RU2175279C2 - Теплоизолирующая смесь для непрерывной разливки стали - Google Patents

Теплоизолирующая смесь для непрерывной разливки стали Download PDF

Info

Publication number
RU2175279C2
RU2175279C2 RU99126570/02A RU99126570A RU2175279C2 RU 2175279 C2 RU2175279 C2 RU 2175279C2 RU 99126570/02 A RU99126570/02 A RU 99126570/02A RU 99126570 A RU99126570 A RU 99126570A RU 2175279 C2 RU2175279 C2 RU 2175279C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
containing material
heat
steel
sio
slag
Prior art date
Application number
RU99126570/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99126570A (ru
Inventor
А.В. Куклев
А.М. Топтыгин
Е.Г. Полозов
А.П. Объедков
Ю.М. Айзин
С.А. Соколова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Корад"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Корад" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Корад"
Priority to RU99126570/02A priority Critical patent/RU2175279C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2175279C2 publication Critical patent/RU2175279C2/ru
Publication of RU99126570A publication Critical patent/RU99126570A/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к непрерывной разливке стали. Смесь содержит следующие компоненты, мас.%: углеродсодержащий материал - 4-25; рисовая лузга - 4-90; кремнеземсодержащий материал (КСМ) - остальное. В состав (КСМ) входят, мас.%; СаО - 30,0-60,0; SiO2 - 20,0-50,0; Аl2O3 - 3,0-7,0; MnO - 0,5-5,0; MgO - 3,0-7,0; (Na2O + K2O) - 0,1-2,0; C - 4,0-20,0; FeO - 0,1-5,0; F - 0,001-5,0; TiO2 - 0,1-2,0 при основности CaO/SiO2 = 0,6-3,0. Изобретение позволяет улучшить теплоизоляцию металла, макроструктуру и качество заготовок, а также рафинирование металла в ковшах (сталеразливочном и промежуточном) за счет ассимиляции неметаллических включений в покровный шлам. 2 з.п.ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, конкретно к составам теплоизолирующих смесей, предназначенным для защиты и теплоизоляции стали в сталеразливочном и промежуточном ковшах.
Известна теплоизолирующая шлакообразующая смесь, содержащая наполнитель, кремнийсодержащий материал и органическую добавку, в состав которой в качестве органической добавки введена подсолнечная лузга [1].
Однако введение в теплоизолирующую смесь подсолнечной лузги не обеспечивает необходимую теплоизоляционную способность смеси, что снижает качество отливаемых слитков.
Целью предложенного изобретения является обеспечение технологичности непрерывной разливки стали и улучшение качества заготовки за счет теплоизолирующей способности шлака.
Поставленная цель достигается тем, что теплоизолирующая смесь для непрерывной разливки стали, применяемая для теплоизоляции металла в сталеразливочном и промежуточном ковшах, включающая кремнеземсодержащий материал и органическую добавку, содержит углеродсодержащий материал - рисовую лузгу в качестве органической добавки и кремнеземсодержащий материал, в который введены окислы кальция, с содержанием в нем не более 50% оксида кремния, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углеродсодержащий материал - 4-25
Лузга рисовая - 4-90
Кремнеземсодержащий материал - остальное
кремнеземсодержащий материал, имеющий следующий химический состав мас.%:
CaO - 30,0-60,0; SiO2 - 20,0-50,0; Al2O3 - 3,0-7,0; MnO - 0,5-5,0; MgO - 3,0-7,0; Na2O + K2O - 0,1-2,0; C - 4,0-20,0; FeO - 0,1-5,0; F - 0,001-5,0; TiO2 - 0,1-2,0 при основности CaO/SiO2 = 0,6-3,0;
при этом в качестве углеродсодержащего материала смесь содержит кокс.
Углеродсодержащий материал регулирует скорость проплавления смеси, в процессе сгорания обеспечивает выделение тепла и создание восстановительной атмосферы над расплавом, что приводит по сравнению с прототипом к повышению теплоизоляции расплава и защите металла от вторичного окисления.
Добавка наполнителя (отвальный шлак, цемент) улучшает ассимилирующую способность шлакового расплава по отношению алюминатов и корундовых включений, что улучшает макроструктуру и повышает качество заготовки.
Использование рисовой лузги в качестве органической добавки приводит к увеличению толщины слоя теплоизолирующей смеси в исходном состоянии, при сгорании рисовой лузги выделяется дополнительное тепло, а продукт сгорания рисовой лузги вместе с наполнителем образует шлаковый расплав с пористой структурой, имеющей низкую теплопроводность; при этом на поверхности образуется тонкая пористая корочка, а на границе металл - шлак образуется жидкий шлак с высокой ассимилирующей способностью по отношению к неметаллическим включениям, что суммарно обеспечивает хорошую теплоизоляцию стали, ассимиляцию неметаллических включений, качество литой заготовки и технологичность непрерывной разливки стали.
В качестве наполнителя применяются, например, шлак ферросплавного производства, цемент. Одновременно наполнитель является кремнеземсодержащим материалом.
Шлак ферросплавного производства имеет химический состав, мас.%:
CaO - 50,0-55,0; SiO2 - 25,0-30,0; Al2O3 - 3,0-7,0; MnO - 0,5 - 5,0; MgO - 3,0 - 7,0; Na2O + K2O - 0,1 - 2,0; FeO - 1,0-5,0; F - 0,001 - 2,5; TiO2 - 0,1-2,0; Cr2O3 - 0,1-0,3.
В качестве кремнеземсодержащего материала не может быть использован, например, песок или силикатная глыба из-за высокого содержания SiO2, отсутствия CaO и других окислов. В связи с этим кремнеземсодержащий материал имеет следующий состав: CaO - 30,0- 60,0; SiO2 - 20,0-50,0; Al2O3 - 3,0-7,0; MnO - 0,5-5,0; MgO - 3,0-7,0; Na2O + К2O - 0,1-2,0; C - 4,0-20,0; FeO - 0,1-5,0; F - 0,001-5,0; TiO2 - 0,1-2,0.
Использование наполнителя с содержанием CaO, SiO2 и Al2O3 при основности CaO/SiO2 = 0,6-3,0 в указанных пределах обеспечивает рафинирование металла в сталеразливочном и промежуточном ковше за счет ассимиляции неметаллических включений в покровный шлак.
В качестве углеродсодержащего материала теплоизолирующая смесь может содержать различные материалы (каменный и древесный уголь, графит, кокс), однако по наличию на металлургических заводах и качеству материала (содержанию углерода и малой зольности) преимущественно используется кокс.
Теплоизолирующая смесь применяется при отливке непрерывнолитых заготовок: слябов, блюмов, сортовой заготовки из сталей типа 08Ю, 08ПС, 09Г2С, 10ХСНД, Ст. 1-3, рельсовой, колесной, СТ. 10-50, шарикоподшипниковой; различных сечений - 100х300-100х360, 100-250х900-1550, ⌀ 100х430.
В сталеразливочный и промежуточный ковш смесь подается единовременно, дискретно или непрерывно при механической подаче. Удельный расход теплоизолирующей шлакообразующей смеси при защите зеркала металла сталеразливочного ковша составляет 2,0-3,0 кг/т жидкого металла, при защите зеркала металла в промежуточном ковше - 0,15-0,25 кг/т.
Гранулометрический состав порошковой части теплоизолирующей шлакообразующей смеси, мас.%: менее 0,1 мм не менее 60; 1 - 2,5 мм не более 2,0; 0,1 - 1 мм - остальное.
При использовании теплоизолирующей шлакообразующей смеси с содержанием углеродсодержащего материала (кокса) в пределах 4-25% обеспечивается хорошая теплоизоляция расплава, без заметного науглероживания стали, получение качественной заготовки, причем масса кокса увеличивается пропорционально содержанию углерода в стали.
При использовании теплоизолирующей смеси с содержанием углеродсодержащего материала (кокса) более 25% наблюдается науглероживание металла и повышение углерода в стали выше верхнего марочного содержания.
При содержании углеродсодержащего материала менее 4% наблюдается высокоскоростное расплавление смеси, что нарушает структуру теплоизоляционного слоя и приводит к повышенному излучению тепла от металла в атмосферу.
При использовании теплоизолирующей смеси с содержанием 4 - 90% рисовой лузги обеспечивается хорошая теплоизоляция металла в стальковше и стабильная температура в процессе разливки как одной плавки, так и при разливке серии плавок. Теплоизолирующая смесь с содержанием 4 - 40% рисовой лузги применяется при ручной дискретной присадке смеси в стальковш и промковш; с содержанием 40 - 90 % при дискретной или непрерывной подаче смеси в стальковш и промковш.
При использовании теплоизолирующей смеси с рисовой лузгой более 90% происходит мгновенное сгорание смеси с большим факелом и уносом продуктов сгорания, что приводит к разливке без теплоизоляции поверхности расплава в стальковше и промковше. При применении теплоизолирующей смеси с рисовой лузгой менее 4% заметного улучшения теплоизоляции по сравнению с прототипом не наблюдается.
Содержание CaO = 30 - 60 %, SiO2 = 20-50% и основность CaO/SiO2 = 0,6 - 3,0 обеспечивает хорошую ассимиляцию неметаллических включений, а низкое содержание Al2O3 = 3-7% дает возможность поглощения алюминатов и корундовых включений до содержания Al2O3 в шлаке до 37-42%. Содержание других окислов определяется использованием исходных продуктов производства цемента и отвальных шлаков.
При содержании CaO менее 30 %, SiO2 более 50% и основности менее 0,6 ассимилирующая способность шлакового расплава резко снижается, а при содержании CaO более 60 %, SiO2 менее 20% и основности более 3,0 наблюдается переход окисной системы из жидкого состояния в гетерогенное, в том числе и на границе шлак - металл.
Ниже приведены примеры применения теплоизолирующей шлакообразующей смеси при непрерывной разливке стали (см. таблицу).
1. Металл выплавляют в 350-тонном конверторе. После окончания продувки расплава кислородом металл сливают в сталеразливочный ковш. Во время слива в ковш присаживают известь и плавиковый шпат в количестве 3 кг/т для рафинирования и ферросплавы. В конце выпуска отсекают конверторный печной шлак. На установке доводки металл продувают аргоном в течение 6 мин с интенсивностью 45 нм3/ч, отбирают пробу металла и измеряют температуру, после чего корректируют содержание Al, Si, Mn присадкой ферросплавов в ковш и доводят до заданной температуры продувкой аргоном, равной 1580oC. Далее присаживают теплоизолирующую шлакообразующую смесь на поверхность расплава в количестве 3 кг/т следующего компонентного состава, мас.%:
Отвальный шлак ферросплавного производства - 75
Рисовая лузга - 10
Углеродсодержащий материал (кокс) - 15
при химическом составе отвального шлака, мас.%: CaO - 55,5; SiO2 - 24,3; Al2O3 - 5,2 и основности CaO/SiO2 - 2,29.
Сталь 08ПС разливают на установке непрерывной разливки стали на заготовки сечением 250х1550. При этом в промежуточный ковш присаживают теплоизолирующую шлакобразующую смесь из расчета 0,2 кг/т следующего компонентного состава:
Отвальный шлак ферросплавного производства - 88;
Рисовая лузга - 7;
Углеродсодержащий материал (кокс) - 5;
при химическом составе отвального шлака, мас.%: CaO = 52,5; SiO2 = 25,0; Al2O3 = 4,8 и основности Ca/SiO2 = 2,1.
По ходу разливки одной плавки трижды (в начале, середине и в конце) замерили температуру металла в промковше, значения которых равны: 1540, 1543, 1539oC. Малый перепад температур по ходу разливки свидетельствует о хорошей теплоизоляции металла как в стальковше, так и в промежуточном ковше. Микроанализ проб металла, отобранных от заготовок, показал отсутствие скоплений корундовых включений в металле, в то время как количество Al2O3 в покровном шлаке по ходу разливки постоянно увеличивается и к концу плавки достигает 37%, что свидетельствует о высокой ассимилирующей способности шлакового расплава, образующегося в процессе расплавления смеси.
Качество поверхности отлитых слябов удовлетворяет требованиям прокатного производства без предварительной огневой зачистки.
Использование данной теплоизоляционной шлакообразующей смеси позволяет поддерживать стабильность температуры металла в промковше по ходу разливки одной серии плавок, что в итоге обеспечивает снижение поверхностных дефектов, получение качественной поверхности, макро- и микроструктуры отлитых заготовок, и получение готового проката с высоким качеством поверхности.
Использование теплоизолирующей смеси позволит снизить перевод готового проката в низкие категории марок на 3%.
Источники информации
1. А.С. СССР N 493289 B 22 D 7/10, 20.03.74 г. - прототип.

Claims (2)

1. Теплоизолирующая смесь для непрерывной разливки стали, содержащая кремнеземсодержащий материал и органическую добавку, отличающаяся тем, что она содержит углеродсодержащий материал, рисовую лузгу в качестве органической добавки и кремнеземсодержащий материал, в который введены оксиды кальция, с содержанием в нем не более 50% оксида кремния при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углеродсодержащий материал - 4-25
Лузга рисовая - 4-90
Кремнеземсодержащий материал - Остальное
2. Теплоизолирующая смесь по п.1, отличающаяся тем, что она содержит кремнеземсодержащий материал, имеющий следующий состав мас.%: CaO - 30,0-60,0; SiO2 - 20,0-50,0; Al2O3 - 3,0-7,0; MnO - 0,5-5,0; MgO - 3,0-7,0; (Na2O + K2O) - 0,1-2,0; C - 4,0-20,0; FeO - 0,1-5,0; F - 0,001-5,0; TiO2 - 0,1-2,0 при основности CaO/SiO2=0,6-3,0.
3. Теплоизолирующая смесь по п.1, отличающаяся тем, что в качестве углеродсодержащего материала она содержит кокс.
RU99126570/02A 1999-12-23 1999-12-23 Теплоизолирующая смесь для непрерывной разливки стали RU2175279C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99126570/02A RU2175279C2 (ru) 1999-12-23 1999-12-23 Теплоизолирующая смесь для непрерывной разливки стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99126570/02A RU2175279C2 (ru) 1999-12-23 1999-12-23 Теплоизолирующая смесь для непрерывной разливки стали

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2175279C2 true RU2175279C2 (ru) 2001-10-27
RU99126570A RU99126570A (ru) 2001-10-27

Family

ID=20228231

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99126570/02A RU2175279C2 (ru) 1999-12-23 1999-12-23 Теплоизолирующая смесь для непрерывной разливки стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2175279C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2574903C2 (ru) * 2013-12-10 2016-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "Корад" Шлакообразующая смесь для защиты стали в промежуточном ковше
RU2661981C1 (ru) * 2017-05-30 2018-07-23 Мария Павловна Никифорова Состав для теплоизоляции расплава металла и способ изготовления состава

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2574903C2 (ru) * 2013-12-10 2016-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "Корад" Шлакообразующая смесь для защиты стали в промежуточном ковше
RU2661981C1 (ru) * 2017-05-30 2018-07-23 Мария Павловна Никифорова Состав для теплоизоляции расплава металла и способ изготовления состава

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO1998025717A1 (en) Basic tundish flux composition for steelmaking processes
CN105695661B (zh) 一种csp生产线冶炼q235b钢的方法
RU2175279C2 (ru) Теплоизолирующая смесь для непрерывной разливки стали
RU2380194C2 (ru) Теплоизолирующая шлакообразующая смесь
CA2559154A1 (en) Method for a direct steel alloying
TWI699436B (zh) 鋼之製造方法
RU2166550C2 (ru) Способ производства низкокремнистой стали
RU2269578C1 (ru) Способ выплавки рельсовой стали в дуговой электропечи
RU2333255C1 (ru) Способ выплавки стали
RU2258084C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой электропечи
SU1814587A3 (en) Slag forming mixture for protecting metal in crystallizer
JP3144349B2 (ja) タンディッシュ添加用フラックス
SU1775478A1 (ru) Шлакообразующая смесь
RU2203329C1 (ru) Способ производства стали в кислородном конвертере
RU2149191C1 (ru) Способ обработки стали в ковше
RU2131788C1 (ru) Способ производства слитков подшипниковой стали
RU2572669C1 (ru) Шлакообразующая смесь для непрерывной разливки стали
RU2333257C1 (ru) Способ получения стали в дуговой электросталеплавильной печи
RU2333256C1 (ru) Способ выплавки рельсовой стали
RU2269577C1 (ru) Способ получения стали в дуговой электросталеплавильной печи
SU1310435A1 (ru) Шлакообразующа смесь
STRAT et al. Physico-Chemical Processes from the X70 Steel Making and Continuous Casting that Influence its Properties
RU2145266C1 (ru) Шлакообразующая смесь для непрерывной разливки стали
RU2226555C2 (ru) Способ легирования титаном нержавеющей стали
RU2294382C1 (ru) Шихта для выплавки стали в дуговых электросталеплавильных печах

Legal Events

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

Effective date: 20051224

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20070310

PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20090324

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20121224