RU2465337C1 - Способ выплавки стали в кислородном конвертере - Google Patents

Способ выплавки стали в кислородном конвертере Download PDF

Info

Publication number
RU2465337C1
RU2465337C1 RU2011128555/02A RU2011128555A RU2465337C1 RU 2465337 C1 RU2465337 C1 RU 2465337C1 RU 2011128555/02 A RU2011128555/02 A RU 2011128555/02A RU 2011128555 A RU2011128555 A RU 2011128555A RU 2465337 C1 RU2465337 C1 RU 2465337C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
oxygen
converter
tuyere
blowdown
Prior art date
Application number
RU2011128555/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Вячеславович Алексеев (RU)
Леонид Вячеславович Алексеев
Владимир Юрьевич Снегирев (RU)
Владимир Юрьевич Снегирев
Альфед Хабибуллаевич Валиахметов (RU)
Альфед Хабибуллаевич Валиахметов
Юрий Антонович Чайковский (RU)
Юрий Антонович Чайковский
Сергей Владимирович Масьянов (RU)
Сергей Владимирович Масьянов
Юрий Михайлович Филиппов (RU)
Юрий Михайлович Филиппов
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 RU2011128555/02A priority Critical patent/RU2465337C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2465337C1 publication Critical patent/RU2465337C1/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, в частности к способу выплавки стали в кислородном конвертере. Способ включает подачу в конвертер жидкого чугуна и металлолома, шлакообразующих материалов, продувку металла кислородом сверху через погружную фурму, изменение по ходу продувки расхода кислорода и положения фурмы над уровнем расплава. После завершения кислородной продувки металла производят частичное скачивание шлака и проводят продувку металла азотом сверху через погружную фурму с интенсивностью 1000…1200 м3/мин продолжительностью 1,5…2,0 мин. Во время продувки металла азотом обеспечивают положение фурмы 0,4…0,6 м над уровнем металла. Использование изобретения обеспечивает снижение содержания неметаллических включений, образующихся при раскислении металла. 1 пр.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к способам выплавки стали в кислородном конвертере.
Известен способ выплавки стали в кислородном конвертере, включающий продувку металла сверху кислородом через фурму и снизу через донные фурмы нейтральным газом в течение всей плавки, подачу в расплав шлакообразующих добавок и охладителей, определение химического состава металла, слив металла в разливочный ковш и подачу в него раскислителей [патент РФ №2031131, кл. C21C 5/28].
Известный способ предполагает использование усложненной конструкции кислородного конвертера с комбинированной продувкой.
Известен выбранный в качестве прототипа способ выплавки стали в конвертере, включающий подачу в конвертер жидкого чугуна и металлолома, шлакообразующих материалов, продувку металла кислородом сверху через погружную фурму, изменение по ходу продувки положения фурмы над уровнем расплава в спокойном состоянии и расхода кислорода. В шихту дополнительно вводят железосодержащий продукт переработки отвальных шлаков с содержанием железа общего не менее 85% в соотношении к количеству металлолома 2:1, а в составе шлакообразующих материалов дополнительно используют охладители в виде известняка и доломита в количестве, зависящем от расхода чугуна, расхода лома, расхода железосодержащего продукта переработки отвальных шлаков, температуры чугуна, содержания кремния в чугуне, температуры стали [патент РФ №2386703, кл. C21C 5/28].
Существенным недостатком данного способа выплавки стали является повышенное содержание активного кислорода в металле по окончании плавки, что приводит:
- к увеличению угара ферросплавов и раскислителей;
- к высокой загрязненности металла неметаллическими включениями, образующимися при раскислении металла во время выпуска из конвертера.
Задача, решаемая изобретением, состоит в том, чтобы обеспечить снижение содержания активного кислорода в металле после продувки в конвертере.
Желаемым техническим результатам изобретения является снижение расхода ферросплавов, алюминия и легирующих материалов для получения требуемого химического состава готовой стали, а также снижение содержания неметаллических включений, образующихся при раскислении металла во время выпуска из конвертера.
Для этого предлагается способ выплавки стали, включающий подачу в кислородный конвертер жидкого чугуна и металлолома, шлакообразующих материалов, продувку металла кислородом сверху через погружную фурму, изменение по ходу продувки ее интенсивности и положения фурмы над уровнем металла, отличающийся тем, что после завершения продувки металла кислородом производят частичное скачивание шлака, после чего сверху через погружную фурму проводят продувку металла азотом с интенсивностью 1000…1200 м3/мин продолжительностью 1,5…2,0 мин, во время продувки металла азотом обеспечивают положение фурмы 0,4…0,6 м над уровнем металла.
Заявляемые пределы подобраны экспериментальным путем. Частичное скачивание высокоокисленного конвертерного шлака в чашу перед продувкой металла азотом обеспечивает снижение количества попадающего из конвертера шлака в сталеразливочный ковш во время выпуска.
Интенсивность и продолжительность продувки металла азотом подобраны исходя из создания наиболее благоприятных условий для удаления кислорода из металла во время продувки. При снижении интенсивности менее 1000 м3/мин и продолжительности продувки менее 1,5 мин не решается основная задача данного способа - снижение содержания активного кислорода в металле, вследствие чего не произойдет снижение расхода ферросплавов, алюминия и легирующих материалов. Увеличение интенсивности и продолжительности продувки более 1200 м3/мин и 2,0 мин соответственно приводит к дополнительному охлаждению металла и увеличению материальных затрат на нагрев металла на агрегатах внепечной обработки.
Положение продувочной фурмы 0,4…0,6 м над уровнем металла выбрано с целью обеспечения наиболее эффективного перемешивания металла в конвертере. При увеличении положения фурмы над уровнем металла более 0,6 м будет в большей степени происходить перешивание оставшегося в конвертере шлака и недостаточное перемешивание металла, а при более глубоком погружении фурмы над уровнем металла менее 0,4 м приведет к дополнительному износу огнеупорной футеровки конвертера.
Пример конкретного осуществления способа.
Заявляемый способ получения стали был реализован при выплавке более 200 плавок стали марок К52, К60 в 370-тонных кислородных конвертерах.
В начале выплавки металла производили завалку в конвертер металлического лома в количестве 80…90 т, извести в количестве 6…8 т и заливку жидкого чугуна в количестве 310…320 т, содержащего 4,0…4,5% C, 0,5… 1,0% Si, менее 0,060% P, менее 0,035% S, температура жидкого чугуна составляла 1320…1380°С. По ходу продувки плавки в конвертер присаживали порциями по 1,0…2,0 т известь в количестве 15…20 т. Продолжительность продувки металла составляла от 14 до 18 мин, расход кислорода на продувку составил - 20500…21500 м3. В начале продувки металла положение фурмы составляло 0,6 м над уровнем металла, по ходу продувки кислородом производили погружение фурмы до уровня 0,2 м с интервалом в 0,05…0,1 м через каждые 3…4 мин продувки в зависимости от реакции металла и шлака в конвертере.
После окончания кислородной продувки металла производили частичное скачивание шлака в количестве 5…10 т, после чего производили подключение фурмы к азотной магистрали и далее проводили продувку металла азотом с интенсивностью 1000…1200 м3/мин продолжительностью 1,5…2,0 мин, во время продувки металла азотом обеспечивали положение фурмы 0,4…0,6 м над уровнем металла. Измерение окисленности металла проводили до и после продувки металла азотом.
При выплавке стали по заявленному способу произошло снижение окисленности металла в конвертере перед выпуском из конвертера в среднем с 1250 ppm до 1000 ppm, что привело к снижению удельного расхода ферросплавов и алюминия на 1,5 и 1,0 кг/т соответственно. Кроме того, произошло снижение отсортировки металла в прокатных цехах по дефектам «неметаллические включения» и «плены».

Claims (1)

  1. Способ выплавки стали в кислородном конвертере, включающий подачу в конвертер жидкого чугуна и металлолома, шлакообразующих материалов, продувку металла кислородом сверху через погружную фурму, изменение по ходу продувки расхода кислорода и положения фурмы над уровнем расплава, отличающийся тем, что после завершения кислородной продувки металла производят частичное скачивание шлака и проводят продувку металла азотом сверху через погружную фурму с интенсивностью 1000…1200 м3/мин продолжительностью 1,5…2,0 мин, во время продувки металла азотом обеспечивают положение фурмы 0,4…0,6 м над уровнем металла.
RU2011128555/02A 2011-07-08 2011-07-08 Способ выплавки стали в кислородном конвертере RU2465337C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011128555/02A RU2465337C1 (ru) 2011-07-08 2011-07-08 Способ выплавки стали в кислородном конвертере

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011128555/02A RU2465337C1 (ru) 2011-07-08 2011-07-08 Способ выплавки стали в кислородном конвертере

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2465337C1 true RU2465337C1 (ru) 2012-10-27

Family

ID=47147434

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011128555/02A RU2465337C1 (ru) 2011-07-08 2011-07-08 Способ выплавки стали в кислородном конвертере

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2465337C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608008C1 (ru) * 2015-12-31 2017-01-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" (ФГБОУ ВПО "МГТУ") Способ выплавки стали в кислородном конвертере
RU2732840C1 (ru) * 2019-08-29 2020-09-23 Акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (АО «ЕВРАЗ НТМК») Способ выплавки стали в кислородном конвертере

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2100447C1 (ru) * 1995-08-15 1997-12-27 Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ выплавки стали в конвертере
CN1552919A (zh) * 2003-05-29 2004-12-08 宝山钢铁股份有限公司 转炉氧氮顶吹脱磷方法
RU2341563C2 (ru) * 2006-12-18 2008-12-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ производства стали в конвертере
UA39117U (ru) * 2008-07-14 2009-02-10 Крымская Исследовательская Станция Национального Научного Центра "Институт Экспериментальной И Клинической Ветеринарной Медицины" Способ контроля эпизоотической ситуации в отношении гриппа птицы
RU2386703C1 (ru) * 2009-08-24 2010-04-20 Закрытое акционерное общество "Патентные услуги" Способ выплавки стали в кислородном конвертере

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2100447C1 (ru) * 1995-08-15 1997-12-27 Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ выплавки стали в конвертере
CN1552919A (zh) * 2003-05-29 2004-12-08 宝山钢铁股份有限公司 转炉氧氮顶吹脱磷方法
RU2341563C2 (ru) * 2006-12-18 2008-12-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ производства стали в конвертере
UA39117U (ru) * 2008-07-14 2009-02-10 Крымская Исследовательская Станция Национального Научного Центра "Институт Экспериментальной И Клинической Ветеринарной Медицины" Способ контроля эпизоотической ситуации в отношении гриппа птицы
RU2386703C1 (ru) * 2009-08-24 2010-04-20 Закрытое акционерное общество "Патентные услуги" Способ выплавки стали в кислородном конвертере

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608008C1 (ru) * 2015-12-31 2017-01-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" (ФГБОУ ВПО "МГТУ") Способ выплавки стали в кислородном конвертере
RU2732840C1 (ru) * 2019-08-29 2020-09-23 Акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (АО «ЕВРАЗ НТМК») Способ выплавки стали в кислородном конвертере

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2761852C1 (ru) Способ выпуска шлака в процессе производства стали со сверхнизким содержанием фосфора и способ производства стали со сверхнизким содержанием фосфора
RU2465337C1 (ru) Способ выплавки стали в кислородном конвертере
RU2386703C1 (ru) Способ выплавки стали в кислородном конвертере
RU2543658C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи
RU2566230C2 (ru) Способ переработки в кислородном конвертере низкокремнистого ванадийсодержащего металлического расплава
RU2732840C1 (ru) Способ выплавки стали в кислородном конвертере
RU2608008C1 (ru) Способ выплавки стали в кислородном конвертере
RU2118376C1 (ru) Способ производства ванадиевого шлака и природнолегированной ванадием стали
RU2440421C1 (ru) Способ внепечной обработки стали
RU2404261C1 (ru) Способ совмещенного процесса нанесения шлакового гарнисажа и выплавки стали в конвертере
RU2784899C1 (ru) Способ выплавки стали в кислородном конвертере
RU2347820C2 (ru) Способ выплавки стали
RU2786105C1 (ru) Способ выплавки стали в конвертере на жидком чугуне
RU2403290C1 (ru) Способ выплавки рельсовой стали
RU2768084C1 (ru) Способ выплавки металла в кислородном конвертере
RU2437941C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи с повышенным расходом жидкого чугуна
RU2012143266A (ru) Способ выплавки и внепечной обработки высококачественной стали для железнодорожных рельсов
RU2641587C1 (ru) Способ производства стали в кислородном конвертере
RU2003136330A (ru) Способ выплавки стали в дуговой электропечи
RU2228366C1 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
RU2688015C1 (ru) Способ получения железоуглеродистых сплавов в металлургических агрегатах различного функционального назначения
RU2280081C1 (ru) Способ передела низкомарганцовистого чугуна в конвертере
RU2384627C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи
RU2341563C2 (ru) Способ производства стали в конвертере
RU2343207C2 (ru) Способ выплавки и внепечной обработки стали