RU2205232C1 - Магнезиальный флюс для сталеплавильного производства и способ его получения - Google Patents
Магнезиальный флюс для сталеплавильного производства и способ его получения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2205232C1 RU2205232C1 RU2001133292/02A RU2001133292A RU2205232C1 RU 2205232 C1 RU2205232 C1 RU 2205232C1 RU 2001133292/02 A RU2001133292/02 A RU 2001133292/02A RU 2001133292 A RU2001133292 A RU 2001133292A RU 2205232 C1 RU2205232 C1 RU 2205232C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- slag
- iron
- flux
- mixture
- dolomite
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/10—Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions
- Y02P10/143—Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions of methane [CH4]
Landscapes
- Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)
Abstract
Изобретение относится к черной металлургии, в частности к флюсам, используемым для интенсификации процесса шлакообразования при переделе чугунов в конвертере. Способ приготовления магнезиального флюса для выплавки стали в конвертере включает нагрев и обжиг смеси шлакообразующих компонентов во вращающейся печи, охлаждение полученного флюса. В качестве компонентов шлакообразующей смеси используют доломит и оксид железа. Массовое соотношение доломита и оксида железа выбирают в пределах 8:1, отношение величин их фракций соответственно в пределах (40-50):1. Обжиг смеси ведут при температуре факела природного газа в пределах 1570-1670oС. В качестве оксида железа можно использовать прокатную окалину, железную руду и т.п. материалы. Магнезиальный флюс включает смесь шлакообразующих компонентов в виде оксидов магния алюминия, железа, кремния и кальция, в качестве которой используют ожелезненный доломит с содержанием оксидов магния, алюминия, железа, кремния и кальция при следующем соотношении компонентов, мас.%: MgO 32,0-33,5; Al2O3 0,5-0,95; Fe2О3 2,0-5,0; SiO2 2,5-3,0; CaO - остальное. Флюс имеет следующий минеральный состав, об.%: периклаз 30 -32; окись кальция 45-47; алит 8-10; браунмиллерит 3-4; двухкальциевый феррит 3-4. Технический результат - снижение энергозатрат при изготовлении флюса, улучшение шлакообразования и рафинирующих свойств шлака, а также уменьшение износа футеровки путем нанесения качественного гарнисажа на футеровку конвертера за счет оптимальной жидкотекучести шлака. 2 с. и 2 з.п. ф-лы, 4 табл.
Description
Изобретение относится к черной металлургии, в частности к флюсам, используемым для интенсификации процесса шлакообразования при переделе чугунов в конвертере.
В кислородно-конвертерном производстве для улучшения шлакового режима плавки используются различные виды флюсов. Как правило, в состав флюсов входят окислы железа, способствующие быстрому наведению шлака за счет ускорения ассимиляции извести.
Известен способ получения флюса для сталеплавильного производства, включающий обжиг в трубчатой печи смеси известняка с ферритной добавкой, содержащей не более 1-3% кремнезема, с отношением окиси железа к окиси кальция в ней, равным 2-3. Количество добавки составляет 20-30% от общей массы материала, загружаемого в печь, а температура факела в зоне обжига поддерживается в пределах 1400-1500oС (см. журнал Сталь, 1972, 7, с.597-599).
Этот способ позволяет получать флюс только для раннего шлаконаведение и ускорения ассимиляции извести. Однако этим флюсом невозможно навести жидкоподвижный шлак в период интенсивного обезуглероживания стали.
Известен также способ приготовления флюса, включающий помол и обжиг известняка во вращающихся печах, последующее охлаждение и подачу готового флюса в конвертер (см. Технология производства стали в современных конвертерных цехах. С.В.Колпаков и др. - М.: Машиностроение, 1991, с.22-25).
Недостатком этого аналога является наличие в составе флюса большого количества "недопалов", образующихся при обжиге известняка. Это обуславливает низкую реакционную способность и длительность растворения флюса в шлаке. В результате снижается качество стали и выход годного, а также стойкость футеровки конвертера.
Прототипом изобретения (в части способа) является способ приготовления флюса, заключающийся в приготовлении смеси доломита с известняком с массовым соотношением компонентов в смеси соответственно 0,1-1,0, нагрев и обжиг смеси во вращающихся печах при температуре факела природного газа в пределах 1200-1600oС в течение 2,0-3,5 ч с удельным расходом природного газа в пределах 100-300 м3 смеси при вращении печи со скоростью 0,6-1,0 об/мин, после чего полученную известь охлаждают до температуры 80-120oС в течение 0,5-1,0 ч. Флюс подают в конвертер через 1-24 ч после обжига (см. патент РФ 2127767 RU, М. кл.6 С 21 С 5/28,97).
Недостатком этого способа является высокая гидрофильность и малая прочность получаемого флюса, приводящая к сильному пылевыделению при транспортировке и его высокому уносу при обработке расплава.
В части второго объекта изобретения - вещества, известен флюс, содержащий более 15% МgО, получаемый из магнезита или доломита путем добавления 5-20% цемента, увлажнения (43,0%) и прессования брикетов размером 1-30 мм (см. патент США 4451293, М.кл. С 22 В 9/10, 1984).
Этот флюс имеет высокую влажность и температуру плавления, что ограничивает область его применение при конвертерном переделе чугуна.
Кроме того, известен флюс для рафинирования сталей и сплавов, содержащий, мас.%: СаО 25-35; МgО 12-25; Аl2O3 15-30; SiO2 8-20; NiO 0,1-2,8; Fe2О3 0,1-4,0; K2F 5-20 (см. SU 1036760, С 21 С 5/54, 1983).
Этот флюс характеризуется сравнительно низким шлакообразованием вследствие образования кальциевых силикатов, затрудняющих растворение извести. Кроме того, наличие оксидов никеля ограничивает сортамент выплавляемых марок сталей из-за восстановления никеля из шлака в металл.
Прототипом изобретения (в части вещества) является известково-магнезиальный флюс, содержащий оксиды кальция, магния, алюминия, железа и кремния при следующем соотношении компонентов, мас.%: оксиды магния 26,0 - 35,0; оксиды алюминия 0,3 - 7,0; оксиды железа 5,0 - 5,0; оксиды кремния 0,5 - 7,0; оксиды кальция - остальное (см. патент RU 2145357, С 21 С 5/36, 2000).
Флюс по прототипу имеет низкую температуру плавления и высокую реакционную способность при растворении в сталеплавильных шлаковых расплавах. Однако повышенное содержание в составе флюса окислов железа приводит, при их разложении, к значительным тепловым потерям расплава. Кроме того, присадка этого флюса возможна только в начальный период плавки, когда в шлаке нет окислов железа, необходимых для растворения извести. Присадка же флюса в период интенсивного обезуглероживания и в процессе продувки приводит к значительному возрастание окислов железа в шлаке, переокислению металла и высоким потерям железа со шлаком. Это значительно ограничивает технологические возможности по коррекции условий в течение плавки.
Технической задачей, решаемой изобретением, является улучшение шлакового режима кислородно-конвертерной плавки и уменьшение износа футеровки.
Решение поставленной задачи осуществлено за счет того, что способ приготовления магнезиального флюса для выплавки стали в конвертере, включающий нагрев и обжиг смеси шлакообразующих компонентов во вращающейся печи, охлаждение полученного флюса, согласно изобретению в качестве компонентов шлакообразующей смеси используют доломит и оксид железа, причем массовое соотношение доломита и оксида железа выбирают в пределах 8:1, отношение величин их фракций соответственно в пределах (40-50):1, при этом обжиг смеси ведут при температуре факела природного газа в пределах 1570-1670oС. В варианте способа в качестве оксида железа используют прокатную окалину, железную руду и т.п. материалы.
Решение поставленной задачи осуществлено также за счет того, что магнезиальный флюс, включающий смесь шлакообразующих компонентов в виде оксидов магния, алюминия, железа, кремния и кальция, согласно изобретению в качестве смеси шлакообразующих компонентов используют ожелезненный доломит с содержанием оксидов магния, алюминия, железа, кремния и кальция при следующем соотношении компонентов, мас.%: МgО 32,0-33,5; Аl2O3 0,5-0,95; Fе2О3 2,0-5,0; SiO2 2,5-3,0; СаО остальное. Кроме того, предложенный флюс имеет следующий минеральный состав, об.%: периклаз 30 - 32; окись кальция 45-47; алит 8 -10; браунмиллерит 3-4 ;двухкальциевый феррит 3-4.
Техническим результатом от использования предложенного изобретения является снижение энергозатрат на изготовление флюса, улучшение шлакообразования и рафинирующих свойств шлака, а также обеспечение возможности (за счет жидкотекучести шлака) нанесения качественного гарнисажа на футеровку конвертера.
Предложенный способ реализуется следующим образом.
Во вращающуюся печь загружают смесь шлакообразующих компонентов, состоящую из доломита и оксида железа (прокатная окалина, железная руда и т.п. материалы). Доломит имеет следующий состав, мас.%: SiO 0,24-1,6; Аl2O3 и Fе2О3 0,22-3,5; СаО, 29,3-34,57; МgО, 18,75-21,83 (ППП 46,2-47,7).
Массовое соотношение доломита и оксида железа составляет 8:1, что обусловлено тепло- и физико-химическими особенностями обжига смеси. При большем значении - нарушается работоспособность вращающейся печи и снижается ее производительность. При меньших значениях происходит перерасход доломита и снижение эксплуатационных характеристик флюса, в частности не происходит спекание частиц флюса и его прочность существенно снижается.
Отношение величин фракций доломита и оксида железа в смеси составляет соответственно 40-50:1. Диапазон значений этого соотношения обусловлен особенностями взаимодействия частиц известняка и оксида железа при обжиге смеси. При большем отношении фракций спекание смеси происходит неравномерно по объему смеси; меньшее значение - снижает производительность спекания.
Обжиг смеси ведут при температуре факела природного газа в пределах 1570-1670oС. Диапазон значений этой температуры обусловлен особенностями спекания смеси. При меньшей или большей температуре частицы смеси или не спекаются, или смесь излишне спекается, что снижает реакционную способность флюса и повышает расход природного газа.
При нормальном обжиге смеси, низкоплавкие ферриты и алюмоферриты кальция, входящие в ее состав, расплавляются с образованием пленок, обволакивающих зерна огнеупорных оксидов кальция магния и способствующих их спеканию.
Готовый магнезиальный флюс (ожелезненный доломит) представляет собой прочные темно-серые скатанные куски следующего состава, об.%: периклаз 30-32; окись кальция 45-47; алит 8-10; браунмиллерит 3-4; двухкальциевый феррит 3-4.
Основными минеральными составляющими ожелезненного доломита являются высокоогнеупорные оксиды Са и Мg. Указанное выше содержание во флюсе двухкальциевого феррита (2СаО•Fе2О3) обеспечивает получение шлака оптимальной основности, при этом из-за низкого содержания окислов железа этот флюс можно присаживать во все периоды продувки, обеспечивая возможность поддержания жидкоподвижности шлака по ходу плавки, улучшая этим рафинирование стали и тепловой баланс плавки.
Характеристики ожелезненного доломита приведены в табл.1-3.
Пример использования ожелезненного доломита в конвертерной плавке и нанесения гарнисажа.
В конвертер с периклазоуглеродистой футеровкой заваливали 90-100 т металлического лома. После завалки лома в конвертер вводили 8-10 т ожелезненного доломита и 6-7 т извести, заливали 290-300 т чугуна при температуре 1380-1390oС следующего состава, %: С 4,0-4,3; SiO2 0,39-0,8; Mn 0,16-0,22; S 0,013-0,023; Р 0,05-0,06 и продували чугун кислородом.
По ходу продувки, порциями по 2-4 т производили присадку извести и флюса(ожелезненного доломита). Расход извести и флюса, присаживаемых по ходу продувки, составлял 6-8 т и 4-8 т соответственно. По окончании продувки металл имел температуру 1630-1680oС и содержал, %: С 0,017-0,064; Мn 0,6-0,08; S 0,009-0,033; Р 0,005-0,020.
При визуальном контроле на опытных плавках отмечено быстрое зажигание плавок и ровный характер продувки плавки без выноса шлакообразующих материалов и выбивании из-под юбки конвертера, шлаки на повалке имели хорошую подвижность.
После окончания продувки и слива стали производили загущение шлака в конвертере присадкой сырого доломита и нанесение гарнисажа путем раздува шлака азотом, подаваемым через фурму.
Результаты испытаний флюса представлены в табл.4.
Из представленных таблиц следует, что применение заявленного флюса ускоряет процесс шлакообразования и обеспечивает возможность поддержания жидкоподвижности шлака по ходу плавки, что позволяет улучшить рафинирование стали и тепловой баланс плавки, а также позволяет обеспечить нанесение качественного гарнисажа на футеровку конвертера.
Claims (3)
1. Способ приготовления магнезиального флюса для выплавки стали в конвертере, включающий нагрев и обжиг смеси шлакообразующих компонентов во вращающейся печи, охлаждение полученного флюса, отличающийся тем, что в качестве компонентов шлакообразующей смеси используют доломит и оксид железа, причем массовое соотношение доломита и оксида железа выбирают в пределах 8: 1, отношение величин их фракций, соответственно, в пределах (40-50): 1, при этом обжиг смеси ведут при температуре факела природного газа в пределах 1570-1670oС.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве оксида железа используют прокатную окалину, железную руду.
3. Магнезиальный флюс, включающий смесь шлакообразующих компонентов в виде оксидов магния, алюминия, железа, кремния и кальция, отличающийся тем, что в качестве смеси шлакообразующих компонентов используют ожелезненный доломит с содержанием оксидов магния, алюминия, железа, кремния и кальция при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Оксиды магния - 32,0-33,5
Оксиды алюминия - 0,5-0,95
Оксиды железа - 2,0-5,0
Оксиды кремния - 2,5-3,0
Оксиды кальция - Остальное
4. Магнезиальный флюс по п. 3, отличающийся тем что он имеет следующий минеральный состав, об. %:
Периклаз - 30-32
Окись кальция - 45-47
Алит - 8-10
Браунмиллерит - 3-4
Двухкальциевый феррит - 3-4
Оксиды магния - 32,0-33,5
Оксиды алюминия - 0,5-0,95
Оксиды железа - 2,0-5,0
Оксиды кремния - 2,5-3,0
Оксиды кальция - Остальное
4. Магнезиальный флюс по п. 3, отличающийся тем что он имеет следующий минеральный состав, об. %:
Периклаз - 30-32
Окись кальция - 45-47
Алит - 8-10
Браунмиллерит - 3-4
Двухкальциевый феррит - 3-4
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001133292/02A RU2205232C1 (ru) | 2001-12-11 | 2001-12-11 | Магнезиальный флюс для сталеплавильного производства и способ его получения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001133292/02A RU2205232C1 (ru) | 2001-12-11 | 2001-12-11 | Магнезиальный флюс для сталеплавильного производства и способ его получения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2205232C1 true RU2205232C1 (ru) | 2003-05-27 |
Family
ID=20254647
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2001133292/02A RU2205232C1 (ru) | 2001-12-11 | 2001-12-11 | Магнезиальный флюс для сталеплавильного производства и способ его получения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2205232C1 (ru) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2545874C2 (ru) * | 2012-04-27 | 2015-04-10 | Закрытое Акционерное Общество "МагнийПром" | Способ получения магнезиального флюса для выплавки стали |
RU2620217C2 (ru) * | 2015-10-29 | 2017-05-23 | Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") | Способ выплавки стали в конвертере |
RU2628588C1 (ru) * | 2016-05-10 | 2017-08-21 | Олег Николаевич Скубаков | Способ выплавки стали в конвертере |
RU2632743C1 (ru) * | 2016-05-10 | 2017-10-09 | Олег Николаевич Скубаков | Способ выплавки стали в электродуговой печи |
RU2632736C1 (ru) * | 2016-05-10 | 2017-10-09 | Олег Николаевич Скубаков | Способ выплавки стали в электродуговой печи |
RU2644838C2 (ru) * | 2016-07-27 | 2018-02-14 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Промышленные Инновационные Технологии Национальной Коксохимической Ассоциации" (Ооо "Проминтех Нка") | Марганцевый флюс для конвертерного производства и шихта для производства марганцевого флюса |
RU2657258C1 (ru) * | 2017-04-17 | 2018-06-09 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Северский огнеупор" | Высокотемпературный магнезиальный флюс для сталеплавильной печи и способ получения высокотемпературного магнезиального флюса для сталеплавильной печи |
-
2001
- 2001-12-11 RU RU2001133292/02A patent/RU2205232C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
КОЛПАКОВ С.В. и др. Технология производства стали в современных конвертерных цехах. - М.: Машиностроение, 1991, с. 22-25. * |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2545874C2 (ru) * | 2012-04-27 | 2015-04-10 | Закрытое Акционерное Общество "МагнийПром" | Способ получения магнезиального флюса для выплавки стали |
RU2620217C2 (ru) * | 2015-10-29 | 2017-05-23 | Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") | Способ выплавки стали в конвертере |
RU2628588C1 (ru) * | 2016-05-10 | 2017-08-21 | Олег Николаевич Скубаков | Способ выплавки стали в конвертере |
RU2632743C1 (ru) * | 2016-05-10 | 2017-10-09 | Олег Николаевич Скубаков | Способ выплавки стали в электродуговой печи |
RU2632736C1 (ru) * | 2016-05-10 | 2017-10-09 | Олег Николаевич Скубаков | Способ выплавки стали в электродуговой печи |
RU2644838C2 (ru) * | 2016-07-27 | 2018-02-14 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Промышленные Инновационные Технологии Национальной Коксохимической Ассоциации" (Ооо "Проминтех Нка") | Марганцевый флюс для конвертерного производства и шихта для производства марганцевого флюса |
RU2657258C1 (ru) * | 2017-04-17 | 2018-06-09 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Северский огнеупор" | Высокотемпературный магнезиальный флюс для сталеплавильной печи и способ получения высокотемпературного магнезиального флюса для сталеплавильной печи |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Pleiner | Iron in archaeology | |
CN105525055B (zh) | 一种转炉少渣冶炼脱碳期喷溅的控制方法 | |
AU2016205965B2 (en) | Process for dephosphorization of molten metal during a refining process | |
RU2205232C1 (ru) | Магнезиальный флюс для сталеплавильного производства и способ его получения | |
US3964899A (en) | Additives to improve slag formation in steelmaking furnaces | |
US3645719A (en) | Slagging in basic steel-making process and compositions therefor | |
US3726665A (en) | Slagging in basic steel-making process | |
US4010027A (en) | Processes for steel making by oxygen refining of iron | |
RU2327743C2 (ru) | Способ выплавки стали в конвертере | |
CN107841594A (zh) | 一种降低钢包包衬侵蚀的精炼方法 | |
US3947267A (en) | Process for making stainless steel | |
WO2020228240A1 (zh) | 一种利用含锌废钢冶炼高品质钢的方法 | |
US3771999A (en) | Slag-making methods and materials | |
RU2347764C2 (ru) | Способ производства портландцементного клинкера из промышленных отходов | |
US3897244A (en) | Method for refining iron-base metal | |
CN101016578B (zh) | 高炉熔融法生产的钢液净化渣剂 | |
CN115335347A (zh) | 脱磷炉渣 | |
CN112695155A (zh) | 一种含钒钛铁水的炼钢工艺 | |
USRE29567E (en) | Method of refining steel | |
US3942977A (en) | Process for making iron or steel utilizing lithium containing material as auxiliary slag formers | |
RU2310694C2 (ru) | Способ получения ферроникеля | |
KR20090059355A (ko) | 극저탄소 극저인 페로망간의 제조방법 및 그로 제조된극저탄소 극저인 페로망간 | |
RU2805114C1 (ru) | Способ выплавки стали в электродуговой печи | |
RU2773563C1 (ru) | Модификатор шлака для обработки стали в сталеразливочном ковше | |
RU2385349C2 (ru) | Способ переработки ванадийсодержащих чугунов |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QB4A | Licence on use of patent |
Effective date: 20060426 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201212 |