RU2157414C1 - Способ передела ванадиевых чугунов в сталеплавильных агрегатах - Google Patents

Способ передела ванадиевых чугунов в сталеплавильных агрегатах Download PDF

Info

Publication number
RU2157414C1
RU2157414C1 RU99114719A RU99114719A RU2157414C1 RU 2157414 C1 RU2157414 C1 RU 2157414C1 RU 99114719 A RU99114719 A RU 99114719A RU 99114719 A RU99114719 A RU 99114719A RU 2157414 C1 RU2157414 C1 RU 2157414C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vanadium
steel
slag
melt
scrap
Prior art date
Application number
RU99114719A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Я. Кузовков
В.И. Ильин
А.А. Лукьяненко
Ю.А. Данилин
В.И. Кабанов
А.В. Евдокимов
В.А. Кобелев
А.В. Чернушевич
Original Assignee
ОАО "Нижнетагильский 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 ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" filed Critical ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат"
Priority to RU99114719A priority Critical patent/RU2157414C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2157414C1 publication Critical patent/RU2157414C1/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

  • Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к переделу ванадиевых чугунов в сталеплавильных агрегатах. Технический результат - повышение расхода металлического лома при переделе ванадиевых чугунов при использовании одного сталеплавильного агрегата с получением кондиционного ванадиевого шлака и микролегированной стали. Согласно изобретению весь сталеплавильный процесс ведут в одной мартеновской печи (МП). На первой стадии в (МП) загружают стальной лом в количестве 30-45% от общего количества металлошихты и нагревают его газомазутными горелками до 1300 - 1350°С. Заливают ванадиевый чугун и продувают расплав окислительным газом (ОГ) через две сводовые фурмы (СФ), расположенные на расстоянии до 100 мм от поверхности расплава с расходом (ОГ) 1250 - 1350 м/ч3 на каждую фурму. Заканчивают продувку при достижении t = 1400 - 1420°С. Затем ванадиевый шлак скачивают через шлаковую летку. А полупродукт на 2-й стадии процесса продувают (ОГ) до получения микролегированной стали. (СФ) расположены к поверхности расплава под углом 50-55°. 1 з.п.ф-лы, 3 табл.

Description

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к переделу ванадиевых чугунов в сталеплавильных агрегатах.
Известен способ передела ванадиевых чугунов в конвертерах с продувкой жидкого металла кислородом сверху, включающий ограничение интенсивности ввода кислорода пределами 1,5-3,0 м3/т•мин и температурой окончания деванадации 1420oC. [1 - Смирнов Л.А. и др. Сталь, 1976 г., N 7].
Однако этот способ не обеспечивает высокой степени извлечения ванадия в товарный ванадиевый шлак и не позволяет получить большие размеры зерна шпинелида, что затрудняет последующий передел ванадиевого шлака в товарную пятиокись ванадия.
Известен способ передела ванадиевых чугунов в конвертерах с использованием стального лома в количестве 5-12% от массы чугуна при соотношении легковесного и общего кол-ва лома (0,6 - 0,8) : 1 с предварительным его прогревом до 400-700oC. Стальной лом за счет химического взаимодействия с жидким чугуном успевает раствориться за скоротечный период деванации, что наряду с уменьшенным расходом лома и соответственно количеством непрореагировавших ее окислов позволяет снизить анизотропию свойств шлака и уменьшить содержание металловключений в нем. Более низкая концентрация балластных примесей в стальном ломе по сравнению с окалиной и чугуном способствует увеличению концентрации V2O5 в ванадиевом шлаке.
Существенное улучшение качества шлака обеспечивается предварительным равномерным нагревом стального лома перед стадией деванации чугуна. Это достигается присадкой лома в конвертер на высокотемпературный ванадиевый шлак, оставленный от предыдущей плавки, подогревом лома топливокислородным факелом до 400-700oС перед заливкой чугуна [2 - а.с. 1425213, С 21 С 5/28, опубликов. в N 35, 1988].
Недостатком данного способа является то, что лом предварительно нагревается непосредственно в конвертере, что ведет к дополнительному расходу топлива и увеличению продолжительности плавки.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому способу является способ передела ванадиевых чугунов в сталеплавильных агрегатах, известный по RU - 2122587, C 21 C 5/04, опубликов. в бюллетене N 33 от 27.11.98 г.
По способу передела ванадиевых чугунов на первой стадии процесса в мартеновскую печь заваливают стальной лом в количестве 10-18% от массы жидкого ванадиевого чугуна и нагревают до 1300-1350oC. Заливают ванадиевый чугун и продувают окислительным газом через сводовые фурмы с расходом 1200-1300 м3/ч на каждую фурму. По достижении температуры расплава 1400oC в него присаживают охладитель-окислитель, массу которого к массе стального лома поддерживают в соотношении (0,08-0,20): 1 соответственно. Для лучшего схода ванадиевого шлака производят его нагрев газофакельными горелками. Охлаждение расплава прекращают при достижении содержания ванадия в металле не более 0,03%. В качестве охладителя используют прокатную окалину и/или легковесный лом. Ванадиевый шлак скачивают. Часть высокотемпературного шлака оставляют в печи для нагрева стального лома следующей плавки.
Недостатком данного технического решения является использование невысокого содержания стального лома, что значительно повышает себестоимость мартеновской стали.
Все существующие процессы передела ванадиевого чугуна связаны с дуплекс-процессом. На первой стадии ванадиевый чугун продувают в сталеплавильном агрегате при переменном положении фурмы с получением полупродукта и ванадиевого шлака. После отделения ванадиевого шлака на второй стадии дуплекс-процесса осуществляют продувку расплава кислородом при переменном положении фурмы с получением стали. В качестве охладителей используют стальной лом и прокатную окалину.
Недостатками таких процессов является низкий расход стального лома и невозможность получения природно-легированной ванадием стали. Указанные недостатки связаны с необходимостью присадки в сталеплавильный агрегат до 6-7% окислителя-охладителя (окалины) для обеспечения успешной низкотемпературной деванации чугуна. Кроме того, последующий двойной перелив полупродукта (сначала в ковш, затем во второй сталеплавильный агрегат) с соответствующей потерей тепла исключает возможность использования при выплавке стали из полупродукта значительных количеств стального лома. Практика показала, что его количество не может превышать 3-5% от общего количества металлошихты. Этот фактор в условиях дефицита чугуна и наличия запасов стального лома мешает наращивать производство стали.
Кроме того, длительная продувка расплава во втором сталеплавильном агрегате с 0,03-0,05% содержания ванадия ведет к практически полному окислению ванадия, так что в готовой стали его остается менее 0,003-0,005%, что недостаточно для ее природного легирования. эффект микролегирования стали ванадием начинает проявляться при его содержании не менее 0,015-0,025%.
Задачей изобретения является повышение расхода стального лома при переделе ванадиевых чугунов с использованием одного сталеплавильного агрегата и получением кондиционного ванадиевого шлака и микролегированной стали.
Поставленная задача достигается тем, что согласно предлагаемому техническому решению сталеплавильный процесс ведут в одной мартеновской печи, в которую предварительно заваливают стальной лом в количестве 30-45% от общего количества металлошихты и нагревают его газомазутными горелками до температуры 1300-1350oC, после чего заливают ванадиевый чугун и продувают расплав через две сводные фурмы, расположенные на расстоянии до 100 мм от поверхности расплава с расходом окислителя 1250-1350 м3/час на каждую фурму, а заканчивают продувку при достижении температуры 1400-1420oC, после чего ванадиевый шлак скачивают через шлаковую летку, а очищенный от шлака полупродукт до получения микролегированной стали. Кроме того, фурмы расположены к поверхности расплава под углом 50-55o.
Сущность предлагаемого технического решения заключается в том, что, чтобы избежать потери тепла полупродукта и увеличить долю стального лома в шихтовке плавки, процесс ведут в одном сталеплавильном агрегате, а именно в мартеновской печи.
Опытные плавки проводились в 450 т мартеновских печах Нижнетагильского металлургического комбината. Использовался ванадиевый чугун такого хим. состава (см. табл. 1):
Способ включает в себя завалку на первой стадии процесса легковесного стального лома и шлакообразующих материалов, а затем завалку тяжеловесного стального лома. Предварительно нагретый лом, с одной стороны, сам является источником оксидов железа, играющих важную роль в процессе деванации чугуна - образовании ванадиевой шпинели. С другой стороны более низкая концентрация балластных примесей в стальном ломе по сравнению с окалиной и чугуном способствует увеличению концентрации V2O5 в ванадиевом шлаке. Существенное улучшение качества шлака обеспечивается предварительным равномерным нагревом стального лома газомазутными горелками перед стадией деванации чугуна.
Основным показателем первой стадии передела ванадиевых чугунов (стадии деванации) является степень ошлакования (извлечения) ванадия, а также качество получаемого ванадиевого шлака, определяемое размером зерна шпинелида - основной ванадийсодержащей фазы. Качество ванадиевого шлака влияет на эффективность дальнейшего его передела в техническую пятиокись ванадия. При деванации чугуна высокая степень извлечения ванадия достигается в интервале температур 1360-1400oC. При повышении температуры окончания процесса деванадации выше 1400-1420oC степень извлечения ванадия уменьшается.
На первой стадии процесса происходит окисление Ti, Si, Mn, V. После прогрева стального лома до температуры 1300-1350oC в печь заливается ванадиевый чугун примерно с такой же температурой. После слива чугуна металл продувают окислительным газом через две сводовые фурмы, расположенные под углом 50-55o к поверхности расплава. Уровень погружения фурм от поверхности расплава составляет до 100 мм. Эти параметры определяются индивидуальными особенностями конкретного сталеплавильного агрегата, а именно мартеновской печи и применяемого стального лома. Углы наклона и уровень погружения фурм установлены экспериментально, они способствуют предотвращению повышенного нагрева расплава и благоприятствуют увеличению коэффициента извлечения ванадия. По ходу продувки замеряется температура металла и отбираются пробы для определения хим. состава расплава. При достижении температуры расплава 1400-1420oC продувку прекращают, шлак скачивают в шлаковую чашу, при необходимости присаживают шлакообразующие материалы и оставшийся в печи полупродукт на второй стадии процесса доводится до качественной ванадиевой стали.
Увеличение доли лома в шихте плавки (более 45%) приводит к затруднениям процесса окисления ванадия, что выражается, в частности, в уменьшении средних размеров шпинелидного зерна ванадиевого шлака. Снижение общего количества лома (менее 30%) снижает эффективность сталеплавильного процесса.
Указанные значения параметров способа обеспечивают полное и интенсивное усвоение стального лома, получение и поддержание по ходу процесса жидкоподвижного шлака, обладающего повышенной сорбционной способностью по отношению к окислам ванадия, отсутствие застойных зон в нижних и пристеночных слоях металла.
Кроме того, жидкоподвижный шлак обуславливает снижение в нем металловключений и свободных окислов железа, а также увеличение размера зерна шпинелидов, что в свою очередь повышает эффективность последующего передела шлака в техническую пятиокись ванадия.
Основные технологические показатели деванадации предлагаемого технического решения приведены в таблице N 3.
Пример конкретной реализации.
После выпуска предыдущей плавки и осмотра состояния подины мартеновской печи сталевыпускное отверстие перекрывается агломератом (со стороны рабочего пространства печи) примерно 11-12 т. Затем завалили легковесную часть шихты в количестве 35 тонн, известняк 24 тонны, а затем тяжеловесную часть лома - 145 тонн. Затем вели прогрев металлошихты газопламенными горелками в течение 1,5 часа. При достижении температуры м/лома 1300-1350oC в него залили ванадиевый чугун в количестве 300 тонн такого хим. состава:
C - 4,59%; Mn - 0,29%; Si - 0,21%; P - 0,06%; S - 0,026%; Y - 0,48%; Ti - 0,23%.
После чего опустили две сводовые фурмы и вели продувку технически чистым кислородом с концентрацией O2 не менее 90% с суммарным расходом окислителя 2600 м3/час. Фурмы от поверхности расплава находились на расстоянии 100 мм и под углом 55o. Продувку вели в течение 28 мин. При достижении температуры 1400oC продувку закончили, ванадиевый шлак скачали через шлаковую летку, расположенную в задней стенке печи. После скачивания шлака в оставшийся полупродукт дополнительно присадили шлакообразующие материалы и плавку далее вели по обычной технологии, как на передельном чугуне. Химический состав полученного ванадиевого шлака такой (см. табл. 2):
Достоинством данного технического решения является то, что способ передела ванадиевых чугунов происходит в одном сталеплавильном агрегате, а именно в мартеновской печи. Применение указанных технических приемов позволяет получить качественный ванадиевый шлак и микролегированную сталь.
Проверенный анализ заявляемого изобретения свидетельствует, что положительный эффект при использовании технического решения, а именно получение ванадиевого шлака и микролегированной стали, достигается благодаря тому, что сталеплавильный процесс ведут в одном сталеплавильном агрегате. Реверсивное использование газомазутного факела и кислородного продува расплава с определенным расходом окислителя и строгим расположением фурм к поверхности расплава приводит к благоприятным условиям образования ванадиевой шпинели.
Сопоставительный анализ заявляемого технического решения и прототипа показывает, что предложенное изобретение получения ванадиевого шлака и микролегированной стали существенно отличается от существующих ранее способов переработки ванадиевых чугунов, что подтверждает соответствие критерию "Новизна".
Анализ патентной и научно-технической информации не выявил использования новых существенных признаков, предлагаемых в заявляемом техническом решении по их функциональному назначению. Таким образом, предлагаемое изобретение соответствует критерию "изобретательский уровень".

Claims (2)

1. Способ передела ванадиевых чугунов в сталеплавильных агрегатах, включающий завалку в мартеновскую печь стального лома, его нагрев газомазутными горелками до 1300 - 1350oС, последующую заливку ванадиевого чугуна и продувку расплава через две сводовые фурмы окислительным газом с получением на первой стадии процесса ванадиевого шлака и полупродукта, скачивание ванадиевого шлака и последующую продувку полупродукта до получения качественной стали на второй стадии процесса, отличающийся тем, что обе стадии процесса ведут в одной мартеновской печи, при этом на первой стадии загружают 30 - 45% от общего количества металлошихты стального лома, который нагревают до 1300 - 1350oС, кроме того, расход окислительного газа поддерживают в пределах 1250 - 1350 м3/час на каждую сводовую фурму, которые располагают на расстоянии до 100 мм от поверхности расплава, а при достижении температуры расплава 1400 - 1420oС продувку прекращают, после чего скачивают через шлаковую летку ванадиевый шлак, а очищенный от шлака полупродукт продувают окислительным газом до получения микролегированной стали.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что фурмы расположены к поверхности расплава под углом 50 - 55o.
RU99114719A 1999-07-07 1999-07-07 Способ передела ванадиевых чугунов в сталеплавильных агрегатах RU2157414C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99114719A RU2157414C1 (ru) 1999-07-07 1999-07-07 Способ передела ванадиевых чугунов в сталеплавильных агрегатах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99114719A RU2157414C1 (ru) 1999-07-07 1999-07-07 Способ передела ванадиевых чугунов в сталеплавильных агрегатах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2157414C1 true RU2157414C1 (ru) 2000-10-10

Family

ID=20222350

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99114719A RU2157414C1 (ru) 1999-07-07 1999-07-07 Способ передела ванадиевых чугунов в сталеплавильных агрегатах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2157414C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2787292C1 (ru) * 2019-05-14 2023-01-09 Чэнду Эдвансд Метал Мэтириал Индастриал Текнолоджи Рисёч Инститьют Ко., Лтд. Способ извлечения ванадия прямым выщелачиванием натрийсодержащего ванадиевого шлака в расплавленном железе

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2787292C1 (ru) * 2019-05-14 2023-01-09 Чэнду Эдвансд Метал Мэтириал Индастриал Текнолоджи Рисёч Инститьют Ко., Лтд. Способ извлечения ванадия прямым выщелачиванием натрийсодержащего ванадиевого шлака в расплавленном железе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106048129B (zh) 一种磷高铁水条件下转炉高碳低磷终点控制冶金方法
US3323907A (en) Production of chromium steels
JP3994456B2 (ja) 伸線性及び清浄度に優れた線材用鋼の製造方法
RU2157414C1 (ru) Способ передела ванадиевых чугунов в сталеплавильных агрегатах
WO2020228240A1 (zh) 一种利用含锌废钢冶炼高品质钢的方法
JP2002266047A (ja) ダクタイル鋳鉄管及びその製造方法
US3172758A (en) Oxygen process for producing high
RU2105072C1 (ru) Способ производства природно-легированной ванадием стали при переделе ванадиевого чугуна в кислородных конвертерах монопроцессом с расходом металлолома до 30%
SU1484297A3 (ru) Способ получени сталей с низким содержанием углерода
US4808220A (en) Process for the preparation of refined ferromanganese
EP1302552A2 (en) Cooling a liquid steel by means of blowing nitrogen gas into the bath
RU2566230C2 (ru) Способ переработки в кислородном конвертере низкокремнистого ванадийсодержащего металлического расплава
JPH0987722A (ja) ステンレス粗溶鋼の精錬方法
RU2122587C1 (ru) Способ передела ванадиевых чугунов в сталеплавильных агрегатах
Biswas et al. Iron-and Steel-Making Process
RU2118376C1 (ru) Способ производства ванадиевого шлака и природнолегированной ванадием стали
SU1044641A1 (ru) Способ легировани стали марганцем
SU981376A1 (ru) Способ выплавки марганецсодержащих сталей
SU1189883A1 (ru) Способ выплавки стали
RU2148088C1 (ru) Способ передела ванадиевого чугуна ником-процессом
RU2186856C1 (ru) Композиционная шихта для выплавки легированных сталей
RU2626110C1 (ru) Способ выплавки низколегированной ванадийсодержащей стали
SU1754784A1 (ru) Металлошихта дл выплавки стали в мартеновских печах и способ ее загрузки в печь
RU2140458C1 (ru) Способ передела ванадиевого чугуна
RU2136764C1 (ru) Способ передела ванадиевого чугуна в конвертере