RU2145640C1 - Способ внепечной обработки стали - Google Patents

Способ внепечной обработки стали Download PDF

Info

Publication number
RU2145640C1
RU2145640C1 RU98115824A RU98115824A RU2145640C1 RU 2145640 C1 RU2145640 C1 RU 2145640C1 RU 98115824 A RU98115824 A RU 98115824A RU 98115824 A RU98115824 A RU 98115824A RU 2145640 C1 RU2145640 C1 RU 2145640C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
calcium
metal
containing materials
amount
stage
Prior art date
Application number
RU98115824A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Васильевич Феоктистов
Александр Петрович Фоменко
Михаил Павлович Гуляев
Сергей Анатольевич Квашнин
Николай Николаевич Кушнарев
Дмитрий Александрович Дюдкин
Юрий Израилевич Бать
Виталий Прохорович Онищук
Владимир Маркович Титиевский
Владимир Васильевич Кисиленко
Original Assignee
Белорусский Металлургический Завод
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 Белорусский Металлургический Завод filed Critical Белорусский Металлургический Завод
Priority to RU98115824A priority Critical patent/RU2145640C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2145640C1 publication Critical patent/RU2145640C1/ru

Links

Landscapes

  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

Изобретение относится к черной металлургии, конкретно к внепечной обработке стали. Задача, решаемая изобретением, состоит в усовершенствовании способа внепечной обработки металла путем создания условий для снижения активности кислорода в металле и одновременного повышения активности покровного шлака, а также получения максимальной поверхности контакта металла с кальцийсодержащими материалами, что приведет к увеличению степени десульфурации, удалению неметаллических включений и глобуляризации оставшихся в металле включений. Способ внепечной обработки стали включает наведение высокоосновного шлака, раскисление стали алюминием и продувку расплава металла аргоном, обработку металла кальцийсодержащими материалами в виде порошковой проволоки. Ввод проволоки осуществляют в два этапа. Количество вводимых кальцийсодержащих материалов (M) в пересчете на усвоенный металлом кальций устанавливают: на первом этапе в зависимости от количества удаляемой из металла серы [ΔS] по отношению: М = (1,5...2,5)•[ΔS] кг/т, а на втором этапе - в зависимости от содержания остаточного алюминия в металле [Аl] по соотношению: М = (0,3...0,7)•[Аl] кг/т. В качестве кальцийсодержащих материалов возможно использование силикокальция. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, конкретно к внепечной обработке стали.
В качестве прототипа выбран способ внепечной обработки стали, включающий наведение высокоосновного шлака, раскисление стали алюминием, продувку расплава металла аргоном и ввод в металл кальцийсодержащих материалов в виде порошковой проволоки.
(RU, 2102498 C1, кл. C 21 C 7/00, 20.01.1998).
Недостатком прототипа является недостаточная степень десульфурации стали и модифицирования неметаллических включений. Это поясняется следующим. Известно, что скорость процесса десульфурации пропорциональна величине площади межфазной поверхности шлак-металл. Перемешивание металла со шлаком аргоном позволяет, в определенной степени, увеличить площадь межфазной поверхности и таким образом интенсифицировать процесс перехода примесей в шлак. Однако для проведения глубокой десульфурации продувку необходимо вести достаточно продолжительное время, что по технологии разливки не всегда является возможным, к тому же металл значительно охлаждается: до 4...5oC/мин, что при времени продувки 10 мин составляет 40...50oC. Кроме того, даже при продолжительной продувке требуемый эффект десульфурации не достигается при высокой активности кислорода.
Задача, решаемая изобретением, состоит в усовершенствовании способа внепечной обработки металла путем создания условий для снижения активности кислорода в металле и одновременного повышения активности покровного шлака, а также получения максимальной поверхности контакта металла с кальцийсодержащими материалами.
Технический результат, достигаемый при использовании способа, состоит в увеличении степени десульфурации, удалении неметаллических включений и глобуляризации оставшихся в металле включений.
Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что в известном способе внепечной обработки стали, включающем наведение высокоосновного шлака, раскисление стали алюминием и продувку аргоном расплава металла и ввод в него кальцийсодержащих материалов в виде порошковой проволоки, по изобретению кальцийсодержащие материалы в виде порошковой проволоки вводят в два этапа. Количество вводимых кальцийсодержащих материалов в пересчете на усвоенный металлом кальций устанавливают: на первом этапе в зависимости от количества удаляемой из металла серы из соотношения
MCa = (1,5...2,5) • [ Δ S] кг/т,
и на втором этапе - в зависимости от содержания остаточного алюминия в металле по соотношению
MCa = (0,3...0,7) • [Al] кг/т,
где MCa - количество кальция, усвоенного металлом, кг/т;
[ Δ S] - количество серы, удаленной из стали, %;
[Al] - остаточное содержание алюминия в стали, %.
Альтернативным отличительным признаком изобретения является использование в качестве кальцийсодержащих материалов силикокальция.
Между существенными признаками изобретения и техническим результатом - повышением степени десульфурации, удалением неметаллических включений и глобуляризацией оставшихся в металле включений - существует причинно-следственная связь, которая поясняется следующим.
Удаление серы возможно, как известно, при низкой активности кислорода. При вводе же кальция в жидкую сталь, раскисленную алюминием, реакция взаимодействия алюминия с кислородом смещается в сторону образования продуктов реакции за счет снижения активности глинозема в результате образования кальцийалюминатных комплексов. Все это интенсифицирует процесс десульфурации, в котором более активно участвует покровный высокоосновной шлак, кальций и кальцийалюминатные включения. В итоге достигается более глубокая степень десульфурации при продувке обработанного металла.
Поскольку кальций обладает низкой растворимостью в стали и практически удаляется в процессе продувки, то на первом этапе кальций вводят в сталь в количестве, достаточном для интенсификации процесса удаления серы в требуемом количестве. Как показали проведенные эксперименты, количество вводимого кальция может быть определено по зависимости
MCa = (1,5...2,5) • [ Δ S] кг/т.
При вводе кальция в количестве, меньшем чем по приведенной зависимости, не достигается требуемая десульфурация, а в количестве большем, чем по зависимости, степень десульфурации практически не увеличивается, а кальций расходуется неэффективно.
Второй этап ввода осуществляется после окончания продувки, непосредственно перед отдачей сталеразливочного ковша на разливку. При этом кальций вводят в количестве, определяемом содержанием остаточного алюминия в металле по зависимости
MCa = (0,3...0,7) • [Al] кг/т.
Второй этап ввода кальция повышает степень модифицирования остаточных включений глинозема, в результате улучшается разливаемость стали.
Пример реализации способа.
Выплавленную в электросталеплавильной печи сталь 20 раскисляли алюминием из расчета получения его на уровне 0,02...0,04%. Затем наводили на поверхности металла высокоосновной шлак (основность 3.1) присадкой в ковш извести и плавикового шпата. В пробе содержание серы составляло 0,024%. В готовой стали по условиям поставки должно быть серы не более 0,015%. Таким образом, удалению подлежало S = 0,024% - 0,014% = 0,010% серы. В качестве кальцийсодержащих материалов использовали силикокальций СК-30. При этом силикокальций вводили в сталь в виде порошковой проволоки. Требуемое количество усвоенного кальция определяли по соотношению
MCa = (1,5...2,5) • [ Δ S];
MCa = 2 • 0,010 = 0,02 кг/т.
Требуемое количество силикокальция СК-30 при коэффициенте усвоения 0,15 составляет
Figure 00000001

После ввода порошковой проволоки с силикокальцием продували расплав аргоном. За 4...5 мин до отдачи ковша на разливку брали пробу на остаточный алюминий и вводили вторую порцию порошковой проволоки с силикокальцием.
Количество потребного кальция, усвоенного металлом, устанавливали по зависимости
MCa = (0,3...0,7) • [Al]
MCa = (0,5 • 0,025 = 0,0125 кг/т,
где [Al] = 0,025% - содержание остаточного алюминия.
Количество силикокальция СК-30 при коэффициенте усвоения 0,15 составило
Figure 00000002

Силикокальций в виде порошковой проволоки диаметром 13 мм вводили в ковш с помощью трайбаппарата. Всего в ковш ввели 420 м проволоки, в том числе на первом этапе ввода 260 м и на втором этапе 160 м.
Были получены следующие результаты по сере и неметаллическим включениям в готовом металле: включения типа
Figure 00000003
составили 97%, (где m и n - количество неметаллических включений CaO и Al2O3 соответственно), алюминатные включения Al2O3 составляли 3%. Остаточное содержание кальция в металле составляло 0,0020%, серы 0,013%. При скорости разливки 0,6 м/мин металл опытной обработки был разлит полностью. Металлопродукция имела однородную структуру, высокие пластические характеристики и ударную вязкость на образцах с острым надрезом 2,9...3,0 кгм/мм2.

Claims (2)

1. Способ внепечной обработки стали, включающий наведение высокоосновного шлака, раскисление стали алюминием, продувку аргоном расплава металла и ввод в него в виде порошковой проволоки кальцийсодержащих материалов, отличающийся тем, что кальцийсодержащие материалы в виде порошковой проволоки вводят в два этапа, при этом на первом этапе количество вводимых кальцийсодержащих материалов в пересчете на усвоенный металлом кальций определяют по следующему соотношению:
MCa = (1,5 ... 2,5) x [ΔS],
где MCa - количество усвоенного металлом кальция, кг/т;
[ΔS] - количество удаляемой из металла серы, %,
а на втором этапе - по следующему соотношению:
MCa = (0,3 ... 0,7) x [Al],
где [Al] - остаточное содержание алюминия в металле, %.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве кальцийсодержащих материалов используют силикокальций.
RU98115824A 1998-08-20 1998-08-20 Способ внепечной обработки стали RU2145640C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98115824A RU2145640C1 (ru) 1998-08-20 1998-08-20 Способ внепечной обработки стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98115824A RU2145640C1 (ru) 1998-08-20 1998-08-20 Способ внепечной обработки стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2145640C1 true RU2145640C1 (ru) 2000-02-20

Family

ID=20209745

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98115824A RU2145640C1 (ru) 1998-08-20 1998-08-20 Способ внепечной обработки стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2145640C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713770C1 (ru) * 2019-05-31 2020-02-07 Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания" (ПАО "ТМК") Способ производства стали с нормируемым содержанием серы

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713770C1 (ru) * 2019-05-31 2020-02-07 Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания" (ПАО "ТМК") Способ производства стали с нормируемым содержанием серы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2145640C1 (ru) Способ внепечной обработки стали
KR100270109B1 (ko) 진공탱크를 이용한 용강중의 질소 제거방법
RU2219249C1 (ru) Способ внепечной обработки стали в ковше
JPH11172314A (ja) 溶銑の脱燐脱硫方法
RU2185448C1 (ru) Способ обработки стали в ковше
RU2145639C1 (ru) Способ внепечной обработки высокоуглеродистой стали
JP7319548B2 (ja) 溶鋼の脱硫方法
JP3260417B2 (ja) Rh真空脱ガス装置を用いる溶鋼の脱硫方法
RU2228373C1 (ru) Способ рафинирования низкокремнистой стали в ковше
JPH11293329A (ja) 清浄性に優れた極低炭素Siキルド鋼の製造方法
RU2096491C1 (ru) Способ производства стали
JP2003041311A (ja) 溶銑の脱硫処理方法
JP3297998B2 (ja) 高清浄極低炭素鋼の溶製方法
RU2102498C1 (ru) Способ внепечной обработки высокоуглеродистой стали
JPH06322431A (ja) 溶鋼の脱硫脱窒方法
SU855006A1 (ru) Способ получени стали
RU2223332C1 (ru) Способ микролегирования и модифицирования стали
SU1024511A2 (ru) Способ порционного вакуумировани жидкого металла
RU2212453C1 (ru) Способ производства низкоуглеродистой конструкционной стали
JP3899555B2 (ja) 高純度鋼の製造方法
RU2104311C1 (ru) Способ легирования стали марганцем
SU761573A1 (ru) Смесь для комплексной обработки чугуна и стали 1
SU1252354A1 (ru) Способ производства низколегированной трубной стали
SU1730175A1 (ru) Способ дефосфорации углеродистого ферромарганца
JPH0361722B2 (ru)

Legal Events

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

Effective date: 20110821