RU2208051C1 - Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи - Google Patents

Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи Download PDF

Info

Publication number
RU2208051C1
RU2208051C1 RU2001132109/02A RU2001132109A RU2208051C1 RU 2208051 C1 RU2208051 C1 RU 2208051C1 RU 2001132109/02 A RU2001132109/02 A RU 2001132109/02A RU 2001132109 A RU2001132109 A RU 2001132109A RU 2208051 C1 RU2208051 C1 RU 2208051C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oxygen
bath
metal
furnace
melting
Prior art date
Application number
RU2001132109/02A
Other languages
English (en)
Inventor
О.М. Сосонкин
М.В. Шишимиров
Original Assignee
Московский государственный вечерний металлургический институт
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 Московский государственный вечерний металлургический институт filed Critical Московский государственный вечерний металлургический институт
Priority to RU2001132109/02A priority Critical patent/RU2208051C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2208051C1 publication Critical patent/RU2208051C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано в электросталеплавильных цехах заводов. Техническим результатом изобретения является снижение угара металла и энергетических затрат на тонну выплавленной стали за счет снижения температуры поверхности металла при продувке ванны кислородом. По способу выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи через 5 с после начала продувки ванны кислородом в зоны контакта струи кислорода с зеркалом ванны вводят охладитель в количестве 800-1000 кг/ч на 1000 м3/ч кислорода. В качестве охладителя могут использовать железорудные окатыши, шлакообразующие материалы.

Description

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано в электросталеплавильных цехах заводов.
Известен способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи (Д.Я. Поволоцкий, Ю. А. Гудим, И.Ю. Зинуров "Устройство и работа сверхмощных дуговых сталеплавильных печей". М.: Металлургия, 1990, с. 93, 134). Способ заключается в завалке металлического лома, плавлении, проведении окислительного периода путем продувки ванны кислородом через водоохлаждаемую фурму, расположенную над зеркалом ванны, проведении восстановительного периода плавки и выпуска металла из печи.
К недостаткам данного способа можно отнести высокий угар металла, достигающий 7. ..9% за время продувки ванны, и высокий расход кислорода, составляющий 30...50 м3/т.
Наиболее близким по технической сути к предлагаемому является способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи (Патент РФ 2132394 от 27.06.99). По этому способу выплавки стали ванну металла продувают кислородом через две точки зеркала ванны, причем кислород подают попеременно через одну из точек продувки с интервалом 10...25 с и поддерживают его постоянный расход.
Способ выплавки стали согласно указанному прототипу обладает недостатками, а именно угар металла незначительно меньше, чем, например, в указанном выше аналоге. Это объясняется тем, что температура в зоне контакта струи кислорода с поверхностью ванны достигает максимального значения значительно быстрее указанного интервала переключения подачи кислорода из одной точки в другую. Следовательно, в течение длительного промежутка времени металл будет интенсивно испаряться. Кроме того, расход кислорода будет выше за счет необходимости его подачи через отключенную фурму в количестве около 500 м3/ч для предотвращения забрызгивания шлаком и металлом выходного отверстия фурмы.
Продувка расплавленного металла кислородом в современных ДСП производится через сводовую фурму, сопла (или сопло) которой расположены над зеркалом ванны на высоте 400...600 мм. С учетом угла раскрытия струи кислорода на поверхности ванны создается "горячее пятно", т.е. зона контакта струи с поверхностью ванны, в которой выделяется количество тепла (за счет реакций окисления элементов расплава), значительно превышающее теплоотвод от поверхности "горячего пятна" в глубь ванны. Теплопроводность жидкого металла (20 Вт/м•К) позволяет отвести от поверхности "горячего пятна" в глубь ванны лишь малую часть поступающего тепла и, во-вторых поверхность ванны в "горячем пятне" быстро нагревается до температуры кипения независимо от средней температуры металла. После достижения поверхностью "горячего пятна" температуры кипения она не изменяется до окончания продувки, а выделяющееся тепло расходуется на испарение металла и поддержание температуры кипения поверхности "горячего пятна".
Поставленная задача решается за счет того, что в предлагаемом способе выплавки стали в дуговой печи, включающем завалку шихты, плавление, окислительный и восстановительный периоды плавки и выпуск металла, через 5 с после начала продувки в зоны контакта струи кислорода с зеркалом ванны вводят охладитель в количестве 800...1000 кг/ч на 1000 м3/ч кислорода.
Изобретение обладает новизной, что следует из сравнения с прототипом, изобретательским уровнем, так как явно не следует из существующего уровня техники, практически легко осуществимо.
Способ выплавки стали осуществляется следующим образом.
В дуговую сталеплавильную печь загружают шихту и проводят ее расплавление. После расплавления шихты ванну начинают продувать кислородом, а через 5 с после начала продувки в зону контакта струи кислорода с зеркалом ванны начинают вводить охладитель в количестве 800...1000 кг/ч на 1000 м3/ч кислорода. Эта технология проведения окислительного периода применима и при одной, и при двух продувочных фурмах.
Подача охладителя в указанные точки ванны способствует снижению температуры поверхности металла и, следовательно, уменьшению интенсивности испарения. Кроме того, поверхность испарения уменьшается, так как часть ее будет занята охладителем.
В качестве охладителя могут использоваться железорудные окатыши, шлакообразующие материалы. Охладитель подают через дополнительное отверстие в кислородной фурме.
Подачу охладителя начинают через 5 с после начала продувки ванны кислородом. За это время струя кислорода пробивает слой шлака, достигает поверхности металла, образуя "горячее пятно", и температура этого пятна достигает точки кипения.
Подача охладителя в количестве менее 800 кг/ч на 1000 м3/ч кислорода не отведет избыток тепла, выделяемого за счет окисления элементов расплава. Металл будет испаряться с поверхности, угар его будет значительным. Подача охладителя в количествах более 1000 кг/ч на 1000 м3/ч кислорода приведет к заметному снижению температуры металла и снижению скорости его обезуглероживания, что является целью проведения окислительного периода плавки. Продолжительность окислительного периода возрастает, производительность снизится.
Снижение угара металла при осуществлении предлагаемого способа только на 2% позволяет получить дополнительно 2 т металла на каждой плавке в 100-тонной дуговой печи, что обеспечивает экономический эффект около 25 руб. на тонну выплавленной стали. При годовом производстве современной печи 1 млн.т экономический эффект составляет 25 млн. руб.

Claims (1)

  1. Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи, включающий завалку шихты, плавление, проведение окислительного периода плавки путем продувки ванны металла кислородом, восстановительный период и выпуск металла, отличающийся тем, что через 5 с после начала продувки в зоны контакта струи кислорода с зеркалом ванны вводят охладитель в количестве 800-1000 кг/ч на 1000 м3/ч кислорода.
RU2001132109/02A 2001-11-29 2001-11-29 Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи RU2208051C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001132109/02A RU2208051C1 (ru) 2001-11-29 2001-11-29 Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001132109/02A RU2208051C1 (ru) 2001-11-29 2001-11-29 Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2208051C1 true RU2208051C1 (ru) 2003-07-10

Family

ID=29211005

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001132109/02A RU2208051C1 (ru) 2001-11-29 2001-11-29 Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2208051C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СИДОРЕНКО М.Ф. Теория и технология электроплавки стали. - М.: Металлургия, 1985, с. 184, 187. СИДОРЕНКО М.Ф. Теория и практика продувки металла порошками. - М.: Металлургия, 1978, с. 26. КРАМАРОВ А.Д. Производство стали в электропечах. - М.: Металлургия, 1969, с. 157-158. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2261922C2 (ru) Способ получения металлов и металлических сплавов
EP1067201B1 (en) Start-up procedure for direct smelting process
US20050005735A1 (en) Mounting enclosure for burners and particle injectors on an electric arc furnace
JPS62227023A (ja) 鋼製造装置
DE59507244D1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben eines Doppelgefäss-Lichtbogenofens
CA2449774A1 (en) Method for melting and decarburization of iron carbon melts
JPS6232246B2 (ru)
RU2208051C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи
JP3204202B2 (ja) 冷鉄源の溶解方法および溶解設備
PL182507B1 (pl) Sposób wytapiania stali w elektrycznym piecu łukowym i elektryczny piec łukowy do wytapiania stali
RU2266337C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи
EA001340B1 (ru) Способ производства стали в электрической печи при заливке в нее расплавленного передельного чугуна
RU2787133C1 (ru) Способ производства стали в дуговой электропечи
RU2132394C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи
RU2802459C1 (ru) Способ производства стали в дуговой электропечи
US11970748B2 (en) Steel decarburization using carbon dioxide
KR100340570B1 (ko) 트윈쉘 전기로를 이용한 용강의 제조방법
RU2278900C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи
JP2000345229A (ja) 冷鉄源のアーク溶解方法
JPH09165613A (ja) スクラップの溶解方法
JP2001033171A (ja) 冷鉄源の溶解方法および溶解設備
JP2912834B2 (ja) 電気炉による製鋼方法
RU2134304C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи
RU2202626C2 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
SU1750433A3 (ru) Способ продувки расплава в подовом сталеплавильном агрегате

Legal Events

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

Effective date: 20131130