RU2206625C1 - Способ обработки стали в ковше - Google Patents

Способ обработки стали в ковше Download PDF

Info

Publication number
RU2206625C1
RU2206625C1 RU2002105447A RU2002105447A RU2206625C1 RU 2206625 C1 RU2206625 C1 RU 2206625C1 RU 2002105447 A RU2002105447 A RU 2002105447A RU 2002105447 A RU2002105447 A RU 2002105447A RU 2206625 C1 RU2206625 C1 RU 2206625C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
melt
silicon
flow rate
manganese
containing material
Prior art date
Application number
RU2002105447A
Other languages
English (en)
Inventor
В.С. Лисин
В.Н. Скороходов
В.П. Настич
П.П. Чернов
В.М. Кукарцев
Г.А. Аглямова
И.Н. Анисимов
А.И. Кравченко
А.Ю. Зарапин
А.Н. Сапрыкин
М.К. Филяшин
А.В. Ярошенко
Д.В. Захаров
В.Н. Хребин
Ю.Ф. Суханов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Новолипецкий 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 "Новолипецкий металлургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
Priority to RU2002105447A priority Critical patent/RU2206625C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2206625C1 publication Critical patent/RU2206625C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

Изобретение относится к черной металлургии, конкретнее к процессам производства низкоуглеродистой низкокремнистой стали, содержащей после ее обработки углерод в пределах 0,03-0,09 мас.% и кремний в пределах 0,01-0,04 мас. %. Технический результат - обеспечение оптимального снижения окисленности стали до уровня, позволяющего получать заданное содержание кремния при одновременном снижении угара алюминия и марганца. Способ обработки стали в ковше включает выпуск расплава из конвертера в ковш, подачу в ковш в процессе выпуска раскислителей, легирующих и шлакообразующих материалов. В начале выпуска расплава до наполнения 0,3 высоты рабочей полости ковша подают кремнийсодержащий материал с расходом 0,1-2,0 кг/т выплавленного расплава. При наполнении ковша в пределах 0,5-0,95 высоты его рабочей полости в ковш подают кремний-марганецсодержащий материал с расходом 1,0-5,0 кг/т выплавленного расплава совместно с карбонатным материалом, расход которого устанавливают в пределах 0,5-4,0 кг/т выплавленного расплава. Затем расплав в ковше продувают аргоном через погружную фурму с расходом 0,001-0,007 м3/мин•т расплава и подают алюминий в виде катанки с расходом 0,5-3,0 кг/т расплава и марганецсодержащий материал с расходом 0,01-3,0 кг/т расплава. В качестве кремнийсодержащего материала могут использовать ферросилиций с содержанием кремния в пределах 40-70 мас.%, в качестве кремний-марганецсодержащего материала - ферросиликомарганец с содержанием марганца в пределах 60-70 мас.% и кремния в пределах 10-20 мас.%. В качестве карбонатного материала - известняк с расходом 1,0-4,0 кг/т расплава. В качестве карбонатного материала - доломит с расходом 0,5-2,5 кг/т расплава. В качестве марганецсодержащего материала - ферромарганец с содержанием марганца в пределах 65-95 мас.%. 5 з. п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, конкретнее к процессам производства низкоуглеродиcтой низкокремнистой стали, содержащей после ее обработки углерод в пределах 0,03-0,09 мас.% и кремний в пределах 0,01-0,04 мас.%.
Наиболее близким по технической сущности является способ обработки стали в ковше, включающий подачу в ковш в процессе выпуска расплава из конвертера известняка и раскислителя, подачу в ковш алюминиевой катанки, последующую внепечнуго обработку расплава в ковше. В качестве раскислителя в ковш подают одной порцией кремнийсодержащий раскислитель, при этом соотношение вводимого кремния и известняка устанавливают в пределах 1:(5-10). Расход вводимого кремния кремнийсодержащим раскислителем устанавливают по зависимости:
СSi=а+0,064 [C];
где: СSi - расход кремния, кг/т стали;
а - коэффициент, равный 0,20-0,25 кг/т стали;
0,064 - коэффициент, (кг/т)x(%);
[C] - содержание углерода в расплаве перед выпуском плавки, мас.%.
В качестве кремнийсодержащего раскислктеля применяют ферросиликомарганец (cм. патент РФ 2077777, МПК C 21 C 7/10, Бюлл.изобр. 1, 1977 г).
Недостатком известного способа является недостаточное снижение окисленности обрабатываемой стали и шлака до уровня, позволяющего производить необходимое легирование стали алюминием при внепечной обработке расплава, а также повышенный угар алюминия и марганца.
Это объясняется тем, что количество присаживаемого ферросиликомарганца ограничено марочной массой долей марганца в обрабатываемой стали. Однопорционная подача в ковш кремнийсодержащего материала в процессе выпуска расплава в ковш не позволяет связать весь кремний кислородом, содержащимся в расплаве, и часть кремния усваивается. При этом одноразовая подача кремнийсодержащего материала не позволяет поддерживать окисленность расплава в ковше на необходимом уровне в условиях поступления в ковш при выпуске нераскисленного расплава из конвертера. Сказанное приводит к повышенному угару марганца из подаваемого ферросиликомарганца и, в дальнейшем, к повышенному расходу алюминия при внепечной обработке.
Технический результат при использовании изобретения заключается в обеспечении оптимального снижения окисленности стали до уровня, позволяющего получать заданное содержание кремния при одновременном снижении угара алюминия и марганца.
Указанный технический результат достигают тем, что способ обработки стали в ковше включает выпуск расплава из конвертера в ковш, подачу в ковш в процессе выпуска раскислителей, легирующих и шлакообразующих материалов, последующую внепечную обработку расплава в ковше.
В начале выпуска расплава до наполнения 0,3 высоты рабочей полости ковша подают кремнийсодержащий материал с расходом 0,1-2,0 кг/т выплавленного расплава. При наполнении ковша в пределах 0,5-0,95 высоты его рабочей полости в ковш подают кремний-марганецсодержащий материал с расходом 1,0-5,0 кг/т выплавленного расплава совместно с карбонатным материалом, расход которого устанавливают в пределах 0,5-4,0 кг/т выплавленного расплава. В процессе последующей внепечной обработки расплав в ковше продувают аргоном через погружную фурму с расходом 0,001-0,007 м3/мин•т расплава и подают алюминий в виде катанки с расходом 0,5-3,0 кг/т расплава и марганецсодержащий материал с расходом 0,01-3,0 кг/т расплава.
В качестве кремнийсодеряащего материала используют ферросилиций с содержанием кремния в пределах 40-70 мас.%. В качестве кремниймарганецсодержащего материала используют ферросиликомарганец с содержанием марганца в пределах 60-70 мас. % и кремния в пределах 10-20 мac.%. В качестве карбонатного материала используют известняк с расходом 1,0-4,0 кг/т расплава. В качестве карбонатного материала используют доломит с расходом 0,5-2,5 кг/т расплава. В качестве марганецсодержащего материала используют ферромарганец с содержанием марганца в пределах 65-95 мас.%.
Обеспечение оптимального снижения окисленности стали до уровня 0,02-0,05 мас. % [0], позволявшего производить эффективное легирование стали алюминием при внепечной обработке, будет происходить вследствие взаимодействия вносимого кремния с кислородом расплава в процессе выпуска из конвертера,
Диапазон величины наполнения ковша расплавом до 0,3 высоты рабочей полости ковша в процессе подачи кремнийсодержащего материала объясняется гидрокинетическими закономерностями перемешивания расплава в ковше при начале его заполнения, а также физико-химическими закономерностями окисления кремния. При больших значениях будут ухудшаться кинетические условия окисления кремния перед дальнейшим вводом в ковш кремний-марганецсодержащего материала.
Диапазон значений расхода кремнийсодераащего материала в пределах 0,1-2,0 кг/т выплавленного расплава объясняется физико-химическими закономерностями раскисления стали. При меньших значениях не будет происходить необходимого раскисления стали. При больших значениях не будет происходить необходимого окисления кремния, при этом кремний будет частично усваиваться расплавом и не будет окисляться.
Диапазон величины наполнения ковша расплавом свыше 0,5 до 0,95 высоты рабочей полости ковша в процессе подачи кремний -марганецсодержащего материала объясняется гидрокинетическими закономерностями перемешивания расплава в ковше, а также физико-химическими закономерностями окисления кремния. При меньших значениях будут ухудшаться кинетические условия окисления кремния перед подачей в ковш кремний - марганецсодержащего материала.
Диапазон значений расхода кремний - марганецсодержащего материала в пределах 1,0-5,0 кг/т выплавленного расплава объясняется физико-химическими закономерностями окисления кремния. При меньших значениях не будет происходить необходимого раскисления стали. При больших количествах не будет обеспечиваться необходимый химический состав обработанной стали из-за большого количества поданного марганца.
Диапазон значений расхода карбонатного материала в пределах 0,5-4,0 кг/т выплавленного расплава объясняется необходимостью создания благоприятных кинетических условий для взаимодействия кремния и кислорода. При меньших значениях будут ухудшаться кинетические условия взаимодействия кремния и кислорода. При больших значениях будет происходить переохлаждение расплава вследствие разложения доломита по формуле:
Figure 00000001
.
Диапазон расхода аргона при внепечной обработке расплава в пределах 0,001-0,007 м3/мин•т расплава объясняется гидродинамическими закономерностями перемешивания расплава в ковше. При меньших значениях не будет происходить необходимого усреднения расплава в ковше по хим. составу и температуре. При больших значениях будут происходить выплески расплава из ковша, угар и переохлаждение расплава.
Диапазон значений расхода алюминиевой катанки при внепечной обработке расплава в пределах 0,5-3,0 кг/т расплава объясняется физико-химическими закономерностями легирования стали алюминием. При меньших значениях не будет обеспечиваться необходимое легирование расплава. При больших значениях будет происходить перерасход алюминиевой катанки, а также не будет обеспечиваться необходимый химический состав обрабатываемой стали.
Диапазон значений расхода марганецсодержащего материала при внепечной обработке в пределах 0,01-3,0 кг/т расплава объясняется физико-химическими закономерностями легирования стали. При меньших значениях легирование стали будет недостаточным. При больших значениях будет происходить перерасход марганецсодержащего материала.
Анализ научно-технической и патентной литературы показывает отсутствие совпадения отличительных признаков заявляемого способa c признаками известных технических решений. На основании этого делается вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию "изобретательский уровень".
Ниже дан вариант осуществления изобретения, не исключающий другие варианты в пределах формулы изобретения.
Способ обработки стали в ковше осуществляют следующим образом.
Пример. В конвертере выплавляют расплав следующего химического состава, мас.%: C=0,02-0,07; Si≤0,01; Mn=0,2-0,10; S=0,01-0,03; P=0,004-0,015.
Из выплавленного расплава производят сталь марки 08Ю следующего химического состава, мас.%: C=0,03-0,09; Si=0,01-0,04; Мn=0,15-0,45; АР=0,02-0,06; S=0,01-0,03; Р=0,006-0,030.
Выплавленный расплав с температурой 1680oС выпускают из конвертера в сталеразливочный ковш соответствующей емкости. В процессе выпуска в ковш подают раскислители, легирующие и шлакообразущие материалы. После выпуска расплав в ковше подвергают внепечной обработке.
В начале выпуска расплава до наполнения 0,3 высоты рабочей полости ковша подают кремнийсодержащий материал с расходом 0,1-2,0 кг/т выплавленного расплава. При наполнении ковша в пределах 0,5-0,95 высоты его рабочей полости в ковш подают кремний-марганецсодержащий материал с расходом 1,0-5,0 кг/т выплавленного расплава совместно с карбонатным материалом, расход которого устанавливают в пределах 0,5-4,0 кг/т выплавленного расплава. В процессе последующей внепечной обработки расплав в ковше продувают аргоном через погружную фурму с расходом 0,001-0,007 м3/мин•т расплава и подают алюминий в виде катанки c расходом 0,5-3,0 кг/т расплава и марганецсодержащий материал с расходом 0,01-3,0 кг/т расплава.
В качестве кремнийсодержащего материала используют ферроcилиций с содержанием кремния в пределах 40-70 мас.%. В качестве кремний -марганецсодержащего материала используют ферросиликомарганец с содержанием марганца в пределах 60-70 мас.% и кремния в пределах 10-20 мас.%. В качестве карбонатного материала используют известняк с расходом 1,0-4,0 кг/т расплава. В качестве карбонатного материала возможно использование доломита о расходом 0,5-2,5 кг/т расплава. В качестве марганецсодержащего используют ферромарганец с содержанием марганца в пределах 65-95 мас.%.
В таблице приведены примеры осуществления способа обработки стали в ковше с различными технологическими параметрами.
В 1-м и 5-м примерах не обеспечивается необходимая окисленность обработанной стали при одновременном повышении угара алюминия и марганца вследствие несоблюдения необходимых технологических параметров.
В оптимальных примерах 2-4 вследствие соблюдения необходимых технологических параметров достигается необходимая окисленность обработанной стали и уменьшение угара алюминия и марганца.

Claims (6)

1. Способ обработки стали в ковше, включающий выпуск расплава из конвертера в ковш, подачу в ковш в процессе выпуска кремнийсодержащего материала в качестве раскислителя, карбонатного материала в качестве шлакообразующего материала, продувку расплава аргоном и подачу алюминия в виде катанки в качестве легирующего материала, отличающийся тем, что в начале выпуска расплава до наполнения 0,3 высоты рабочей полости ковша подают кремнийсодержащий материал с расходом 0,1-2,0 кг/т выплавленного расплава, при наполнении ковша в пределах 0,5-0,95 высоты его рабочей полости в ковш подают кремний-марганецсодержащий материал с расходом 1,0-5,0 кг/т выплавленного расплава совместно с карбонатным материалом, расход которого устанавливают в пределах 0,5-4,0 кг/т выплавленного расплава, затем расплав в ковше продувают аргоном через погружную фурму с расходом 0,001-0,007 м3/мин•т расплава и подают в ковш алюминий в виде катанки с расходом 0,5-3,0 кг/т расплава и марганецсодержащий материал с расходом 0,01-3,0 кг/т расплава.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве кремнийсодержащего материала используют ферросилиций с содержанием кремния в пределах 40-70 мас.%.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве кремний-марганецсодержащего материала используют ферросиликомарганец с содержанием марганца в пределах 60-70 мас.% и кремния в пределах 10-20 мас.%.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве карбонатного материала используют известняк с расходом 1,0-4,0 кг/т расплава.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве карбонатного материала используют доломит с расходом 0,5-2,5 кг/т расплава.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве марганецсодержащего материала используют ферромарганец с содержанием марганца в пределах 65-95 мас.%.
RU2002105447A 2002-03-04 2002-03-04 Способ обработки стали в ковше RU2206625C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002105447A RU2206625C1 (ru) 2002-03-04 2002-03-04 Способ обработки стали в ковше

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002105447A RU2206625C1 (ru) 2002-03-04 2002-03-04 Способ обработки стали в ковше

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2206625C1 true RU2206625C1 (ru) 2003-06-20

Family

ID=29211596

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002105447A RU2206625C1 (ru) 2002-03-04 2002-03-04 Способ обработки стали в ковше

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2206625C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2465341C2 (ru) * 2011-01-20 2012-10-27 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ обработки низкоуглеродистой стали в ковше
RU2465340C1 (ru) * 2011-07-08 2012-10-27 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ производства низкокремнистой стали

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2465341C2 (ru) * 2011-01-20 2012-10-27 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ обработки низкоуглеродистой стали в ковше
RU2465340C1 (ru) * 2011-07-08 2012-10-27 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ производства низкокремнистой стали

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104498661A (zh) 一种高碳钢氧含量的控制方法
CN114107601A (zh) 一种镁预处理细化钢中稀土夹杂物的方法
RU2206625C1 (ru) Способ обработки стали в ковше
US3392009A (en) Method of producing low carbon, non-aging, deep drawing steel
RU2353667C1 (ru) Способ производства низкокремнистой стали
RU2219249C1 (ru) Способ внепечной обработки стали в ковше
RU2185448C1 (ru) Способ обработки стали в ковше
RU2465341C2 (ru) Способ обработки низкоуглеродистой стали в ковше
RU2138563C1 (ru) Способ обработки стали в ковше
CN108823355B (zh) 一种提高钒氮微合金化钢中氮回收率的方法
RU2202628C2 (ru) Способ раскисления и легирования стали
EP1230404B1 (en) Method and use of calcium nitrate for foaming of steel-making slags
US3955967A (en) Treatment of steel
JP4183524B2 (ja) 高清浄度鋼の製造方法
RU2031131C1 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
RU2104311C1 (ru) Способ легирования стали марганцем
RU2386704C2 (ru) Способ обработки стали в ковше
RU2212452C1 (ru) Способ легирования стали марганцем
RU2058994C1 (ru) Способ получения микролегированной ванадием полуспокойной стали
RU2681961C1 (ru) Способ производства особонизкоуглеродистой стали
RU2120477C1 (ru) Способ раскисления, модифицирования и микролегирования ванадием стали
RU2139943C1 (ru) Способ получения высококачественной стали
RU2180006C2 (ru) Способ передела чугуна в конвертере
SU1747502A1 (ru) Способ производства стали
RU2112045C1 (ru) Способ выплавки стали в конвертере

Legal Events

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

Effective date: 20140305