуна в объеме чушки выделяется активный графит, который при температуре порядка выше 700oC газифицируется или реагирует с двуокисью углерода или кислородом оксидов железа. Даже в атмосфере CO2 при температуре 900oC идет диссоциация
6Fe2O3 4Fe3O4 + 02; H=109,6 ккал/моль 02.
При указанной выше температуре будет осуществляться реакция образования моноокиси углерода из графита и двуокиси углерода. Это говорит о том, что еще при температуре, далекой до плавления композиционного шихтового материала (которая составляет 1200-1250oC), протекают реакции выгорания углерода и восстановления окисдов железа, по крайней мере высших, то есть Fe2O3 и Fe3O4. К моменту, когда металлозавалка расплавится, выгорит значительное количество (60-70% ) углерода шихтовой заготовки, а оксиды железа восстановятся частично до металлического состояния, а преобладающая масса до закиси железа.
Если по технологии нежелательно раннее выгорание углерода из шихты (при выплавке высокоуглеродистых марок стали, например), то в композиционный шихтовый материал закладывается оксидсодержащий материал с соотношением FeO: Fe2O3, близким к (2-6):1, то есть с малым содержанием двуокиси железа. При нагреве такой шихты углерод до расплавления будет содержать порядка 2% углерода, что позволит надежно провести все технологические операции плавки и сохранить нужное количество углерода в металле на выпуске.
Таким образом, соотношение закиси к окиси железа в оксидсодержащем материале, используемом для получения композиционного шихтового материала, поддерживаемое в пределах (0,01-6,0):1, позволяет регулировать содержание углерода в металле по расплавлении в широком диапазоне от 1,2 до 1,7 по желанию технолога при выплавке шарикоподшипниковой стали ШХ-15 без осложнений ведения технологических операций.
В таблице приведены результаты плавок с применением композиционной шихты в электропечи ДСП-100.
Композиционная шихта содержала различные количества оксидного материала с изменявшимся соотношением FeO:Fe2O3. Из таблицы видно, что с изменением указанного соотношения заметно меняется содержание углерода по расплавлении, время плавки и расход электроэнергии.

Claims (1)

  1. Композиционная шихта для выплавки стали, содержащая железоуглеродистый сплав и оксидный материал, отличающаяся тем, что она содержит компоненты при следующем соотношении, мас.
    Железоуглеродистый сплав 50,0 99,5
    Оксидный материал 0,5 50,0,
    при этом закись железа и окись железа в оксидном материале взяты в соотношении соответственно (01 6,0) 1,0.
RU94011512/02A 1994-04-05 1994-04-05 Композицонная шихта для выплавки стали RU2092571C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94011512/02A RU2092571C1 (ru) 1994-04-05 1994-04-05 Композицонная шихта для выплавки стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94011512/02A RU2092571C1 (ru) 1994-04-05 1994-04-05 Композицонная шихта для выплавки стали

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94011512A RU94011512A (ru) 1995-12-20
RU2092571C1 true RU2092571C1 (ru) 1997-10-10

Family

ID=20154271

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94011512/02A RU2092571C1 (ru) 1994-04-05 1994-04-05 Композицонная шихта для выплавки стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2092571C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2480518C1 (ru) * 2011-10-03 2013-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Камская государственная инженерно-экономическая академия" (ИНЭКА) Термитная смесь для формирования гранул, используемых для окислительного рафинирования железоуглеродистых сплавов
RU2492246C2 (ru) * 2012-09-25 2013-09-10 Владимир Иванович Лунёв Способ получения черного металла

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 985033, кл. C 21 C 5/52, 1981. Авторское свидетельство СССР N 805634, кл. C 22 B 1/00, 1979. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2480518C1 (ru) * 2011-10-03 2013-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Камская государственная инженерно-экономическая академия" (ИНЭКА) Термитная смесь для формирования гранул, используемых для окислительного рафинирования железоуглеродистых сплавов
RU2492246C2 (ru) * 2012-09-25 2013-09-10 Владимир Иванович Лунёв Способ получения черного металла

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3198624A (en) Process for the manufacture of stainless steel
US3615348A (en) Stainless steel melting practice
EP0747490A1 (en) Direct use of sulfur-bearing nickel concentrate in making Ni alloyed stainless steel
US4155753A (en) Process for producing silicon-containing ferro alloys
RU2092571C1 (ru) Композицонная шихта для выплавки стали
US5425797A (en) Blended charge for steel production
JPS6250545B2 (ru)
US4971622A (en) Sulphur and silicon control in ferrochromium production
RU2566230C2 (ru) Способ переработки в кислородном конвертере низкокремнистого ванадийсодержащего металлического расплава
JPH09501737A (ja) 鋼製錬用複合装入物
RU2092573C1 (ru) Шихтовая заготовка для металлургического передела
JP2000044298A (ja) 還元スラグの粉化を防止する方法
JPH0297611A (ja) 冷鉄源溶解方法
US3556774A (en) Process for the reduction of molten iron ore
CA1090140A (en) Conversion of molybdenite concentrate to ferro- molybdenum and simultaneous removal of impurities by direct reduction with sulfide forming reducing agents
RU2382089C1 (ru) Способ переработки бедных железомарганцевых руд и концентратов с получением сплава углевосстановительным процессом
RU2140458C1 (ru) Способ передела ванадиевого чугуна
US1925886A (en) Manufacture of iron and steel alloys
RU2382085C1 (ru) Шихта для выплавки ванадийсодержащей стали
JP3177267B2 (ja) 鉄ークロム合金の製造方法
RU1770435C (ru) Способ выплавки сплавов с ванадием
RU1665707C (ru) Способ получения обогащенного ванадиевого шлака
SU1574666A1 (ru) Способ получени ванадиевых сплавов в дуговой электропечи с магнезитовой футеровкой
RU2626110C1 (ru) Способ выплавки низколегированной ванадийсодержащей стали
RU1786089C (ru) Способ выплавки стали скрап-процессом

Legal Events

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

Effective date: 20060406