RU2186126C2 - Способ химического нагрева стали - Google Patents

Способ химического нагрева стали Download PDF

Info

Publication number
RU2186126C2
RU2186126C2 RU2000126544A RU2000126544A RU2186126C2 RU 2186126 C2 RU2186126 C2 RU 2186126C2 RU 2000126544 A RU2000126544 A RU 2000126544A RU 2000126544 A RU2000126544 A RU 2000126544A RU 2186126 C2 RU2186126 C2 RU 2186126C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
heating
aluminum
steel
consumption
Prior art date
Application number
RU2000126544A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000126544A (ru
Inventor
Р.С. Тахаутдинов
Н.Н. Шакиров
Б.Е. Киселев
В.А. Словягин
Р.Х. Шафигуллин
О.А. Николаев
Ю.А. Ивин
В.В. Павлов
К.В. Казятин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Магнитогорский 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 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Priority to RU2000126544A priority Critical patent/RU2186126C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2186126C2 publication Critical patent/RU2186126C2/ru
Publication of RU2000126544A publication Critical patent/RU2000126544A/ru

Links

Landscapes

  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

Способ относится к черной металлургии, в частности к внепечной обработке стали. Технический результат - снижение расхода материалов, необходимых на нагрев, повышение качества металла за счет повышения эффективности его нагрева. Способ химического нагрева включает в себя ввод алюминия в металл, продувку кислородом через погружаемую в металл фурму и последующую продувку инертным газом. Расход алюминия для химического нагрева определяют из выражения GAl=0,624[C]-2,867[Si]-0,448[Mn]+0,042T, где GAl - расход алюминия для химического нагрева стали, кг/т; [Si], [Mn], [C] - содержание кремния, марганца и углерода соответственно в пробе металла перед проведением химического нагрева, %; Т - необходимая температура нагрева металла, oС; 0,624, 2,867, 0,448, 0,042 - эмпирические коэффициенты, полученные опытным путем.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к сталеплавильному производству, и может быть использовано при внепечной обработке стали.
Известен способ нагрева, основанный на использовании тепла экзотермических окислительных реакций. Способ заключается в том, что в ковш подают алюминий, продувают металл сверху кислородом и нейтральным газом. В процессе нагрева стали в ковше в металл подают алюминий в виде проволоки с линейной скоростью 5-10 м/с и расходом 0,5-3,0 кг/т стали. После подачи алюминия в металл подают кислород через погружную фурму на глубину 0,4-0,6 высоты уровня металла в ковше с расходом 0,18-0,32 м3/мин т стали в течение 1-12 мин. После окончания подачи алюминия и кислорода металл продувают через погруженную фурму нейтральным газом с расходом 0,1-0,4 м3/час т стали в течение 3-6 мин (а.с. 2092576).
Недостатками этого способа являются повышенная глубина погружения фурмы в металл, что ведет к увеличению расхода кислорода на нагрев стали, удлинению времени нагрева. В процессе нагрева не учитывается химический состав нагреваемого металла, и невозможно достаточно точно прогнозировать температуру нагрева стали.
Наиболее близким к заявляемому способу по технической сущности и достигаемому эффекту является способ химического нагрева стали, включающий ввод в сталеразливочный ковш алюминия с расходом, не зависящим от марки обрабатываемой стали и составляющим 0,33-0,84 кг/т стали, погружение фурмы на 0,2-0,4 м от границы металла и продувку с расходом кислорода 0,023-0,037 м3т мин с последующим погружением фурмы на глубину 0,5-1,0 м от дна ковша и продувку с расходом кислорода 0,51-1,03 м3/т, после чего производится перемешивание аргоном в течение 2-3 мин с расходом аргона 0,0014-0,028 м3г/мин (Технологическая инструкция ТИ-105-СТ.КК-18-97 "Химический подогрев металла в сталеразливочном ковше в конвертерном производстве", Череповец, 1997 г.).
Недостатком известного способа является погружение фурмы на глубину 0,5-1,0 м от дна ковша и одинаковые расходы кислорода и алюминия для всех марок стали, что снижает тепловой эффект окисления алюминия и увеличивает окисление других примесей и железа и ведет к повышенному расходу кислорода и алюминия. Увеличение глубины погружения ограничивает длительность и максимальную температуру нагрева. Большая глубина заглубления фурмы от границы шлак-металл ухудшает всплывание окислов алюминия в шлак и ухудшает чистоту металла по загрязнению неметаллическими включениями.
Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности нагрева с одновременным повышением качества металла и снижение расхода материалов, необходимых на нагрев.
Решение поставленной задачи осуществляют путем ввода алюминия в металл, продувку кислородом через погружаемую в металл фурму и последующую продувку инертным газом, причем расход алюминия для химического нагрева определяют из выражения
GA1=0,624[С]-2,867[Si]-0,448[Мn]+0,042Т,
где GAl - расход алюминия для химического нагрева стали, кг/т;
[Si], [Mn], [С] - содержание кремния, марганца и углерода в пробе металла перед проведением химического нагрева, %;
Т - необходимая температура нагрева металла, oC;
0,624, 2,867, 0,448, 0,042 - эмпирические коэффициенты, полученные опытным путем.
Данный способ иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1. Металл поступил на УДМ следующего химического состава: 0,14% С; 0,08% Si; 0,45% Мn и температурой 1581oС, которая недостаточна для дальнейшей обработки и успешной разливки плавки. Необходимая температура составляет 1600oС. Разность между необходимой и действительной температурами составила 19oС.
Для осуществления коррекции температуры металла произвели расчет необходимого количества алюминия согласно выражению
GA1=0,624•0,14-2,867•0,08-0,448•0,45+0,042•19=0,455 кг/т.
Необходимое количество алюминия, которое осуществляется путем ввода алюминиевой катанки в металл через трайбаппарат, составило 132 кг при весе плавки 290 т.
После ввода алюминия в металл погрузили кислородную фурму и провели продувку в течение 5 мин с расходом кислорода 0,42 м3/т. После продувки металла кислородом провели усреднительное перемешивание металла нейтральным газом в течение 3 мин, после чего произвели измерение температуры металла, которая составила 1600oС.
Пример 2. Металл поступил на УДМ следующего химического состава: 0,12% С; 0,03% Si; 0,47% Mn и температурой 1576oС, которая недостаточна для дальнейшей обработки и успешной разливки плавки. Необходимая температура составляет 1590oС. Разность между необходимой и действительной температурами составила 14oС.
Для осуществления коррекции температуры металла произвели расчет необходимого количества алюминия согласно выражению
GA1=0,624•0,12-2,867•0,03-0,448•0,47+0,042•14=0,287 кг/т.
Необходимое количество алюминия, которое осуществляется путем ввода алюминиевой катанки в металл через трайбаппарат, составило 86 кг при весе плавки 300 т.
После ввода алюминия в металл погрузили кислородную фурму и провели продувку в течение 5 мин с расходом кислорода 0,42 м3/т. После продувки металла кислородом провели усреднительное перемешивание металла нейтральным газом в течение 3 мин, после чего произвели измерение температуры металла, которая составила 1590oС.
При проведении химического нагрева металла по предлагаемому способу происходит снижение расхода алюминия в количестве 200 г/т против расхода алюминия по прототипу, что повышает чистоту металла по загрязнению неметаллическими включениями.

Claims (1)

  1. Способ химического нагрева стали, включающий ввод алюминия в металл, продувку кислородом через погружаемую в металл фурму и последующую продувку инертным газом, отличающийся тем, что расход алюминия для химического нагрева определяют из выражения
    GAl= 0,624[C] -2,867[Si] -0,448[Mn] +0,042T,
    где GAl - расход алюминия для химического нагрева стали, кг/т;
    [Si] , [Mn] , [C] - содержание кремния, марганца и углерода соответственно в пробе металла перед проведением химического нагрева, %;
    Т - необходимая температура нагрева металла, oС;
    0,624, 2,867, 0,448, 0,042 - эмпирические коэффициенты, полученные опытным путем.
RU2000126544A 2000-10-20 2000-10-20 Способ химического нагрева стали RU2186126C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000126544A RU2186126C2 (ru) 2000-10-20 2000-10-20 Способ химического нагрева стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000126544A RU2186126C2 (ru) 2000-10-20 2000-10-20 Способ химического нагрева стали

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2186126C2 true RU2186126C2 (ru) 2002-07-27
RU2000126544A RU2000126544A (ru) 2002-09-27

Family

ID=20241271

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000126544A RU2186126C2 (ru) 2000-10-20 2000-10-20 Способ химического нагрева стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2186126C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Химический подогрев металла в сталеразливочном ковше в конвертерном производстве. Технологическая инструкция ТИ-105-СТ.КК-18-97, ОАО "Северсталь", г. Череповец, 1997, с. 4-7. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6547849B2 (en) Ladle refining of steel
EP0347884B1 (en) Process for vacuum degassing and decarbonization with temperature drop compensating feature
AU2002244528A1 (en) Ladle refining of steel
US3971655A (en) Method for treatment of molten steel in a ladle
US20130167688A1 (en) Method of making low carbon steel using ferrous oxide and mineral carbonates
RU2186126C2 (ru) Способ химического нагрева стали
FI67094B (fi) Foerfarande foer att foerhindra att slaggmetall vaeller upp id pneumatisk under ytan skeende raffinering av staol
SU1484297A3 (ru) Способ получени сталей с низким содержанием углерода
Dutta et al. Secondary steelmaking
US4394165A (en) Method of preliminary desiliconization of molten iron by injecting gaseous oxygen
RU2125614C1 (ru) Способ внепечного нагрева стали
RU2110584C1 (ru) Способ химического подогрева стали в ковше
CA1043571A (en) Method of producing low nitrogen steel
RU2754337C1 (ru) Способ производства стали, легированной азотом 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
JP2000119730A (ja) 溶鋼の減圧精錬方法
Sahoo et al. Optimization of Aluminum Deoxidation Practice in the Ladle Furnace
RU2302472C1 (ru) Способ внепечной обработки стали
RU2092576C1 (ru) Способ обработки стали в ковше
JPH0633133A (ja) 極低炭素鋼の製造方法
RU2031138C1 (ru) Способ внепечной обработки стали
SU998531A1 (ru) Способ обработки низкоуглеродистой стали в ковше
RU2340682C2 (ru) Способ химического нагрева стали
SU926028A1 (ru) Способ рафинировани малоуглеродистой стали
SU1032027A2 (ru) Способ внепечной обработки жидкого металла