RU2092576C1 - Способ обработки стали в ковше - Google Patents

Способ обработки стали в ковше Download PDF

Info

Publication number
RU2092576C1
RU2092576C1 RU95108422A RU95108422A RU2092576C1 RU 2092576 C1 RU2092576 C1 RU 2092576C1 RU 95108422 A RU95108422 A RU 95108422A RU 95108422 A RU95108422 A RU 95108422A RU 2092576 C1 RU2092576 C1 RU 2092576C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
steel
ladle
aluminum
oxygen
Prior art date
Application number
RU95108422A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95108422A (ru
Inventor
Ю.Ф. Суханов
В.Н. Хребин
В.В. Рябов
И.В. Сафонов
Н.И. Нырков
С.М. Чиграй
В.И. Лебедев
Ю.Г. Савватеев
А.А. Будюкин
В.И. Бурков
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 RU95108422A priority Critical patent/RU2092576C1/ru
Publication of RU95108422A publication Critical patent/RU95108422A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2092576C1 publication Critical patent/RU2092576C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

Использование: металлургия, конкретнее, при нагреве стали в сталеразливочном ковше, основанном на использовании тепла экзотерических окислительных реакций. Сущность: в процессе нагрева стали в ковше металл подают алюминий в виде проволоки с линейной скоростью в пределах 5-10 м/с и расходом 0,5-3,0 кг/т стали, после подачи алюминия в металл подают кислород через погружную форму на глубину 0,4-0,6 высоты уровня металла в ковше с расходом 0,18-0,32 м3/мин•т стали в течение уровня 1-12 мин, затем металл продувают через погружную форму с нейтральным газом с расходом 0,1-0,4 м3/час•т стали в течение 3-6 мин. 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии, конкретно, к нагреву стали в сталеразливочном ковше, основанном на использовании тепла экзотермических окислительных реакций.
Наиболее близким по технической сущности является способ обработки стали в ковше, включающий подачу в ковш алюминия, продувку сверху металла в ковше кислородом и продувку нейтральным газом (см. Экспресс-информация, серия Производство стали и ферросплавов, огнеупорное производство и подготовка лома черных металлов, выпуск 2, 1986, с. 4-5)
Недостатком известного способа является низкая эффективность и производительность использования алюминия и кислорода. Это объясняется тем, что алюминий подают на поверхность зеркала металла в ковше, а кислород обдувает поверхность металла в сочетании его продувки нейтральным газом. В этих условиях происходит нагрев только верхних слоев металла в ковше при одновременном его охлаждении в нижних слоях за счет продувки аргоном снизу. Сказанное приводит к увеличению времени нагрева металла в ковше, перерасходу алюминия и кислорода. Нагрев только верхних слоев металла в ковше приводит к интенсивному разъеданию его футеровки.
Технический эффект при использовании изобретения заключается в повышении производительности и эффективности процесса нагрева металла в ковше.
Указанный технически эффект достигается тем, что в ковш подают алюминий, продувают сверху метал в ковше кислородом и продувают нейтральным газом.
Алюминий в ковш подают в виде проволоки с линейной скоростью 5-10 м/с и расходом 0,5-3,0 кг/т стали, продувку металла кислородом осуществляют после подачи алюминиевой проволоки через погружную форму на глубину 0,4-0,6 высоты уровня металла в ковше с расходом 0,18-0,32 м3/мин•т стали в течение 1-12 мин, а продувку металла в ковше нейтральным газом осуществляют после окончания подачи алюминиевой проволоки и продувки кислородом через погружную фурму с расходом 0,1-0,4 м3/час•т стали в течение 3-6 мин.
Повышение производительности эффективности процесса обработки стали в ковше будет происходить вследствие подачи раздельно алюминия и кислорода под уровень металл при отсутствии одновременной продувки металла снизу ковша нейтральным газом. В этих условиях происходит нагрев значительной массы металла на необходимую величину за короткое время с одновременным обеспечением необходимого содержания алюминия в стали после ее обработки, а также сокращается время нагрева металла. Последующая продувка металла в ковше сверху приводит к усреднению металла по химическому составу и температуре. Подача алюминия в ковш сверху в виде проволоки объясняется необходимостью его погружения на необходимую глубину под уровень металла в ковше.
Диапазон значений линейной скорости подачи алюминиевой проволоки в пределах 5-10 м/с объясняется необходимостью подачи алюминия на необходимую глубину. При меньших значениях алюминий будет усваиваться только в верхних слоях металла в ковше, что не позволяет повысить температуру металла за короткое время. При больших значениях будет происходить перерасход алюминия, что будет приводить к повышенному содержанию алюминия в металле сверх допустимых значений. Указанный диапазон устанавливают в прямой зависимости от емкости ковша.
Диапазон значений расхода алюминия в виде проволок в пределах 0,5-3,0 кг/т стали объясняется закономерностями алюминия и протекания экзотермических окислительных реакций. При меньших значениях не будет обеспечиваться необходимый нагрев металла в ковше. При больших значениях будет происходить перерасход алюминия и повышение его содержания в стали сверх допустимых значений. Указанный диапазон устанавливают в прямой зависимости от величины необходимого нагрева металла.
Диапазон значений расхода кислорода в пределах 0,18-0,32 м3/мин на 1 т стали объясняется физико-химическими закономерностями экзотермических окислительных реакций. При больших значениях будет происходить перерасход кислорода. При меньших значениях не будет обеспечиваться необходимый нагрев металла в ковше. Указанный диапазон устанавливают в прямой зависимости от емкости ковша.
Диапазон значений глубины погружения фурмы под уровень при продувке металла кислородом в пределах 0,4-0,6 высоты уровня металла в ковше объясняется закономерностями растворения и расплавления алюминиевой проволоки. При больших значениях подвод кислорода в металл будет происходить ниже уровня расплавления алюминиевой проволоки, что приведет к увеличению в металле неметаллических включений вследствие окисления элементов, находящихся в металле. При меньших значениях подвод кислорода в металл будет происходить выше уровня расплавления алюминиевой проволоки, что приведет к повышенному содержанию в металле алюминия. Указанный диапазон устанавливают в прямой зависимости от высоты уровня металла в ковше.
Диапазон значений времени продувки металла кислородом сверху в пределах 1-12 мин объясняется физико-химическими закономерностями экзотермических окислительных реакций. При меньших значениях не будет обеспечиваться необходимое окисление вводимого алюминия. При больших значениях будет происходить угар вводимого алюминия сверх допустимых пределов. Указанный диапазон устанавливают в прямой зависимости от расхода алюминия.
Диапазон значений расхода нейтрального газа в пределах 0,1-0,4 м3/ час•т стали объясняется закономерностями перемешивания металла в ковше, усреднения его по химсоставу и температур. При меньших значениях не будет происходить полного усреднения металла по объему ковша. При больших значениях будет происходить переохлаждение металла сверх допустимых значений. Указанный диапазон устанавливают в прямой зависимости от емкости ковша.
Диапазон значений времени продувки металла нейтральным газом в пределах 3-6 мин объясняется закономерностями перемешивания металла в ковше. При меньших значениях не будет обеспечиваться необходимое усреднение металла по температуре и химсоставу. При больших значениях будет происходить переохлаждение металла сверх допустимых пределов. Указанный диапазон устанавливают в прямой зависимости от емкости ковша.
Анализ научно-технической и патентной литературы показывает отсутствие совпадения отличительных признаков предлагаемого способа с признаками известных технических решений. На основании этого делается вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию " изобретательный уровень ".
Ниже дан план осуществления изобретения, не исключающий другие варианты в пределах формулы изобретения.
Способ обработки стали в ковше осуществляют следующим образом.
Пример. В конверте выплавляют сталь марки стЗ и выпускают ее в сталеразливочный ковш соответствующей емкости. При транспортировке ковша к установке непрерывной разливки температура стали в ковше уменьшается за счет излучения с поверхности зеркала металла в нем, а также за счет теплоотвода через футерованные стенки ковша. После измерения температуры металла в ковше производят его нагрев. При этом в ковш подают алюминий в виде проволоки с линейной скоростью 5-10 м/с и расходом 0,5-3,0 кг/т стали. Продувку металла кислородом осуществляют после подачи алюминиевой проволоки через погружную фурму на глубину 0,4-0,6 высоты уровне металла в ковше с расходом 0,18-0,32 м3/мин стали в течение 1-12 мин. Продувку металла в ковше нейтральным газом осуществляют после окончания подачи алюминиевой проволоки и продувки кислородом через погружную форму с расходом 0,1-0,4 м3/час•т стали в течение 3-6 мин.
При раздельной подаче под уровень металла в ковше алюминиевой проволоки и кислорода происходит экзотермическая окислительная реакция, что обеспечивает нагрев стали до необходимой температуры. Последующая продувка аргоном обеспечивает перемешивание и усреднение металла по всему объему ковша по температуре и химсоставу.
В таблице приведены примеры осуществления способа обработки стали в конце с различными технологичными параметрами
В первом примере вследствие малых расходов алюминия и кислорода, а также недостаточной глубины погружения фурмы для подачи кислорода не обеспечивается необходимое повышение температуры металла в ковше. При этом происходит снижение содержания алюминия в стали после обработки сверх допустимых значений.
В пятом примере вследствие повышенного расхода алюминия его содержание в стали превышает допустимое значение после обработки металла. Кроме того, происходит перерасход кислорода. Повышенный расход аргона в течение длительного времени приводит к недостижению необходимой температуры метала в ковше.
В шестом примере, прототипе вследствие отсутствия подачи алюминия и кислорода под уровень металла в ковше происходит нагрев только верхних слоев металла при одновременном охлаждении нижних слоев за счет продувки металла аргоном снизу. В этих условиях увеличивается время нагрева металла в ковше 3-5 раз, происходит перерасход алюминия и кислорода, а также интенсивное разъедание футеровки ковша в районе верхних слоев металла.
В примерах 2-4 вследствие подачи алюминия и кислорода под уровень металла в ковше в оптимальных пределах и с оптимальными параметрами обеспечивается сокращение времени и повышение скорости нагрева металла в ковше. При этом обеспечивается необходимое содержание алюминия в стали после ее обработки.
Применение способа позволяет повысить производительность и эффективность процесса нагрева металла в ковше на 20-25 уменьшить время нагрева стали в 3-5 раз.

Claims (1)

  1. Способ обработки стали в ковше, включающий подачу в ковш алюминия, продувку сверху металла в ковше кислородом и продувку нейтральным газом, отличающийся тем, что алюминий в ковш подают в виде проволоки с линейной скоростью 5 10 м/с и расходом 0,5 3,0 кг/т стали, продувку металла кислородом осуществляют после подачи алюминиевой проволоки через погружную фурму на глубину 0,4 0,6 высоты уровня металла в ковше с расходом 0,18 - 0,32 м3/мин. •т стали в течение 1 12 мин, а продувку металла в ковше нейтральным газом осуществляют после окончания подачи алюминиевой проволоки и продувки кислородом через погружную фурму с расходом 0,1 0,4 м3/(ч•т) стали в течение 3 6 мин.
RU95108422A 1995-05-24 1995-05-24 Способ обработки стали в ковше RU2092576C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95108422A RU2092576C1 (ru) 1995-05-24 1995-05-24 Способ обработки стали в ковше

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95108422A RU2092576C1 (ru) 1995-05-24 1995-05-24 Способ обработки стали в ковше

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95108422A RU95108422A (ru) 1997-01-20
RU2092576C1 true RU2092576C1 (ru) 1997-10-10

Family

ID=20168078

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95108422A RU2092576C1 (ru) 1995-05-24 1995-05-24 Способ обработки стали в ковше

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2092576C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1786092, кл. C 21 C 5/28, 1993. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU95108422A (ru) 1997-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0030220B1 (en) Method for adding solids to molten metal
NO339256B1 (no) Fremgangsmåte for kontinuerlig støping av stålremser.
US3819365A (en) Process for the treatment of molten metals
JP2008540832A (ja) 連続製鋼法および連続製鋼装置
KR910008143B1 (ko) 상부 취입전로(vessel)를 이용한 제강법과 제강장치
US5110351A (en) Method of promoting the decarburization reaction in a vacuum refining furnace
RU2092576C1 (ru) Способ обработки стали в ковше
US4647306A (en) Process for the treatment of metal melts with scavenging gas
US4165234A (en) Process for producing ferrovanadium alloys
US4761178A (en) Process for heating molten steel contained in a ladle
Dutta et al. Secondary steelmaking
US4023962A (en) Process for regenerating or producing steel from steel scrap or reduced iron
US3030203A (en) Process of producing steel
EP0143276B1 (en) Process to control the shape of inclusions in steels
RU2315815C1 (ru) Способ получения чугуна с вермикулярным графитом
RU2110584C1 (ru) Способ химического подогрева стали в ковше
JPS61235506A (ja) 取鍋内溶鋼の昇熱法
US1992999A (en) Process of making iron
RU2124567C1 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
SU789591A1 (ru) Способ производства малоуглеродистой стали
RU2186126C2 (ru) Способ химического нагрева стали
RU2125100C1 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
RU2125614C1 (ru) Способ внепечного нагрева стали
SU981376A1 (ru) Способ выплавки марганецсодержащих сталей
RU2204613C2 (ru) Способ внепечного рафинирования стали

Legal Events

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

Effective date: 20090525