RU2196843C2 - Способ печной выплавки ферротитана из окислов титана - Google Patents

Способ печной выплавки ферротитана из окислов титана Download PDF

Info

Publication number
RU2196843C2
RU2196843C2 RU2000130080A RU2000130080A RU2196843C2 RU 2196843 C2 RU2196843 C2 RU 2196843C2 RU 2000130080 A RU2000130080 A RU 2000130080A RU 2000130080 A RU2000130080 A RU 2000130080A RU 2196843 C2 RU2196843 C2 RU 2196843C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
titanium
ferrotitanium
melting
titanium oxides
slag
Prior art date
Application number
RU2000130080A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000130080A (ru
Inventor
А.Н. Трубин
П.С. Альтман
Б.А. Демидов
В.Н. Карасев
А.С. Махонин
Original Assignee
ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение
ЗАО "Межгосударственная ассоциация Титан"
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 Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение, ЗАО "Межгосударственная ассоциация Титан" filed Critical ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение
Priority to RU2000130080A priority Critical patent/RU2196843C2/ru
Publication of RU2000130080A publication Critical patent/RU2000130080A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2196843C2 publication Critical patent/RU2196843C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, в частности к технологии производства лигатур, и может быть использовано при получении ферротитана из окислов титана. Способ включает загрузку и расплавление в печи шихты, состоящей из окислов титана, восстановителя, железотермитного осадителя. В качестве восстановителя используют ферроалюминий с содержанием алюминия 55-60%. Получают сплав с содержанием титана 50-60%. Изобретение позволяет получать печным переплавом ферротитан однородный как по химическому, так и по фазовому составу. 7 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к технологии производства лигатур, и может быть использовано при получении из окислов титана, в частности из шлаков образующихся при огневой резке титана, а также из рудных концентратов титана - рутила или ильменита, 50-60% ферротитана.
Известен способ получения лигатур тугоплавких металлов, включающий смешивание измельченного восстановителя с оксидами тугоплавких редких металлов и нагрев шихты в инертной атмосфере, в качестве восстановителя используются редкоземельные металлы, в шихту дополнительно вводят щелочные металлы, нагрев шихты ведут до расплавления галогенидов металлов (патент РФ 2009231, публ. 1994 г.).
Недостатками способа является низкая степень восстановления титана, невозможность получения лигатуры с высоким содержанием титана.
Известен способ электрошлаковой выплавки ферротитана (патент РФ 2039101, публ. 1995 г.). Способ включает подвод тока к шлаковой ванне и постепенное сплавление в шлаке титановой и стальной стружки. Преимущество этого способа в том, что стружка плавится в слое шлака. Это исключает ее потери за счет сгорания на воздухе и обеспечивает большую приведенную поверхность взаимодействия, в результате обеспечивается получение 70% ферротитана с содержанием углерода 0,05-0,1% при высоких технико-экономических показателях процесса. Однако количество лома титановых сплавов крайне ограничено, и они применяются, в основном, для вторичного переплава.
Недостатком способа является невозможность получения ферротитана непосредственно из окислов титана, например шлаков, образующихся при огневой резке титана, а также из рудных концентратов титана - рутила или ильменита, являющихся несравненно более доступным и дешевым сырьем.
Известен электропечной способ получения ферротитана из его окислов, в котором в качестве восстановителя используется алюминий (Н.П. Лякишев и др. Алюминотермия. М.: Металлургия, 1978 г., стр. 327) - прототип. Примерный состав шихты электропечной выплавки ферротитана показан в табл.1.
Сразу же после зажигания дуги начинают загрузку рудной части шихты, после ее проплавления печь отключают, электроды поднимают, задают основную часть шихты и проводят восстановительный период плавки, а также проплавление железотермитного осадителя.
Основными целями применения электропечи являются обеспечение возможности регулирования теплового режима процесса, уменьшение количества или исключение железной руды из состава основной части шихты, снижение расхода алюминия, а также повышение содержания титана в сплаве до 30-34%.
Недостатком способа является низкое содержание титана в ферротитане - менее 34%, алюмотермический процесс не стабилен, производится с большим выделением тепла в короткий промежуток времени, что формирует предпосылки создания взрывоопасной ситуации.
Задачей, на решение, которой направлено данное изобретение, является получение ферротитана с 50-60% содержанием титана непосредственно из окислов титана, в частности из шлаков огневого реза титана, окалины, образующейся при термической обработке титана, или из его рудных концентратов - рутила или ильменита.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в способе печной выплавки ферротитана из окислов титана, включающем дозирование, загрузку компонентов шихты и их сплавление, в состав шихты вводят в качестве восстановителя ферроалюминий с содержанием алюминия 55-60%, при этом в расплаве происходит алюмотермическая реакция восстановления титана, а железо образует с титаном 50-60% сплав ферротитана.
Использование в качестве восстановителя ферроалюминия с содержанием АI 55-60% позволяет стабилизировать процесс, снизить интенсивность реакции окисления алюминия за счет оттока тепла, необходимого для расплавления железа. В связи с этим увеличивается время выведения алюминия из расплава, сокращается расход электроэнергии за счет выделения тепла в ходе реакции. Кроме того, в расплав переходит восстановительный титан.
Пример 1. В опыте использовалась печь электрошлакового переплава. Была проведена плавка ферротитана из шлаков огневого реза (фракции 0-25 мм), в качестве восстановителя использовали ферроалюминий (фракции 0-150 мм), для поддержания температуры в плавку были добавлены отсевы титановой стружки, полученные после сепарации.
Расчетный состав шихты:
5200 г. - шлак огневого реза титана;
3900 г. - ферроалюминий;
900 г. - отсевы титановой стружки;
Флюс - CaF2.
В качестве затравки использовалась титановая стружка.
Химический состав шлаков огневого реза титана приведен в табл. 2.
Выплавка ферроалюминия производилась на печи "АЯКС" согласно ТИ 20-008-Л 95 г. и дальнейшем его дроблении до фракции 0-150 мм.
Химический состав ферроалюминия приведен в табл. 3.
Плавка ферротитана производилась на электрошлаковой печи (по бифелярной схеме) путем восстановления титана из шлаков огневого реза, в качестве восстановителя использовали ферроалюминий, для поддержания температуры в плавку были добавлены отсевы после сепарации титановой стружки. В качестве затравки использовалась титановая стружка. Шихту подавали равномерно из двух бункеров с дозаторами, отсевы титановой стружки подавали вручную в количестве 2300 г на 25 мм высоты наплавляемого расплава, что соответствовало расчету. Освежение флюса осуществлялось периодически по мере наплавления слитка. Для улучшения проплава и учитывая, что реакция восстановления идет с недостаточно высокой скоростью, подачу шихтовых материалов периодически останавливали. При наплавлении слитка высотой около 800 мм процесс плавления стал затруднительным из-за большой вязкости шлака (высокое образование продуктов реакции восстановления) плавку прекратили.
Общий расход шихтовых материалов составил, кг:
Шлак огневого реза - 425,5
Ферроалюминий - 325,5
Отсевы титановой стружки - 76,0
Флюс - 103,0
Итого: - 935,0
Высота слитка 800 мм, диаметр 570 мм, вес 850 кг. В результате плавки было получено, кг:
Ферротитана - 700
Шлака - 150
Итого: - 850
Угар составил - 11,8%
Весь слиток условно был поделен на восемь равных зон, от каждой зоны были взяты пробы на химический и спектральный анализ, результаты приведены в табл.4.
Пример 2. В опыте использовалась печь электрошлакового переплава. Три плавки проведены с одинаковым расчетным составом шихты в составе: шлак огневого реза, ферроалюминий, отсевы титановой стружки, стружка стали (табл. 5).
Результаты плавления приведены в табл. 6.
Химический состав ферротитана приведен в табл. 7.
Результаты проведения промышленных испытаний показали возможность получения электрошлаковым переплавом 50-60% ферротитана из окисла титана, в том числе из шлаков огневого реза титана и рудного концентрата - рутила или ильменита. Ферротитан однороден как по химическому, так и по фазовому составу и соответствует требованиям ГОСТ 4761-91.

Claims (1)

  1. Способ печной выплавки ферротитана из окислов титана, включающий дозирование компонентов шихты, загрузку и расплавление шихты, состоящей из окислов титана, восстановителя, железотермитного осадителя, получение сплава, отличающийся тем, что в качестве восстановителя используют ферроалюминий с содержанием алюминия 55-60% и получают сплав с содержанием титана 50-60%.
RU2000130080A 2000-11-30 2000-11-30 Способ печной выплавки ферротитана из окислов титана RU2196843C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000130080A RU2196843C2 (ru) 2000-11-30 2000-11-30 Способ печной выплавки ферротитана из окислов титана

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000130080A RU2196843C2 (ru) 2000-11-30 2000-11-30 Способ печной выплавки ферротитана из окислов титана

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000130080A RU2000130080A (ru) 2002-10-27
RU2196843C2 true RU2196843C2 (ru) 2003-01-20

Family

ID=20242828

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000130080A RU2196843C2 (ru) 2000-11-30 2000-11-30 Способ печной выплавки ферротитана из окислов титана

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2196843C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101008053B (zh) * 2007-01-23 2010-04-07 梅卫东 用高镁低钛精矿制取钛铁和硅钛铁的方法
RU2755187C1 (ru) * 2020-08-17 2021-09-14 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ФАН" Способ алюминотермического получения ферротитана
US11280013B2 (en) * 2011-12-22 2022-03-22 Universal Achemetal Titanium, Llc System and method for extraction and refining of titanium

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЛЯКИШЕВ Н.П. и др. Алюминотермия. - М.: Металлургия, 1978, с.327. *
РЫСС М.А. Производство ферросплавов. - М.: Металлургия, 1985, с.278 и 279. ГАСИК М.И. и др. Теория и технология производства ферросплавов. - М.: Металлургия, 1988, с.457. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101008053B (zh) * 2007-01-23 2010-04-07 梅卫东 用高镁低钛精矿制取钛铁和硅钛铁的方法
US11280013B2 (en) * 2011-12-22 2022-03-22 Universal Achemetal Titanium, Llc System and method for extraction and refining of titanium
RU2755187C1 (ru) * 2020-08-17 2021-09-14 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ФАН" Способ алюминотермического получения ферротитана

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2739040C1 (ru) Способ получения ферровольфрама на основе восстановления самораспространяющегося градиента алюминотермии и рафинирования шлака
JPH11508962A (ja) 鋳物用鉄の製造方法
CN112430756A (zh) 铌铁合金生产方法
RU2335564C2 (ru) Высокотитановый ферросплав, получаемый двухстадийным восстановлением из ильменита
CN105603257B (zh) 高品质钛铁的生产方法
US4169722A (en) Aluminothermic process
RU2338805C2 (ru) Способ алюминотермического получения ферротитана
RU2196843C2 (ru) Способ печной выплавки ферротитана из окислов титана
RU2329322C2 (ru) Способ получения высокотитанового ферросплава из ильменита
CH691685A5 (it) Procedimento di riduzione delle polveri di acciaieria elettrica ed impianto per attuarlo.
RU2455379C1 (ru) Способ выплавки низкоуглеродистых марганецсодержащих сплавов
CN105838969B (zh) 重熔法生产钛铁的方法
CN105779820B (zh) 低杂质含量钛铁的生产方法
RU2150523C1 (ru) Способ алюминотермического переплава пылевидной фракции изгари цинка
RU2549820C1 (ru) Способ алюминотермического получения ферросплавов
RU2716326C1 (ru) Способ получения высоколегированных жаропрочных сплавов на никелевой основе с содержанием титана и алюминия в узких пределах
RU2148102C1 (ru) Способ получения ферромарганца
RU2803881C1 (ru) Способ получения железоалюминиевого сплава
RU2781698C1 (ru) Способ получения феррованадия и сплав феррованадия, полученный данным способом
RU2201991C2 (ru) Способ получения циркониевой лигатуры
RU2756057C2 (ru) Способ получения ванадиевого чугуна из железованадиевого сырья
RU2102516C1 (ru) Способ получения ферротитана
RU2411299C2 (ru) Способ силикоалюминотермического получения ферровольфрама
RU2031132C1 (ru) Способ переплава отходов сложнолегированных сплавов
RU2173350C1 (ru) Способ получения низкокремнистого феррониобия

Legal Events

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

Effective date: 20161201