RU2107743C1 - Алюминотермический способ выплавки феррованадия - Google Patents

Алюминотермический способ выплавки феррованадия Download PDF

Info

Publication number
RU2107743C1
RU2107743C1 RU96124711A RU96124711A RU2107743C1 RU 2107743 C1 RU2107743 C1 RU 2107743C1 RU 96124711 A RU96124711 A RU 96124711A RU 96124711 A RU96124711 A RU 96124711A RU 2107743 C1 RU2107743 C1 RU 2107743C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vanadium
melt
lime
consumption
mixture
Prior art date
Application number
RU96124711A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96124711A (ru
Inventor
Е.М. Рабинович
И.М. Тартаковский
В.С. Волков
Е.И. Оськин
А.С. Шаповалов
А.В. Полищук
О.Г. Егоров
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ванадий-Тулачермет"
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 "Ванадий-Тулачермет" filed Critical Открытое акционерное общество "Ванадий-Тулачермет"
Priority to RU96124711A priority Critical patent/RU2107743C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2107743C1 publication Critical patent/RU2107743C1/ru
Publication of RU96124711A publication Critical patent/RU96124711A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, к производству ферросплавов, в частности к выплавке феррованация. Шихтовую смесь загружают порционно со скоростью 40 - 100 кг/м2 • мин, при восстановлении поддерживают соотношение пентоксида ванадия и извести 1: (0,42 - 0,5) и расходе извести 0,84 - 1,0 т/т сплава, а плавку проводят в наклоняющемся или стационарном агрегате с выпуском расплава. Предлагаемый способ позволяет повысить извлечение ванадия на 5,8%, существенно снизить остаточное содержание алюминия в сплаве, уменьшить потери ванадия в улет и в виде корольков металла, снизить расход огнеупоров. 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии, а именно к производству ферросплавов.
Известны два способа получения феррованадия: силикотермический и алюмотермический.
Силикотермический способ включает заправку печи, заливку рафинировочного шлака предыдущей плавки, загрузку металлоотсева, восстановительный и рафинировочный периоды и выпуск продуктов плавки.
По этому способу полученный сплав содержит 40-45 мас.% ванадия, 1,5 мас. % кремния, до 1 мас.% алюминия. Извлечение ванадия достигается 99,5 мас.%. Расход электроэнергии составляет 1350 кВт/ч/т. Расход магнезитовых огнеупоров доходит до 400 кг/т.
Недостатком способа является то, что процесс протекает при высоких температурах (1900-2000oC), затрудняющих проведение восстановительных и рафинированных процессов, приводит к низкой стойкости футеровки и высокому расходу электроэнергии.
Алюмотермический способ достаточно широко распространен и осуществляется электропечной или внепечной плавкой [1].
При электропечном способе плавки пентоксид ванадия с избытком алюминия загружают в электропечь с магнезитовой футеровкой и проплавляют при поднятых электродов с нижним запалом. По окончании процесса включают печь и проплавляют шлак, что способствует осаждению корольков сплава. После слива отвального шлака, содержащего около 1,8 мас. % пентоксида ванадия, на зеркало расплава задают новую порцию пентоксида ванадия, которая рафинирует сплав от избытка алюминия. Образующийся шлак с высоким содержанием пентоксида ванадия используется в шихте последующей плавки.
По этому способу извлечения ванадия составляет 95-97 мас.%, а расход электроэнергии достигает 3500 кВт.ч/т сплава. Сплав содержит около 80 мас.% ванадия и до 0,25 мас.% углерода.
Недостатками способа являются безвозвратные потери ванадия с отвальными шлаками, большие затраты электроэнергии, повышенный расход дорогостоящего алюминия и снижение производительности процесса ввиду проведения дополнительной операции рафинирования, что значительно ухудшает технико-экономические показатели.
Целью изобретения является повышение извлечения ванадия, снижение расхода огнеупоров и трудозатрат.
Поставленная цель достигается тем, что согласно способу получения феррованадия, включающему загрузку, проплавление и восстановление шихтовой смеси, состоящей из пентоксида ванадия, алюминиевого порошка и флюса, и охлаждение сплава, отличающийся тем, что загрузку смеси ведут порционно со скоростью 40 - 100 кг/м2 • мин, при восстановлении поддерживают соотношение пентоксида ванадия и извести 1 : (0,42 oC 0,50) и расходе извести 0,84 - 1,0 т/т сплава, а плавку проводят в наклоняющемся или стационарном агрегате с выпуском расплава.
Количество извести и ее соотношение с пентоксидом ванадия, скорость процесса определены на основании экспериментальных данных и обусловлено получением наиболее оптимального температурного и шлакового режимов.
Указанные соотношения и количества в совокупности со скоростью проплавления шихты позволяют сформировать более легкоплавкий, активный и жидкоподвижный шлак, способствующий более полному осаждению корольков металла и, обеспечивают проведение процесса восстановления при 1700-1750oC.
Такие температурные условия улучшают протекание экзотермической реакции.
2/5 V2O5 = 4/3 Al = 4/5 V + 2/3 Al2O3
ΔG ° т = -119900+14,54T
Смешивают равновесие реакции в сторону восстановления ванадия, снижают развитие процесса испарения, что в конечном счете приводит к повышению извлечения ванадия.
Проплавление и восстановление шихтовой смеси осуществляют в наклоняющемся или стационарном агрегате с несменяемой магнезитовой фетуровкой, обеспечивающие слив расплава, направление в электропечи, тигле с выпускным отверстием или другом аналогичном агрегате.
Применение таких агрегатов позволяет снизить расход огнеупоров и исключает большие трудозатраты в сравнении с перефутеровкой и разборкой тиглей. Оптимальные скорости и порционная загрузка шихты обеспечивают ровный ход плавки, исключающии выбросы расплава.
Пример. Испытание способа проводили в электропечи, футерованной магнезитовыми огнеупорами. На подину загружали небольшое количество реакционной смеси, состоящей из измельченных пентоксида ванадия, извести и алюминиевого порошка, и производили поджог смеси с помощью электрической дуги. После поджога смеси и образования расплава из печного бункера по поворотной трубочке по мере проплавления смеси небольшими порциями загружали остальную часть шихты. После завершения процесса плавка выпускалась. На все плавки задавалось 30 кг железных металлодобавок.
Результаты исследований приведены в таблице.
Как видно из табличных данных извлечение ванадия повышается в среднем на 5,8%, существенно снижается остаточное содержание алюминия в сплаве. Наилучшие результаты достигаются при содержании в шлаковом расплаве пентоксида ванадия в пределах 6,1 - 6,4 и оксида кальция 29,6 - 33,2 мас.%.
Более низкая температура шлакового расплава способствует лучшему осаждению корольков металла, потери в улет уменьшаются в среднем в 2 раза.
В сравнении с существующим способом существенно снижается расход магнезитовых материалов и исключаются затраты труда на разработку и подготовку тиглей.
Оптимальное количество задаваемой извести и ее соотношение с пентоксидом ванадия составляет 0,84 - 1,0 т/т и 1: (0,42 ± 0,50).
При отношении извести более 0,5 от массы пентоксида ванадия и ее количестве более 1,0 т/т ухудшается кинетика процесса, образуются вязкие гетероденные шлаковые расплавы, что приводит к повышенным потерям ванадия в виде корольков и снижению извлечения ванадия (вариант 6).
При отношении извести менее 0,42 от массы пентоксида ванадия и ее расходе менее 0,84 т/т ухудшаются термодинамические условия восстановления и образуются высокотемпературные шлаковые расплавы, что приводит к увеличению потерь ванадия в улет и снижению извлечения ванадия (вариант 7). Ведение плавки со скоростью ниже 40 кг/м2 • мин вызывает холодный ход процесса из-за нарушения кинетики процесса, что приводит к снижению извлечения и выхода ванадия в сплав (вариант 6).
Ведение плавки со скоростью выше 100 кг/м2• мин приводит к перегреву шлакового расплава, ухудшению термодинамики процесса и, как следствие, к повышенному улету ванадия (вариант 7).
Эффективность от использования изобретения складывается за счет увеличения извлечения ванадия, экономии огнеупоров и уменьшения трудозатрат.

Claims (1)

  1. Алюминотермический способ выплавки феррованадия, включающий загрузку в агрегат с магнезитовой футеровкой шихтовой смеси, состоящей из пентоксида ванадия, алюминиевого порошка и извести, проплавление и восстановление шихтовой смеси, выпуск расплава, отличающийся тем, что загрузку шихтовой смеси осуществляют порционно со скоростью 40 - 100 кг/м2 • мин, при восстановлении поддерживают соотношение пентоксида ванадия к извести 1 : (0,42 - 0,50) при расходе извести 0,84 - 1,0 т/т сплава.
RU96124711A 1996-12-31 1996-12-31 Алюминотермический способ выплавки феррованадия RU2107743C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96124711A RU2107743C1 (ru) 1996-12-31 1996-12-31 Алюминотермический способ выплавки феррованадия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96124711A RU2107743C1 (ru) 1996-12-31 1996-12-31 Алюминотермический способ выплавки феррованадия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2107743C1 true RU2107743C1 (ru) 1998-03-27
RU96124711A RU96124711A (ru) 1998-06-20

Family

ID=20188736

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96124711A RU2107743C1 (ru) 1996-12-31 1996-12-31 Алюминотермический способ выплавки феррованадия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2107743C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102925730A (zh) * 2012-10-24 2013-02-13 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 一种钒铝合金的生产方法
RU2567085C1 (ru) * 2014-07-15 2015-10-27 Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Ванадий Тула" Способ получения феррованадия

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102925730A (zh) * 2012-10-24 2013-02-13 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 一种钒铝合金的生产方法
RU2567085C1 (ru) * 2014-07-15 2015-10-27 Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Ванадий Тула" Способ получения феррованадия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4216010A (en) Aluminum purification system
NO152888B (no) Fuktighetstett endeutfoerelse for oppdeling eller avslutning av roerbuntkabler eller roer
RU2107743C1 (ru) Алюминотермический способ выплавки феррованадия
US4419126A (en) Aluminum purification system
GB1532204A (en) Cupola furnace and a method for the melting and refining of cement copper
RU2166556C1 (ru) Способ выплавки феррованадия
CN109487091B (zh) 一种电渣重熔引弧剂及制备方法
US3124450A (en) Purification of metals
RU2207395C1 (ru) Способ получения феррованадия
RU2063462C1 (ru) Способ получения сплавов бора преимущественно в электрической печи
RU2165461C2 (ru) Способ производства чугуна и шлака
RU2147043C1 (ru) Способ получения ферросиликованадия
CA1338198C (en) Method of desulfurizing molten metal in a plasma fired cupola
SU1627566A1 (ru) Способ выплавки сплавов типа нихром
SU1361181A1 (ru) Способ производства стали
RU2105078C1 (ru) Способ получения силикокальция
RU2044059C1 (ru) Холостая огнеупорная колоша газовой вагранки для минераловатного производства
RU2173350C1 (ru) Способ получения низкокремнистого феррониобия
SU765372A1 (ru) Способ производства стали
SU990852A1 (ru) Способ выплавки силикомарганца
SU881143A1 (ru) Способ получени ванадиевых сплавов
RU2051973C1 (ru) Способ выплавки стали в мартеновской печи
SU1643507A1 (ru) Способ получени высокоогнеупорного плавленого материала
RU2201991C2 (ru) Способ получения циркониевой лигатуры
SU1142514A1 (ru) Способ рафинировани расплавленного металла