RU2478719C1 - Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи - Google Patents

Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи Download PDF

Info

Publication number
RU2478719C1
RU2478719C1 RU2011139185/02A RU2011139185A RU2478719C1 RU 2478719 C1 RU2478719 C1 RU 2478719C1 RU 2011139185/02 A RU2011139185/02 A RU 2011139185/02A RU 2011139185 A RU2011139185 A RU 2011139185A RU 2478719 C1 RU2478719 C1 RU 2478719C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
furnace
charge
metal
oxygen
steel
Prior art date
Application number
RU2011139185/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Михайлович Сосонкин
Светлана Исааковна Герцык
Матвей Владимирович Шишимиров
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный вечерний металлургический институт filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный вечерний металлургический институт
Priority to RU2011139185/02A priority Critical patent/RU2478719C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2478719C1 publication Critical patent/RU2478719C1/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

  • Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)
  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области черной металлургии и может быть использовано при производстве стали в дуговых сталеплавильных печах. Способ включает загрузку шихты, ее расплавление дугами электродов при максимальной электрической мощности на высшей ступени трансформатора, продувку расплава кислородом и его выпуск. Загрузку шихты осуществляют непрерывно через окно в боковой стенке печи и дополнительно между электродами через отверстие в своде печи. Загрузку осуществляют с массовой скоростью, равной скорости расплавления шихты. При загрузке обеспечивают высоту слоя шихты над уровнем порога печи, равную (1-1,5)·L, где L - длина дуги. Продувку расплава кислородом осуществляют через пористое дно сливного желоба. Использование изобретения обеспечивает повышение производительности печи, снижение себестоимости производства металла и снижение угара металла. 1 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области черной металлургии и может быть использовано при производстве стали в дуговых сталеплавильных печах.
Известен способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи, включающий в себя завалку шихты, ее расплавление, проведение окислительного периода плавки путем продувки ванны металла кислородом, проведение восстановительного периода и выпуск металла из печи (Поволоцкий Д.Я., Гудим Ю.А., Зинуров И.Ю. Устройство и работа сверхмощных дуговых сталеплавильных печей. - М.: Металлургия, 1990. - с.80-104).
К недостаткам известного способа следует отнести довольно низкую производительность электродуговых печей, так как максимальная мощность трансформатора используется только в процессе расплавления шихты, после расплавления и до выпуска металла вводимая мощность составляет половину установленной мощности трансформатора.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи (Еланский Г.Н., Линчевский Б.В., Кальменев А.А. Основы производства и обработки металлов. - М.: МГВМИ, 2005, с.144-147).
Способ включает в себя завалку шихты, ее частичное расплавление, проведение подвалки шихты, полное расплавление шихты, проведение окислительного периода плавки путем продувки ванны кислородом и выпуск металла из печи.
Недостатки прототипа состоят в следующем. Во-первых, полная мощность трансформатора используется лишь в процессе расплавления шихты. Во-вторых, при проведении подвалки шихты теряется значительное количества теплоты, из-за чего снижается производительность печи и возрастают удельные затраты энергии при производстве металла. Кроме того, продувка ванны металла кислородом сопровождается высоким угаром металла при достижении металлом температуры кипения; величина угара достигает наивысших значений в зонах контакта с поверхностью ванны дуги и струи кислорода. Все это приводит к ухудшению экологической ситуации в цехе за счет выбивания плавильной пыли через неуплотняемые отверстия печи.
Задачами изобретения являются повышение производительности печи, снижение угара металла и улучшение экологической ситуации в электросталеплавильном цехе.
Поставленная задача решается тем, что в предлагаемом способе выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи, включающем в себя завалку шихты, ее плавление, проведение окислительного периода плавки, совмещенное с выпуском металла из печи, причем расплавление шихты проводят при максимальной вводимой электрической мощности на высшей ступени напряжения трансформатора при непрерывной подаче шихты и обеспечивают высоту слоя шихты над уровнем порога печи, равную (1-1,5)·L, где L - длина дуги, причем массовую скорость подачи шихты в печь устанавливают равной скорости расплавления металла.
Устройство для выплавки стали представляет собой дуговую сталеплавильную печь, у которой в боковой стене печи имеется окно для непрерывной подачи шихты в рабочее пространство, в своде печи между электродами выполнено отверстие, через которое подают шихту в печь, а желоб для слива металла выполнен с пористым дном, через которое в струю металла подают кислород при выпуске стали из печи.
Изобретение обладает новизной, что следует из сравнения с прототипом, изобретательским уровнем, так как явно не следует из существующего уровня техники, практически осуществимо в современных дуговых сталеплавильных печах.
Предлагаемый способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи осуществляется следующим образом.
Загрузку шихты осуществляют непрерывно через окно в боковой стенке печи, а с момента образования жидкого металла на подине шихта подается и через отверстие в своде между электродами, что позволяет максимально эффективно использовать мощность трансформатора и исключить подвалку шихты. Все это приводит к росту производительности печи и снижению энергетических затрат при производстве металла.
Одним из недостатков традиционного способа ведения плавки в дуговой сталеплавильной печи является высокий угар металла. Большие значения угара металла связаны с тем, что только небольшая часть тепла, получаемого ванной от электрических дуг и в результате протекания экзотермических реакций окисления элементов расплава, усваивается массой металла, обладающего низкой теплопроводностью (λ=20-27 Вт/м·К). Вследствие этого температура поверхности жидкой ванны достигает точки кипения, что, в свою очередь, приводит к интенсивному испарению с поверхности. В объеме металла при взаимодействии с кислородной струей образуются локальные зоны, в которых температура металла близка к точке кипения. Очевидно, что максимальная величина угара металла за счет его испарения наблюдается в зоне контакта электрических дуг с зеркалом ванны внутри окружности, охватывающей электроды, поскольку температура поверхности ванны под стабильно горящими дугами в течение всей плавки практически равна температуре кипения металла. Величина угара металла при продувке ванны кислородом определяется двумя составляющими: потерями металла за счет его окисления и испарением элементов расплава.
Подача шихты через отверстие в своде между электродами приводит к снижению угара металла в зоне действия электрических дуг за счет того, что для нагрева, плавления и перегрева материала шихты до температуры кипения необходимо определенное количество тепла, излучаемого электрическими дугами, а вводимый материал, забирая часть тепла, снижает среднемассовую температуру высокотемпературной зоны ванны расплава и выравнивает температуру зеркала ванны.
Продувку металла кислородом осуществляют в период выпуска металла из печи, подавая его в желоб через пористое дно. При таком способе введения кислорода в металл образуется большое количество маленьких пузырьков кислорода, что резко увеличивает суммарную удельную поверхность раздела кислород-металл и, следовательно, реакционную поверхность. Следствием этого является увеличение контактной поверхности и интенсивности реакций окисления, что, в свою очередь, существенно повышает эффективность использования кислорода, сокращает его удельный расход, уменьшает продолжительность продувки и сокращает угар металла.
Пример осуществления способа выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи большой вместимости показан на фигуре 1.
Фиг.1. Разрез дуговой сталеплавильной печи,
где: 1 - подина печи с откосами;
2 - боковые стены печи;
3 - отверстие
4 - устройство непрерывной загрузки шихты;
5 - отверстие в своде между электродами для подачи шихты;
6 - сливной желоб;
7 - сталевыпускное отверстие
8 - кислородная камера.
Основную часть шихты ~70-80% от общей массы загрузки (металлический лом, твердый чугун и шлакообразующие) непрерывно загружают в печь с помощью транспортирующего устройства 4, например с помощью конвейера, через окно 3 в боковой стене 2. Загрузку шихты осуществляют таким образом, чтобы обеспечить высоту слоя шихты над уровнем порога печи равной (1-1,5)·L, где L - длина дуги (для дуговой сталеплавильной печи вместимостью 100 т: L=0,6 м), причем массовую скорость подачи шихты в печь устанавливают равной скорости расплавления, например, 5 т/минуту. При наличии слоя шихты над уровнем порога печи менее (1-1,5)·L тепловой поток излучением от верхней части дуги будет направлен на стены и свод печи, что приведет к увеличению продолжительности плавки и, как следствие этого, к снижению производительности печи. Если слой шихты над уровнем порога печи будет более (1-1,5)·L, то возможны обвалы шихты, что приведет к поломкам электродов и, следовательно, к снижению производительности печи.
Расплавление шихты проводят при максимальной вводимой электрической мощности на высшей ступени напряжения трансформатора. При образовании жидкой фазы на подине печи 1 начинают подачу шихты (железорудные окатыши, мелкий лом и др.) через отверстие 5 для снижения температуры в зоне взаимодействия электрических дуг с металлом с целью ликвидации локальных высокотемпературных зон и, следовательно, уменьшения интенсивности угара. Кроме того, происходит частичное окисление элементов расплава (С, Si, Mn, Fe, P) за счет реакций с кислородом (в связанном виде) окатышей и загрязнений лома (ржавчина). Так как эти реакции идут с выделением тепла - экзотермические, то увеличивается вводимое тепло, сокращается время плавки и, следовательно, в некоторой степени повышается производительность печи.
Масса загружаемой через отверстие в своде шихты составляет ~20-30% от общей массы загрузки. После накопления достаточного количества металла на подине печи он сливается через желоб 6 с пористым днищем через сталевыпускное отверстие 7. В желобе проводят продувку металла кислородом через пористое днище из кислородной камеры 8 с целью окисления избыточного углерода для дегазации металла (удаление азота, водорода). Раскисление и легирование при необходимости производят в сталеразливочном ковше.
Устройство для выплавки стали представляет собой дуговую сталеплавильную печь, которая отличается наличием в боковой стенке печи окна для непрерывной подачи шихты, в своде печи между электродами выполнено отверстие, через которое подают шихту, а желоб для слива металла выполнен с пористым дном, через которое подают кислород при выпуске металла, что способствует увеличению производительности печи, снижению удельного расхода кислорода и угара металла и улучшению экологической ситуации в электросталеплавильном цехе.
Реализация предложенного способа выплавки стали обеспечит получение дополнительно 50 тыс. тонн стали в год, что позволит получить экономический эффект в размере около 400 млн руб. в расчете на 100-тонную печь.

Claims (1)

  1. Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи, включающий загрузку шихты, ее расплавление с помощью электродов при максимальной электрической мощности на высшей ступени трансформатора, продувку расплава кислородом и выпуск расплава из печи через сливной желоб, отличающийся тем, что загрузку шихты осуществляют непрерывно через окно в боковой стенке печи и при образовании на подине печи жидкого расплава дополнительно осуществляют загрузку шихты через отверстие, выполненное между электродами в своде печи, обеспечивая высоту слоя шихты над уровнем порога печи (1-1,5)·L, где L - длина дуги, а продувку расплава кислородом осуществляют через пористое дно сливного желоба, при этом загрузку шихты в печь осуществляют с массовой скоростью, равной скорости расплавления шихты.
RU2011139185/02A 2011-09-26 2011-09-26 Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи RU2478719C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011139185/02A RU2478719C1 (ru) 2011-09-26 2011-09-26 Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011139185/02A RU2478719C1 (ru) 2011-09-26 2011-09-26 Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2478719C1 true RU2478719C1 (ru) 2013-04-10

Family

ID=49152309

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011139185/02A RU2478719C1 (ru) 2011-09-26 2011-09-26 Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2478719C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU908842A1 (ru) * 1980-07-16 1982-02-28 Московский вечерний металлургический институт Способ выплавки стали в дуговых печах
RU2025499C1 (ru) * 1986-08-27 1994-12-30 Клекнер Кра Патент ГмбХ Способ ведения плавки в электродуговой печи и электродуговая печь для ведения плавки
RU2347820C2 (ru) * 2007-04-18 2009-02-27 Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический комбинат" Способ выплавки стали

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU908842A1 (ru) * 1980-07-16 1982-02-28 Московский вечерний металлургический институт Способ выплавки стали в дуговых печах
RU2025499C1 (ru) * 1986-08-27 1994-12-30 Клекнер Кра Патент ГмбХ Способ ведения плавки в электродуговой печи и электродуговая печь для ведения плавки
RU2347820C2 (ru) * 2007-04-18 2009-02-27 Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический комбинат" Способ выплавки стали

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЕЛАНСКИЙ Г.Н. и другие. Основы производства и обработки металлов. - М.: МГВМИ, 2005, с.144-147. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101531804B1 (ko) 제강 슬래그 환원 처리용 전기로의 슬래그 공급 용기
CA2603121A1 (en) Operation of iron oxide recovery furnace for energy savings, volatile metal removal and slag control
JP5552754B2 (ja) アーク炉の操業方法
JPH01139711A (ja) 溶融金属浴への熱エネルギー供給方法
JP5236926B2 (ja) 溶鋼の製造方法
EP2861774A1 (en) Method and arrangement for refining copper concentrate
JPS6212283B2 (ru)
RU2539890C1 (ru) Способ выплавки стали в электродуговой печи и электродуговая печь
RU2573847C1 (ru) Способ выплавки стали в электрических печах
JP2011080143A (ja) 溶銑の製造方法
RU2478719C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи
RU2610975C2 (ru) Способ выплавки стали в электродуговой печи
CN116194598A (zh) 用于生产粗钢的方法及用于其生产的成套设备
RU2437941C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи с повышенным расходом жидкого чугуна
RU2266337C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи
RU2634105C1 (ru) Способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока
RU2420597C1 (ru) Способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока
RU2760199C9 (ru) Агрегат непрерывного получения стали
RU2384627C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи
RU2699468C1 (ru) Способ производства стали
RU2518672C2 (ru) Способ переплава брикетов экструзионных (брэкс-ов), содержащих оксидные материалы и твердый углерод, в индукционной тигельной печи
RU2404263C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи
RU2686510C1 (ru) Способ производства стали для изготовления труб
RU2134304C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи
RU2697129C2 (ru) Способ загрузки шихты в дуговую электропечь для выплавки стали

Legal Events

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

Effective date: 20150927