RU2181382C2 - Способ обессеривания жидкого чугуна - Google Patents

Способ обессеривания жидкого чугуна Download PDF

Info

Publication number
RU2181382C2
RU2181382C2 RU96123500A RU96123500A RU2181382C2 RU 2181382 C2 RU2181382 C2 RU 2181382C2 RU 96123500 A RU96123500 A RU 96123500A RU 96123500 A RU96123500 A RU 96123500A RU 2181382 C2 RU2181382 C2 RU 2181382C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iron
slag
liquid
cast iron
steel
Prior art date
Application number
RU96123500A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96123500A (ru
Inventor
Ханс-Ульрих ШМИДТ
Вернер ХОЛЬЦХАЙ
Эберхард КРУШКЕ
Клаус ВЕНЦЕЛЬ
Original Assignee
Эко Шталь ГмбХ
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 Эко Шталь ГмбХ filed Critical Эко Шталь ГмбХ
Publication of RU96123500A publication Critical patent/RU96123500A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2181382C2 publication Critical patent/RU2181382C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C1/00Refining of pig-iron; Cast iron
    • C21C1/02Dephosphorising or desulfurising
    • 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

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу обессеривания жидкого чугуна с использованием высокоосновного жидкого ковшевого шлака и порошкового десульфуризатора. Способ характеризуется тем, что образующийся при внепечной обработке жидкой стали высокоосновный жидкий шлак (ВЖШ), содержащий, мас.%: Сао 45-70, SiO2 2-17, МgO 4-8, Аl2О3 14-22, FeО 0,5-6 и остатки расплава металла, непосредственно после выпуска стального расплава вместе с оставшимся количеством стали подают в горячий чугуновозный ковш. На (ВЖШ) заливают жидкий чугун температурой 1250-1400oС. После интенсивного перемешивания жидкого чугуна с (ВЖШ) их подвергают обработке порошковым десульфуризатором, вдуваемым в потоке газа-носителя для дальнейшего интенсивного перемешивания чугуна и (ВЖШ). Технический результат - сокращение продолжительности процесса обессеривания и снижение общего количества шлака в сталеплавильном цехе. 2 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к способу по обессериванию жидкого чугуна с использованием высокоосновного ковшевого жидкого шлака и порошкового десульфуризатора.
При производстве стали с использованием жидкого чугуна с доменного процесса требуется обессеривание чугуна перед его использованием в конвертере. Для этого известны разные способы и десульфуризаторы, которые уменьшают содержание серы до необходимых процентных баллов в соответствии с будущим назначением.
Известны способы, при которых с помощью погруженной фурмы пылевидные десульфуризаторы, как например, карбид кальция, известь или сода, с использованием газа-носителя вдуваются в жидкий чугун, причем недостатками являются значительное снижение температуры и высокая доля обессеривания чугуна.
Кроме того, по DE-PS 3836549 известно использование конвертерного шлака в жидком или охлажденном состоянии в качестве шлака для обессеривания. Согласно этой публикации конвертерный шлак, получающийся при кислородно-конвертерном процессе, следующего состава: 10-30% окисей железа (Fe On), 5-25% SiO2, 30-60% CaO, 2-12% МgО, 2-10% MnO, в зависимости от содержания серы в чугуне используется в количестве от 5 до 30 кг/т чугуна. Согласно способу доля шлака обессеривания, плавающая на жидком чугуне, расплавляется и поддерживается жидкой электрическими дугами, которые в жидком состоянии возникают между электродами и поверхностью плавки. Недостатком этого способа обессеривания чугуна являются высокие энергетические затраты и затраты на аппаратурное оформление для поддержания шлака обессеривания в жидком состоянии.
Другой способ обессеривания жидкого чугуна с использованием шлака известен по DE 4206091. Согласно этой публикации основный шлак расплавляется до температуры 1400-1800oС в опрокидываемой, оснащенной электродами низкошахтной печи или другой печи, нагретой электрической дугой. Согласно способу в жидкий шлак равномерно вливается обессериваемый жидкий чугун, причем соотношение между чугуном и шлаком не должно превышать 10:1. Этот способ также имеет недостаток энергоинтенсивного расплавления шлака для обессеривания с помощью специально сконструированной низкошахтной печи или аналогичной печи, нагреваемой электрической дугой.
Задача изобретения заключается в том, чтобы найти способ обессеривания жидкого чугуна, с помощью которого при устранении названных недостатков сокращается процесс обессеривания и снижается общее количество шлака в сталеплавильном цехе.
Эта задача решается в способе обессеривания жидкого чугуна с использованием жидкого шлака, включающем подачу в металлургическую емкость высокоосновного жидкого шлака, содержащего оксиды кальция, кремния, магния, алюминия и закись железа, заливку на него жидкого обессериваемого чугуна и последующее интенсивное перемешивание чугуна с высокоосновным шлаком за счет того, что в качестве металлургической емкости используют чугуновозный ковш, а в качестве высокоосновного жидкого шлака - жидкий шлак, образующийся при внепечной обработке стали, содержащий, мас.%:
Оксид кальция - 45,0-70,0
Оксид кремния - 2,0-17,0
Оксид магния - 4,0-8,0
Оксид алюминия - 14,0-22,0
Закись железа - 0,5-6,0
и остатки расплава стали, который подают в горячий чугуновозный ковш вместе с оставшимся количеством стали непосредственно после выпуска стального расплава, а жидкий чугун заливают на него при температуре 1250-1400oС, при этом после интенсивного перемешивания чугуна с высокоосновным шлаком их подвергают обработке порошковым десульфуризатором, который вдувают с помощью погружной фурмы в потоке газа-носителя, причем за счет подачи газа-носителя происходит дальнейшее интенсивное перемешивание жидкого чугуна с высокоосновным шлаком и порошковым десульфуратором и протекает интенсивный процесс обессеривания жидкого чугуна.
Согласно предпочтительному выполнению способа в качестве порошкового десульфуризатора применяют оксид кальция или смесь карбида кальция с магнием.
При этом продолжительность обессеривания уменьшают в зависимости от содержания серы, максимум на 30% по сравнению с обычной обработкой жидкого чугуна погружной фурмой.
Неожиданно было найдено, что при использовании способа согласно изобретению время обработки плавки до достижения заданного содержания серы по сравнению с обычной обработкой погружной фурмой может быть сокращено на макс. 30% и количество использованного порошкового десульфуризатора может снижаться на макс. 3 кг СаО на тонну чугуна. Применение высокоосновного жидкого шлака при обработке жидкого чугуна погружной фурмой также связано с преимуществом снижения потерь железа, которые с помощью этого способа могут быть снижены на макс. 5,5 кг/т чугуна.
Кроме того, способ согласно изобретению позволяет снизить общее количество шлака в сталеплавильном цехе, состоящего из остаточного ковшевого шлака и шлака обессеривания чугуна, причем значительно могут быть уменьшены расходы на складирование и обработку этих трудно перерабатываемых шлаков и нагрузка на окружающую среду.
Способ согласно изобретению ниже описывается более подробно на примере обессеривания жидкого чугуна с целью его использования в кислородном конвертере объемом 240 т.
Согласно изобретению получающийся при внепечной обработке жидкой стали с использованием печи-ковша высокоосновный жидкий шлак с составом
СаО - 60,9%
SiO2 - 4,58%
Al2O3 - 20,9%
FeO - 2,4%
МgО - 5,6%
а также остатки расплавленного металла непосредственно после разливки жидкой стали вместе с имеющимся количеством остаточной стали заливается в горячий завалочный ковш и к этому шлаку с остаточной сталью добавляется жидкий чугун при температуре 1330oС, предназначенный для загрузки в ковертер.
Жидкий чугун весом ~200 т с содержанием серы 0,049% в течение процесса заливки подвергается первому перемешиванию с высокоосновным шлаком в ковше. Соотношение высокоосновного шлака в ковше к жидкому чугуну составляет примерно 2%, причем доля может колебаться в зависимости от количества шлака, но в каждом случае загружается только количество расплава от одной плавки.
Обессериваемый жидкий чугун после заливки в завалочный ковш подвергается обработке погружной фурмой с подачей СаО. В качестве газа-носителя для вдуваемого порошкового десульфуризатора применяется природный газ, причем параметры вдувания выбираются таким образом, что производится достаточное перемешивание жидкого чугуна при включении высокоосновного шлака в ковше. Обессеривание жидкого чугуна до содержания серы 0,009% на основе интенсивного процесса обессеривания согласно этому способу через 26 мин кончается, причем расход примененного десульфуризатора СаО составляет 5,3 кг/т чугуна.
Продолжительность обессеривания и расход СаО при этом значительно ниже обычных значений, составляющих 40 мин и 8,3 кг/т чугуна при обычной обработке жидкого чугуна погружной фурмой. С помощью использования высокоосновного ковшевого шлака в качестве десульфуризатора в результате подачи жидкого носителя СаО и пониженного количества десульфуризатора значительно уменьшаются потери железа, возникающие до сих пор. Экономия чугуна в этом случае составляет 5,4 кг/т чугуна и количество шлака уменьшается на 8,4 кг/т чугуна.

Claims (3)

1. Способ обессеривания жидкого чугуна с использованием жидкого шлака, включающий подачу в металлургическую емкость высокоосновного жидкого шлака, содержащего оксиды кальция, кремния, магния, алюминия и закись железа, заливку на него жидкого обессериваемого чугуна и последующее интенсивное перемешивание чугуна с высокоосновным шлаком, отличающийся тем, что в качестве металлургической емкости используют чугуновозный ковш, а в качестве высокоосновного жидкого шлака - жидкий шлак, образующийся при внепечной обработке стали, содержащий, мас. %:
Оксид кальция - 45,0 - 70,0
Оксид кремния - 2,0 - 17,0
Оксид магния - 4,0 - 8,0
Оксид алюминия - 14,0 - 22,0
Закись железа - 0,5 - 6,0
и остатки расплава стали, который подают в горячий чугуновозный ковш вместе с оставшимся количеством стали непосредственно после выпуска стального расплава, а жидкий чугун заливают на него при 1250-1400oС, при этом после интенсивного перемешивания чугуна с высокоосновным шлаком их подвергают обработке порошковым десульфуризатором, который вдувают с помощью погружной фурмы в потоке газа-носителя, причем за счет подачи газа-носителя происходит дальнейшее интенсивное перемешивание жидкого чугуна с высокоосновным шлаком и порошковым десульфуратором и протекает интенсивный процесс обессеривания жидкого чугуна.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве порошкового десульфуризатора применяют оксид кальция или смесь карбида кальция с магнием.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что продолжительность обессеривания уменьшают в зависимости от содержания серы, максимум на 30% по сравнению с обычной обработкой жидкого чугуна погружной фурмой.
RU96123500A 1995-12-14 1996-12-11 Способ обессеривания жидкого чугуна RU2181382C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE1995146738 DE19546738C2 (de) 1995-12-14 1995-12-14 Verfahren zur Entschwefelung von Roheisenschmelzen
DE19546738.8 1995-12-14

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96123500A RU96123500A (ru) 1999-01-20
RU2181382C2 true RU2181382C2 (ru) 2002-04-20

Family

ID=7780154

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96123500A RU2181382C2 (ru) 1995-12-14 1996-12-11 Способ обессеривания жидкого чугуна

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP0779368B1 (ru)
AT (1) ATE202149T1 (ru)
CZ (1) CZ290089B6 (ru)
DE (2) DE19546738C2 (ru)
ES (1) ES2160200T3 (ru)
PL (1) PL181566B1 (ru)
RU (1) RU2181382C2 (ru)
TR (1) TR199600994A2 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT407260B (de) * 1998-05-20 2001-02-26 Voest Alpine Ind Anlagen Verfahren zum herstellen von stahlschmelzen
DE19910398C2 (de) * 1999-03-03 2001-02-22 Mannesmann Ag Verfahren zur Erzeugung von Stahl mit niedrigem Schwefelgehalt
CN102041353B (zh) * 2009-10-23 2012-12-05 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 一种脱硫剂及其制备方法和采用该脱硫剂的脱硫方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB455042A (en) * 1934-03-07 1936-10-07 Electro Chimie Metal A process for dephosphorising and desulphurising steel
US4600434A (en) * 1985-07-24 1986-07-15 Armco Inc. Process for desulfurization of ferrous metal melts
DE3836549C1 (en) * 1988-10-27 1990-01-18 Krupp Stahl Ag, 4630 Bochum, De Process for desulphurising molten crude iron
DE4206091C2 (de) * 1992-02-27 1994-09-22 Anton Dr More Verfahren zur Entschwefelung von Eisenschmelzen bei minimalem Schlacke-Anfall und eine dafür geeignete Vorrichtung

Also Published As

Publication number Publication date
DE19546738A1 (de) 1997-06-19
TR199600994A3 (tr) 1997-12-21
PL181566B1 (pl) 2001-08-31
EP0779368A1 (de) 1997-06-18
CZ352696A3 (en) 1997-07-16
DE59607078D1 (de) 2001-07-19
PL317477A1 (en) 1997-06-23
EP0779368B1 (de) 2001-06-13
DE19546738C2 (de) 1997-12-18
ES2160200T3 (es) 2001-11-01
TR199600994A2 (xx) 1997-12-21
CZ290089B6 (cs) 2002-05-15
ATE202149T1 (de) 2001-06-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5279639A (en) Compositions for synthesizing ladle slags
CA2422253A1 (en) Refining agent and refining method
JP3557910B2 (ja) 溶銑脱燐方法と低硫・低燐鋼の溶製方法
JPH07216434A (ja) 極低炭素極低硫黄鋼の製造方法
JP2006274349A (ja) 鋼の精錬方法
US4695318A (en) Method of making steel
RU2181382C2 (ru) Способ обессеривания жидкого чугуна
JP3711835B2 (ja) 溶銑脱燐用の焼結剤および溶銑の脱燐方法
JPH0141681B2 (ru)
KR100226901B1 (ko) 레이들 슬래그를 이용한 용선 탈황제
US4067729A (en) Desulfurization of liquid iron melts
JPH0437135B2 (ru)
JPS6123243B2 (ru)
EP1524322A2 (en) Method of liquid steel production with slag recycling in a converter, equipment to employ the method
JPH11323419A (ja) 溶銑精錬方法
JP2002275521A (ja) 高炭素溶鋼の脱燐精錬方法
JP4598220B2 (ja) 脱炭滓を用いた溶銑の処理方法
RU2186124C2 (ru) Способ передела чугуна
RU2289630C2 (ru) Способ металлургической переработки ванны расплавленного металла
SU821501A1 (ru) Способ производства стали
JPS61104014A (ja) 酸化精錬炉におけるMn鉱石高効率還元法
JP2022027515A (ja) 溶鋼の脱硫方法および脱硫フラックス
SU819179A1 (ru) Способ обработки жидкого чугуна
JPH0813016A (ja) 溶銑の脱燐・脱硫法
JP2004143544A (ja) 溶銑の脱硫方法

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner