RU2102499C1 - Способ внепечной обработки стали при получении заготовок непрерывной разливкой - Google Patents

Способ внепечной обработки стали при получении заготовок непрерывной разливкой Download PDF

Info

Publication number
RU2102499C1
RU2102499C1 RU97104999A RU97104999A RU2102499C1 RU 2102499 C1 RU2102499 C1 RU 2102499C1 RU 97104999 A RU97104999 A RU 97104999A RU 97104999 A RU97104999 A RU 97104999A RU 2102499 C1 RU2102499 C1 RU 2102499C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
calcium
steel
containing materials
casting
aluminum
Prior art date
Application number
RU97104999A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97104999A (ru
Inventor
Дмитрий Александрович Дюдкин
Юрий Израилевич Бать
Самуил Ефимович Гринберг
Иван Иванович Кочевенко
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Завод "Универсальное Оборудование"
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 Открытое Акционерное Общество "Завод "Универсальное Оборудование" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Завод "Универсальное Оборудование"
Priority to RU97104999A priority Critical patent/RU2102499C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2102499C1 publication Critical patent/RU2102499C1/ru
Publication of RU97104999A publication Critical patent/RU97104999A/ru

Links

Landscapes

  • Continuous Casting (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

Способ может быть использован в черной металлургии при внепечной обработке стали порошкообразными реагентами. Сталь раскисляют алюминием и вводят в сталеразливочный ковш кальцийсодержащие материалы. Перед вводом кальцийсодержащих материалов измеряют содержание алюминия и углерода в стали. Расход кальцийсодержащих материалов устанавливают в пересчете на усвоенный металлов кальций из соотношения [Ca]=(0,14... 0,18)Al, %, при содержании углерода до 0,17% или из соотношения [Са]=(0,10...0,14)Al, %, при содержании углерода больше 0,17% где [Ca] - содержание кальция, растворенного в стали, %. В качестве кальцийсодержащих материалов может использоваться силикокальций. Кальцийсодержащие материалы могут быть введены в ковш в виде порошковой проволоки. Способ позволяет предотвратить зарастание разливочного стакана при получении заготовки непрерывной разливкой и оптимизировать расход кальция. 2 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, конкретно к внепечной обработке стали порошкообразными реагентами.
Известен способ внепечной обработки стали порошкообразными реагентами, включающий выпуск расплава в ковш и присадку алюминия и кальцийсодержащих материалов. При этом алюминий присаживают из расчета 0,1-1,0 кг/т стали на каждую тысячную процента сверх 10-3 кислорода, растворенного в металле [1] Данный способ выбран в качестве прототипа.
Недостатком способа является большой диапазон значений вводимого алюминия на одно и тоже количество кислорода, что не может обеспечить оптимального количества алюминия и кальцийсодержащих материалов.
Известно, что количество вводимого кальция не должно превышать определенной величины [2] В противном случае будут образовываться тугоплавкие алюминаты кальция и сульфиды кальция, которые легко абсорбирутся на поверхности разливочных стаканов, приводя к их зарастанию. При содержании кальция меньше определенной величины остается глинозем, который также абсорбируется на поверхности стакана и приводит к его зарастанию.
В то же время из литературных источников однозначно не вытекает, как влияет углерод на количество вводимого кальция.
В основу изобретения поставлена задача усовершенствовать способ внепечной обработки стали при получении заготовок непрерывной разливкой путем установления более строгой зависимости между количеством вводимого алюминия, кальцийсодержащих материалов и содержанием углерода в расплаве с тем, чтобы с одной стороны не допустить образования сульфидов кальция и твердых алюминатов кальция, а с другой стороны обеспечить переход образовавшихся в результате раскисления стали алюминием глинозема Al2O3 в жидкие алюминаты кальция nCaO•mAl2O3, что предотвратит зарастание разливочного стакана при минимальном расходе кальция.
Сущность изобретения состоит в том, что в способе внепечной обработки стали, включающем раскисление стали алюминием и ввод в сталеразливочный ковш кальцийсодержащих материалов перед вводом кальцийсодержащих материалов определяют содержание алюминия и углерода в расплаве, а расход кальцийсодержащих материалов в пересчете на усвоенный металлом кальций устанавливают из соотношения Ca (0,14-0,18) Al при содержании углерода до 0,17% и соотношения Са (0,10-0,14) Аl при содержании углерода больше 0,17%
В качестве кальцийсодержащего материала предпочтительно используют силикокальций в виде порошковой проволоки.
Общими с прототипом существенными признаками являются: раскисление стали алюминием; ввод в сталеразливочный ковш кальцийсодержащих материалов.
Отличительными от прототипа существенными признаками являются: определение непосредственно перед вводом кальцийсодержащих материалов содержания в расплаве алюминия и углерода; установление массового расхода кальцийсодержащих материалов в пересчете на усвоенный металлом кальций из соотношения Ca (0,14-0,18)Al при содержании углерода до 0,17% и из соотношения Са (0,10-0,14)Аl при содержании углерода больше 0,17%
Приведенные выше отличительные признаки являются необходимыми и достаточными для всех случаев, на которые распространяется область применения изобретения.
Дополнительными признаками являются: использование в качестве кальцийсодержащих материалов силикокальция; ввод кальцийсодержащих материалов в расплав в виде порошковой проволоки.
Между существенными признаками и техническим результатом - предотвращением зарастания разливочного стакана путем перевода глинозема в жидкие алюминаты кальция существует причинно-следственная связь, которая поясняется следующим. Образующиеся в результате раскисления стали алюминием глинозем Al2O3 имеет температуру плавления 2000oС; что намного выше температуры разливки стали. Установлено, что если глинозем находится в соединении с кальцием, образуя алюминаты кальция, содержащие примерно 50% СаО и 50% Аl2O3, то температура плавления их 1400oС, что ниже температуры разливки. В то же время установлено, что с увеличением количества вводимого кальция образуются сульфиды кальция, а часть жидких алюминатов переходит в твердофазные алюминаты. Как сульфиды кальция, так и твердофазные алюминаты кальция находятся при температурах разливки стали в твердом состоянии.
Таким образом, существует узкий интервал, в рамках которого обеспечивается образование жидких алюминатов кальция nCaO•mAl2O3. Этот интервал определяется рядом факторов и прежде всего содержанием углерода в расплаве. Установлено, что нижняя граница содержания кальция, необходимого для образования жидких алюминатов, зависит от температуры ликвидуса, а температура ликвидуса определяется концентрацией углерода в расплаве. Таким образом прослеживается связь между требуемым минимальным количеством кальция и содержанием углерода; больше содержание углерода меньше температура ликвидуса, алюминаты кальция образуются при меньшем содержании кальция. Меньше содержание углерода больше температура ликвидуса, алюминаты кальция образуются при большем содержании кальция.
Пример 1.Выплавленную в кислородном конверт ере сталь марки Ст3сп выпускают в ковш. Во время выпуска стали в ковш присаживают алюминий в количестве 1,1 кг/т стали, обеспечивающем практически полное раскисление стали. После усреднительной продувки аргоном химанализ стали следующий, активный кислород 0,0015, сера 0,020, алюминий 0,020, углерод 0,15. Затем в ковш вводили с помощью трайбаппарата порошковую проволоку с силикокальцием марки СК-30 с массовым расходом 1,0 кг/т стали, что при 15%-ном усвоении кальция соответствует нижнему пределу соотношения Са (0,14-0,18) Аl. Сталь разливали на УНРС. Температура металла в промковше составляла 1540oС. Зарастания разливочного стакана не наблюдалось.
Пример 2. Выплавленную в кислородном конвертере сталь марки Ст5сп выпускают в ковш с одновременной присадкой алюминия в количестве 1,3 кг/т стали. После усреднительной продувки аргоном химсостав стали следующий, активный кислород 0,0010, сера 0,025, алюминий 0,015, углерод 0,3. Порошковую проволоку с силикокальцием марки СК-30 вводили в сталь с массовым расходом 0,7 кг/т стали, что соответствует верхнему пределу в соотношении Са (0,10-0,14) Аl. Сталь разливали на УНРС. Температура металла в промковше составляла 1530oС. Зарастания разливочного стакана не наблюдалось.
Заявляемый способ внепечной обработки стали при получении заготовки непрерывной разливки предотвратит зарастание разливочного стакана при оптимальном расходе кальция.

Claims (2)

1. Способ внепечной обработки стали при получении заготовок непрерывной разливкой, включающий раскисление стали алюминием и ввод в сталеразливочный ковш кальцийсодержащих материалов, отличающийся тем, что перед вводом кальцийсодержащих материалов измеряют содержание алюминия и углерода в стали, а расход кальцийсодержащих материалов устанавливают в пересчете на усвоенный металлом кальций из соотношения [Ca] (0,14 0,18)Al, при содержании углерода до 0,17% или из соотношения [Ca] (0,10 0,14)Al, при содержании углерода больше 0,17% где [Ca] содержание кальция, растворенного в стали,
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве кальцийсодержащих материалов используют силикокальций.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что кальцийсодержащие материалы вводят в ковш в виде порошковой проволоки.
RU97104999A 1997-04-07 1997-04-07 Способ внепечной обработки стали при получении заготовок непрерывной разливкой RU2102499C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97104999A RU2102499C1 (ru) 1997-04-07 1997-04-07 Способ внепечной обработки стали при получении заготовок непрерывной разливкой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97104999A RU2102499C1 (ru) 1997-04-07 1997-04-07 Способ внепечной обработки стали при получении заготовок непрерывной разливкой

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2102499C1 true RU2102499C1 (ru) 1998-01-20
RU97104999A RU97104999A (ru) 1998-06-20

Family

ID=20191382

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97104999A RU2102499C1 (ru) 1997-04-07 1997-04-07 Способ внепечной обработки стали при получении заготовок непрерывной разливкой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2102499C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461635C1 (ru) * 2011-05-27 2012-09-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ внепечной обработки стали кальцием
RU2535428C1 (ru) * 2013-04-10 2014-12-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук (ИМЕТ УрО РАН) Способ внепечной обработки стали кальцием

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
2. Обработка стали кальцием. - Киев, ИЭС им.Патона, 1989, с.65. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461635C1 (ru) * 2011-05-27 2012-09-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ внепечной обработки стали кальцием
RU2535428C1 (ru) * 2013-04-10 2014-12-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук (ИМЕТ УрО РАН) Способ внепечной обработки стали кальцием

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4036635A (en) Process for making a steel melt for continuous casting
FR2635534A1 (fr) Procede d'obtention de fontes a graphite spheroidal
RU2102499C1 (ru) Способ внепечной обработки стали при получении заготовок непрерывной разливкой
KR870011257A (ko) 제강 플럭스
DE3661841D1 (en) Process for treating liquid metals by a calcium-containing cored wire
FI94775B (fi) Magnesiumkäsittelymenetelmä
US4362562A (en) Method for taking samples from pig-iron melts
RU2102498C1 (ru) Способ внепечной обработки высокоуглеродистой стали
RU2145358C1 (ru) Способ внепечной обработки стали
RU2151199C1 (ru) Способ внепечной обработки стали
US4614223A (en) Methods of adding reactive metals to steels being continuously cast
RU2378085C1 (ru) Шлакообразующая смесь для непрерывной разливки стали
RU2323262C1 (ru) Способ рафинирования стали
RU2202628C2 (ru) Способ раскисления и легирования стали
RU2098221C1 (ru) Шлакообразующая смесь для непрерывной разливки стали
RU2156308C1 (ru) Способ обработки стали в ковше
SU1120022A1 (ru) Способ легировани стали азотом
RU2218421C1 (ru) Способ легирования стали
SU1211303A1 (ru) Способ получени легированной стали
SU1062273A1 (ru) Способ производства стали
SU582053A1 (ru) Шлакообразующа смесь дл разливки стали
RU2156309C1 (ru) Способ обработки стали в ковше
SU1217565A1 (ru) Смесь дл обработки жидкой стали
JPH05331522A (ja) 連続鋳造用溶鋼の製造方法
RU2290447C2 (ru) Способ производства стали