RU2186126C2 - Способ химического нагрева стали - Google Patents
Способ химического нагрева стали Download PDFInfo
- 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
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.
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.
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.
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)
- 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.
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) |
-
2000
- 2000-10-20 RU RU2000126544A patent/RU2186126C2/ru active
Non-Patent Citations (1)
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 |