RU2446216C1 - Способ дегазации металла в ковше - Google Patents

Способ дегазации металла в ковше Download PDF

Info

Publication number
RU2446216C1
RU2446216C1 RU2010141767/02A RU2010141767A RU2446216C1 RU 2446216 C1 RU2446216 C1 RU 2446216C1 RU 2010141767/02 A RU2010141767/02 A RU 2010141767/02A RU 2010141767 A RU2010141767 A RU 2010141767A RU 2446216 C1 RU2446216 C1 RU 2446216C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
vacuum chamber
ladle
ppm
vacuum
Prior art date
Application number
RU2010141767/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Вячеславович Алексеев (RU)
Леонид Вячеславович Алексеев
Владимир Юрьевич Снегирев (RU)
Владимир Юрьевич Снегирев
Альфред Хабибуллаевич Валиахметов (RU)
Альфред Хабибуллаевич Валиахметов
Виталий Владимирович Галкин (RU)
Виталий Владимирович Галкин
Борис Александрович Сарычев (RU)
Борис Александрович Сарычев
Олег Анатольевич Николаев (RU)
Олег Анатольевич Николаев
Сергей Валерьевич Пехтерев (RU)
Сергей Валерьевич Пехтерев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Магнитогорский 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 "Магнитогорский металлургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Priority to RU2010141767/02A priority Critical patent/RU2446216C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2446216C1 publication Critical patent/RU2446216C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к внепечной обработке металла в ковше. Способ включает установку над ковшом вакуум-камеры с двумя патрубками, погружение двух патрубков вакуум-камеры под уровень металла в ковше, создание в вакуум-камере остаточного давления и подачу по трубопроводу в патрубок вакуум-камеры инертного газа под давлением. Перед проведением процесса вакуумирования осуществляют раскисление металла и шлака в ковше до получения содержания свободного растворенного кислорода в металле не более 3 ppm. Затем наводят высокоосновной покровный шлак и производят десульфурацию металла до содержания серы не более 20 ppm. Далее осуществляют вакуумирование металла продолжительностью 20…22 мин при разрежении не более 2,0 мбар с расходом аргона в патрубке вакуум-камеры 4,2…5,6 л/(мин·т). Использование изобретения обеспечивает снижение выхода брака и расширение марочного сортамента выплавляемого металла.

Description

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к внепечной обработке металла в ковше.
Известен способ циркуляционного вакуумирования металла в ковше, включающий установку ковша под вакуум-камеру, погружение под уровень металла в ковше двух патрубков вакуум-камеры, создание в камере остаточного давления, а также подачу под давлением в один из патрубков инертного газа аргона по трубопроводу. При этом, поднимаясь вверх, аргон эжектирует металл, находящийся в патрубке, в результате чего металл подвергается вакуумированию [Колпаков С.В. и др. Технология производства стали в современных конвертерных цехах. - М.: Машиностроение, 1991, с.203].
Недостатками известного способа являются низкая эффективность циркуляционного вакуумирования металла в ковше и невозможность удаления азота во время вакуумирования.
В качестве прототипа выбран способ циркуляционного вакуумирования металла в ковше, включающий установку над ковшом вакуум-камеры с двумя патрубками, один из которых соединен с трубопроводом для подачи инертного газа, погружение двух патрубков вакуум-камеры под уровень металла в ковше, создание в вакуум-камере остаточного давления и подачу по трубопроводу в патрубок вакуум-камеры инертного газа под давлением [патент РФ №2092579, кл. С21С 7/10].
Недостатками известного способа являются низкая эффективность циркуляционного вакуумирования металла в ковше и невозможность удаления азота во время вакуумирования.
Вакуумирование металла (дегазация) в существующем способе осуществляется без учета содержания в металле свободного растворенного кислорода и серы, что делает технически невозможным процесс удаления азота во время вакуумирования. В приведенном в патенте примере циркуляционное вакуумирование осуществляется при остаточном давлении (разрежении) 6…8 мбар, что является недостаточным для требуемого удаления водорода и азота из металла.
Желаемым техническим результатом изобретения является снижение содержания азота во время вакуумирования на 20 ppm и более, а также получение металла с содержанием водорода не более 15 ppm.
Для этого предлагается способ дегазации металла в ковше, включающий установку над ковшом вакуум-камеры с двумя патрубками, погружение двух патрубков вакуум-камеры под уровень металла в ковше, создание в вакуум-камере остаточного давления и подачу по трубопроводу в патрубок вакуум-камеры инертного газа под давлением, в отличие от ближайшего аналога перед проведением процесса вакуумирования осуществляют раскисление металла и шлака в ковше до содержания свободного растворенного кислорода в металле не более 3 ppm, после чего наводят высокоосновный покровный шлак и производят десульфурацию металла до содержания серы не более 20 ppm, далее производят вакуумирование металла продолжительностью 20…22 мин при разрежении не более 2,0 мбар с расходом аргона в патрубке вакуум-камеры 4,2…5,6 л/(мин·т).
Сущность изобретения заключается в совершенствовании способа дегазации стали путем создания рациональных условий для циркуляционного вакуумирования металла в ковше.
Заявленные пределы подобраны экспериментальным путем.
Начальное содержание в металле свободного кислорода и серы, продолжительность вакуумирования, разрежение и расход аргона в патрубке вакуум-камеры выбраны с целью получения требуемого удаления азота и водорода из металла. При начальных содержаниях в металле перед вакуумированием: кислорода более 3 ppm, серы - более 20 ppm в стали, при уменьшении продолжительности вакуумирования менее 20 мин, увеличении разрежения более 2,0 мбар и уменьшении расхода аргона в патрубке вакуум-камеры менее 4,2 л/(мин·т) не решается техническая задача изобретения в части удаления 20 ppm азота, а также снижения содержания водорода в металле до 15 ppm. Увеличение продолжительности вакуумирования более 22 мин и увеличении расхода аргона более 5,6 л/(мин·т) приводит к повышенному износу футеровки вакуум-камеры, что увеличивает себестоимость стали.
Заявленный способ внепечной обработки стали был реализован в кислородно-конвертерном цехе при производстве более 200 плавок трубных марок стали.
Выплавка металла осуществлялась в 370-т кислородных конвертерах. Обработка металла осуществлялась на установке вакуумирования стали №2. Среднее содержание серы и азота в металле перед раскислением составило 0,0156% и 0,0075% соответственно, а среднее суммарное содержание оксидов железа и марганца в шлаке до раскисления металла и шлака составило 5,2%. Перед проведением процесса вакуумирования производилось глубокое раскисление металла и шлака на установке печь-ковш №2 алюминиевой катанкой в количестве 200…400 кг до получения содержания свободного растворенного кислорода не более 3 ppm. Среднее суммарное содержание оксидов железа и марганца в шлаке после раскисления составило 0,8%. Далее наводился высокоосновный покровный шлак путем присадки извести в количестве 1500…2500 кг и плавикового шпата в количестве 400…600 кг, и производилась десульфурация металла до содержания серы не более 20 ppm. Среднее содержание серы и азота в металле перед вакуумированием составило 0,0018% и 0,0077% соответственно. Среднее содержание водорода в металле перед вакуумированием составило 5,2 ppm. Вакуумирование металла осуществлялось в течение 20…22 мин, разрежение в вакуум-камере во время процесса составляло 0,6…1,8 мбар, а расход аргона в патрубке - 4,2…5,6 л/(мин·т). Среднее содержание азота и водорода в металле после вакуумирования составило 0,0054% и 1,4 ppm соответственно.
Предложенный способ дегазации металла в ковше позволил снизить выход брака и несоответствующей продукции с повышенным содержанием азота в готовой стали, снизить отсортировку металла после прокатки по дефекту «газовый пузырь», расширить марочный сортамент выплавляемого металла.

Claims (1)

  1. Способ дегазации металла в ковше, включающий установку над ковшом вакуум-камеры с двумя патрубками, погружение двух патрубков вакуум-камеры под уровень металла в ковше, создание в вакуум-камере остаточного давления и подачу по трубопроводу в патрубок вакуум-камеры инертного газа под давлением, отличающийся тем, что перед проведением процесса вакуумирования осуществляют раскисление металла и шлака в ковше до содержания свободного растворенного кислорода в металле не более 3 ppm, после чего наводят высокоосновный покровный шлак и производят десульфурацию металла до содержания серы не более 20 ppm, далее осуществляют вакуумирование металла продолжительностью 20…22 мин при разрежении не более 2,0 мбар с расходом аргона в патрубке вакуум-камеры 4,2…5,6 л/(мин·т).
RU2010141767/02A 2010-10-11 2010-10-11 Способ дегазации металла в ковше RU2446216C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010141767/02A RU2446216C1 (ru) 2010-10-11 2010-10-11 Способ дегазации металла в ковше

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010141767/02A RU2446216C1 (ru) 2010-10-11 2010-10-11 Способ дегазации металла в ковше

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2446216C1 true RU2446216C1 (ru) 2012-03-27

Family

ID=46030881

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010141767/02A RU2446216C1 (ru) 2010-10-11 2010-10-11 Способ дегазации металла в ковше

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2446216C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1092188A1 (ru) * 1982-10-04 1984-05-15 Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения Способ циркул ционного вакуумировани металла
SU1135773A1 (ru) * 1983-07-21 1985-01-23 Центральный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Черной Металлургии Им.И.П.Бардина Способ порционного вакуумировани стали
EP0785284A1 (en) * 1995-08-01 1997-07-23 Nippon Steel Corporation Process for vacuum refining of molten steel
RU2092579C1 (ru) * 1995-07-05 1997-10-10 Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ циркуляционного вакуумирования металла в ковше
JP2008179855A (ja) * 2007-01-24 2008-08-07 Jfe Steel Kk 真空脱ガス槽内壁の付着地金溶解除去方法及び上吹き酸素ランスの付着地金溶解除去用アタッチメント
JP2009263783A (ja) * 2008-03-31 2009-11-12 Jfe Steel Corp Rh真空脱ガス装置における溶鋼の精錬方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1092188A1 (ru) * 1982-10-04 1984-05-15 Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения Способ циркул ционного вакуумировани металла
SU1135773A1 (ru) * 1983-07-21 1985-01-23 Центральный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Черной Металлургии Им.И.П.Бардина Способ порционного вакуумировани стали
RU2092579C1 (ru) * 1995-07-05 1997-10-10 Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ циркуляционного вакуумирования металла в ковше
EP0785284A1 (en) * 1995-08-01 1997-07-23 Nippon Steel Corporation Process for vacuum refining of molten steel
JP2008179855A (ja) * 2007-01-24 2008-08-07 Jfe Steel Kk 真空脱ガス槽内壁の付着地金溶解除去方法及び上吹き酸素ランスの付着地金溶解除去用アタッチメント
JP2009263783A (ja) * 2008-03-31 2009-11-12 Jfe Steel Corp Rh真空脱ガス装置における溶鋼の精錬方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5904237B2 (ja) 高窒素鋼の溶製方法
CN105624367B (zh) 一种控制钢水氮含量的精炼装置及方法
RU2437942C1 (ru) Способ производства низкоуглеродистой стали
RU2446216C1 (ru) Способ дегазации металла в ковше
JP5614306B2 (ja) マンガン含有低炭素鋼の溶製方法
JP4207820B2 (ja) 真空脱ガス装置の利用方法
CN108642239B (zh) 利用含金属钙硅铁合金进行钢液硅合金化和钙处理的方法
RU2465340C1 (ru) Способ производства низкокремнистой стали
JP4687103B2 (ja) 低炭素アルミキルド鋼の溶製方法
JP2009191290A (ja) 極低炭素鋼の溶製方法
RU2564205C1 (ru) Способ производства особонизкоуглеродистой стали
KR101268154B1 (ko) 용강의 버블링 공정용 랜스 및 이를 이용한 질소의 픽업 억제방법
JP2017075399A (ja) 上吹きランス、真空脱ガス装置および真空脱ガス処理方法
JP6769428B2 (ja) Rh真空脱ガス装置における副原料の添加方法
RU2533071C1 (ru) Способ производства стали
RU2440421C1 (ru) Способ внепечной обработки стали
RU2461635C1 (ru) Способ внепечной обработки стали кальцием
RU2754337C1 (ru) Способ производства стали, легированной азотом в ковше
RU2487171C1 (ru) Способ производства низколегированной трубной стали
JP3752080B2 (ja) ダストの少ない溶鋼の減圧精錬方法
RU2440423C1 (ru) Способ внепечной обработки стали
RU2575901C2 (ru) Способ производства низкоуглеродистой стали
RU2574529C1 (ru) Способ производства низколегированной трубной стали
RU2495139C1 (ru) Способ производства низкоуглеродистой стали
RU2732840C1 (ru) Способ выплавки стали в кислородном конвертере