RU2485185C2 - Способ контроля окисленности шлака и металла при выплавке сплавов на основе железа в электродуговых печах переменного тока - Google Patents

Способ контроля окисленности шлака и металла при выплавке сплавов на основе железа в электродуговых печах переменного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2485185C2
RU2485185C2 RU2011137757/02A RU2011137757A RU2485185C2 RU 2485185 C2 RU2485185 C2 RU 2485185C2 RU 2011137757/02 A RU2011137757/02 A RU 2011137757/02A RU 2011137757 A RU2011137757 A RU 2011137757A RU 2485185 C2 RU2485185 C2 RU 2485185C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
slag
metal
psnd
oxidation
content
Prior art date
Application number
RU2011137757/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011137757A (ru
Inventor
Илья Владимирович Некрасов
Олег Юрьевич Шешуков
Андрей Владиславович Сивцов
Михаил Михайлович Цымбалист
Original Assignee
УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН (ИМЕТ УрО РАН)
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 УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН (ИМЕТ УрО РАН) filed Critical УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН (ИМЕТ УрО РАН)
Priority to RU2011137757/02A priority Critical patent/RU2485185C2/ru
Publication of RU2011137757A publication Critical patent/RU2011137757A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2485185C2 publication Critical patent/RU2485185C2/ru

Links

Images

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

  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
  • Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к способам контроля окисленности шлака и металла при выплавке сплавов на основе железа в электродуговых печах переменного тока. Технический результат - возможность контроля окисленности в режиме реального времени. Сущность изобретения заключается в том, что по ходу выплавки металла в электродуговой печи регистрируют среднее по трем фазам значение постоянной составляющей напряжения дуги (ПСНД), предварительно измерив ее с каждой из трех фаз в отдельности. На опытных плавках определяют зависимости полученных таким образом усредненных по фазам значений ПСНД от окисленности металла и шлака, которые выражаются содержанием кислорода в металле и содержанием оксидов железа в шлаке соответственно. По полученным зависимостям на текущих плавках оценивают окисленность шлака и металла. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к способам контроля окисленности шлака и металла при выплавке сплавов на основе железа.
Известен способ оценки окисленности шлака (содержания оксидов железа в шлаке) при выплавке сплавов на основе железа в электродуговых печах переменного тока путем замера и регистрации постоянной составляющей напряжения дуги (ПСНД) с одной из фаз печи и последующего расчета количества оксидов железа в шлаке по формуле: (FeO)=a·U+b, где U - ПСНД; a, b - постоянные коэффициенты (Патент РФ 2061059, МПК 6 С21С 5/52, G01N 27/26, 27.05.96. Способ оценки содержания оксидов, железа в шлаке при выплавке сплавов на основе железа в электродуговых печах переменного тока), выбранный в качестве прототипа.
Принципиальным недостатком данного способа является использование значения ПСНД для оценки количества оксидов железа, выделенного только с одной из фаз печи. Поскольку в трехфазных электродуговых установках все три фазы электрически связаны друг с другом, то отмечающаяся при работе печи асимметрия фазных напряжений приводит к тому, что значение ПСНД, выделенное только с одной фазы, отражает как содержание оксидов железа в шлаке, так и характер асимметрии напряжений дуг в момент измерения. Соответственно при этом возрастает погрешность оценки содержания оксидов железа в шлаке и ухудшается стабильность результатов метода.
Кроме того, способ (Патент РФ 2061059, 6 С21С 5/52, G01N 27/26, 27.05.96.) не предусматривает возможности получения информации о таком важном параметре процесса, как окисленность металла (содержание кислорода в металле), связь которого с окисленностью шлака имеет объективную физико-химическую природу и четко проявляется на практике.
Известен также способ оценки содержания кислорода в жидком металле методом измерения ЭДС между металлом и электродом сравнения (Явойский В.И. Металлургия стали: учебник для ВУЗов / В.И.Явойский, Ю.В.Кряковский, В.П.Григорьев, Ю.М.Нечкин, В.Ф.Кравченко, Д.И.Бородин. - М.: Металлургия, 1983. 584 с.). Кроме того, известен в целом аналогичный предыдущему способ оценки окисленности шлака методом измерения ЭДС между шлаком и электродом сравнения (Авторское свидетельство СССР N 1273783, кл. G01N 27/46, 1984).
Указанные способы имеют следующие существенные недостатки:
- измерения производятся эпизодически, что не позволяет отслеживать динамику изменения окисленности металла и шлака непрерывно в режиме реального времени;
- на каждое измерение приходится один дорогостоящий расходуемый датчик окисленности, который выдерживает только одно измерение;
- для корректной работы датчика окисленности необходимо строго соблюдать требования по влажности места хранения датчиков, что не всегда удается в условиях реального производства.
Техническим результатом заявляемого изобретения является создание менее затратного и более стабильного способа контроля содержания оксидов железа в шлаке и дополнительно кислорода в металле, обеспечение возможности оценки указанных параметров непрерывно по ходу плавки.
Указанный технический результат достигается тем, что в предложенном способе контроля окисленности шлака и металла при выплавке сплавов на основе железа в электродуговых печах переменного тока, характеризующемся тем, что измеряют и регистрируют постоянную составляющую напряжения дуги (ПСНД) на всех трех фазах электродуговой печи, получают усредненное по трем фазам значение ПСНД, при этом на опытных плавках определяют зависимости усредненного по трем фазам значения ПСНД от содержания оксидов железа в шлаке и от содержания кислорода в металле, по которым на текущих плавках оценивают окисленность шлака и металла.
При этом содержание оксидов железа в шлаке и кислорода в металле на текущих плавках рассчитывают по формулам: (FeO)=x·Uпснд+y и [О]=x1·Uпснд+y1, где Uпснд - постоянная составляющая напряжения дуги, а х, x1, y, y1 - постоянные коэффициенты, при которых х=0,2115, х1=3,8488, y=0,0147, y1=0,2704. Таким образом, содержание оксидов железа в шлаке (FeO) и кислорода в металле [О] рассчитывают по следующим конкретным формулам: (FeO)=0,2115·Uпснд+3,8488 и [О]=0,0147·Uпснд+0,2704, где Uпснд - постоянная составляющая напряжения дуги.
Известно (Патент РФ 2061059, МПК6 С21С 5/52, G01N 27/26, 27.05.96, Способ оценки содержания оксидов железа в шлаке при выплавке сплавов на основе железа в электродуговых печах переменного тока), что появление ПСНД обусловлено различием условий термоэлектронной эмиссии при прямом и обратном направлении переменного тока, а величина ПСНД увеличивается с повышением содержания оксидов железа в шлаке. Возможность оценки содержания кислорода в металле по ПСНД определяется известным фактом взаимосвязи содержания оксидов железа в шлаке и кислорода в металле и возможностью формализации этой связи достаточно точными для практического использования зависимостями. Использование усредненного по фазам значения ПСНД полностью исключает влияние асимметрии фазных напряжений на адекватность оценки окисленности шлака и металла по ПСНД.
Значения коэффициентов х, x1, y, y1 отражают условия плавки (мощность электродуговой установки и марка стали), при этом зависят от них сложным образом, трудно поддающимся формализации, и поэтому определяются опытным путем.
Заявляемый способ контроля окисленности шлака и металла при выплавке сплавов на основе железа был реализован в дуговой электропечи ДСП-100.
Для проведения опытов был изготовлен цифровой измерительно-вычислительный комплекс, позволяющий регистрировать ПСНД по каждой фазе в отдельности и усредненное по всем фазам значение ПСНД (рис.1).
Съем сигналов напряжения производился с шин короткой сети каждой фазы вторичной обмотки печного трансформатора (ПТ). Аналоговые сигналы фазных напряжений нормировались с помощью резистивных делителей напряжения (Rб, R) и подавались на вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Цифровые данные записывались в память ЭВМ, где обрабатывались с помощью процедур дискретного и обратного преобразования Фурье (Зевеке Г.В. Основы теории цепей: Учебник для вузов / Г.В.Зевеке, П.А.Ионкин, А.В.Нетушил, С. В.Страхов. - М.: Энергоатомиздат, 1989. 528 с.) с получением значений ПСНД по каждой фазе в отдельности и итогового усредненного по фазам значения ПСНД.
С целью определения коэффициентов х, х1, y, y1 по ходу окислительного периода отбирали пробы шлака и оценивали содержание кислорода в металле широкораспространенным зондом Celox. В момент отбора проб шлака и измерения окисленности металла регистрировалось усредненное по фазам значение ПСНД. В пробах шлака определялось содержание оксидов железа методами аналитической химии. Полученный таким образом массив данных о содержании оксидов железа в шлаке, кислорода в металле и соответствующих значений ПСНД был проанализирован с помощью программы MS EXCEL (рис.2 и 3).
Из данных, представленных на рис.2 и 3, следует, что в широком диапазоне окисленности металла и шлака, характерном для практики, зависимости ПСНД от содержания оксидов железа в шлаке и кислорода в металле сохраняют монотонный характер. В результате статистической обработки данных получены следующие уравнения линейной регрессии при выражении содержания оксидов железа в шлаке в виде массовой доли (масс.%), кислорода в металле в ppm, ПСНД в вольтах:
(FeO)=0,2115·Uпснд+3,8488 при коэффициенте корреляции 0,8959;
[О]=0,0147·Uпснд+0,2704 при коэффициенте корреляции 0,8647.
Точность данных уравнений достаточна для их практического использования. Для случая выплавки других сплавов на основе железа, например легированных марок стали, а также их выплавки и обработки в других электрометаллургических агрегатах, например агрегатах ковш - печь, следует вновь опытным путем определить коэффициенты х, x1, y, y1 в условиях конкретного производства.
Заявленный способ позволит по ходу выплавки металла в электродуговой печи оперативно оценивать окисленность металла и шлака, отслеживать динамику изменения этих параметров в режиме реального времени. Данная информация в свою очередь позволит операторам печи вносить оперативные корректировки в технологию текущей плавки (корректировка вдувания в печь кислорода и углерода, ввода шлакообразующих), а также корректировать ряд параметров технологии при подготовке последующих плавок (изменение массы, вводимой в завалку науглероживателя, режима работы горелок во время периода расплавления шихты).
Таким образом, у операторов печи появятся дополнительные возможности контроля процесса с целью предотвращения чрезмерного повышения окисленности металла и шлака, что принципиально важно для снижения уровня брака металлопродукции и повышения технико-экономических показателей процесса, поскольку:
- чрезмерный рост окисленности металла ([О]>700-800 ppm) приводит к повышению расхода раскислителей и легирующих, что усиливает загрязненность металла неметаллическими включениями (НВ) и азотом;
- чрезмерный рост окисленности шлака ((FeO)>25-30%) приводит к снижению его вспениваемости, что повышает интенсивность поглощения металлом азота по ходу электроплавки, повышает расход электроэнергии и затягивает плавку, усиливает износ футеровки; кроме того, рост содержания оксидов железа в шлаке вызывает повышение его агрессивности к футеровке и снижает выход годного.
Заявленный способ повышает эффективность контроля за качеством выплавляемого металла в электропечах переменного тока и снижет расход исходных составляющих процесса.

Claims (2)

1. Способ контроля окисленности шлака и металла при выплавке сплавов на основе железа в электродуговых печах переменного тока, характеризующийся тем, что измеряют и регистрируют постоянную составляющую напряжения дуги (ПСНД) на всех трех фазах электродуговой печи, получают усредненное по трем фазам значение ПСНД, при этом на опытных плавках определяют зависимости ПСНД от содержания оксидов железа в шлаке и от содержания кислорода в металле, по которым на текущих плавках оценивают окисленность шлака и металла.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что содержание оксидов железа в шлаке (FeO) и кислорода в металле [О] рассчитывают по формулам (FeO)=0,2115·Uпснд+3,8488 при коэффициенте корреляции 0,8959 и [O]=0,0147·Uпснд+0,2704 при коэффициенте корреляции 0,8647, где Uпснд - ПСНД, В.
RU2011137757/02A 2011-09-13 2011-09-13 Способ контроля окисленности шлака и металла при выплавке сплавов на основе железа в электродуговых печах переменного тока RU2485185C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011137757/02A RU2485185C2 (ru) 2011-09-13 2011-09-13 Способ контроля окисленности шлака и металла при выплавке сплавов на основе железа в электродуговых печах переменного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011137757/02A RU2485185C2 (ru) 2011-09-13 2011-09-13 Способ контроля окисленности шлака и металла при выплавке сплавов на основе железа в электродуговых печах переменного тока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011137757A RU2011137757A (ru) 2013-03-20
RU2485185C2 true RU2485185C2 (ru) 2013-06-20

Family

ID=48786600

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011137757/02A RU2485185C2 (ru) 2011-09-13 2011-09-13 Способ контроля окисленности шлака и металла при выплавке сплавов на основе железа в электродуговых печах переменного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2485185C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1273783A1 (ru) * 1984-12-06 1986-11-30 Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им.И.П.Бардина Датчик контрол содержани оксидов металлов в жидком шлаке
RU2061059C1 (ru) * 1993-02-17 1996-05-27 Акционерное общество "Златоустовский металлургический завод" Способ оценки кислородного потенциала шлака при выплавке сплавов на основе железа в электродуговых печах переменного тока
RU2080534C1 (ru) * 1993-10-06 1997-05-27 Акционерное общество открытого типа "Санкт-Петербургское акционерное общество научно-исследовательского и проектного института основной химической промышленности" Способ управления процессом плавки карбида кальция
RU2372625C1 (ru) * 2008-06-24 2009-11-10 Московский государственный институт электронной техники (технический университет) Способ определения значений теплоэлектрофизических параметров тестовых образцов проводящих или резистивных структур

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1273783A1 (ru) * 1984-12-06 1986-11-30 Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им.И.П.Бардина Датчик контрол содержани оксидов металлов в жидком шлаке
RU2061059C1 (ru) * 1993-02-17 1996-05-27 Акционерное общество "Златоустовский металлургический завод" Способ оценки кислородного потенциала шлака при выплавке сплавов на основе железа в электродуговых печах переменного тока
RU2080534C1 (ru) * 1993-10-06 1997-05-27 Акционерное общество открытого типа "Санкт-Петербургское акционерное общество научно-исследовательского и проектного института основной химической промышленности" Способ управления процессом плавки карбида кальция
RU2372625C1 (ru) * 2008-06-24 2009-11-10 Московский государственный институт электронной техники (технический университет) Способ определения значений теплоэлектрофизических параметров тестовых образцов проводящих или резистивных структур

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011137757A (ru) 2013-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104458637A (zh) 一种测定普碳钢-低合金钢中超低碳及硫含量方法
US9599401B2 (en) Method and a control system for controlling a melting and refining process
JP2019532308A (ja) 三次元におけるアーク位置の推定
JPS5831284A (ja) スラグ・金属浴内の金属浴面を検出する装置
Sivtsov et al. The valve effect of an electric arc and problems in controlling electric-arc furnaces
CN103245633A (zh) 异标校正红外吸收法测定稀土铝合金中碳和硫含量的方法
RU2485185C2 (ru) Способ контроля окисленности шлака и металла при выплавке сплавов на основе железа в электродуговых печах переменного тока
JP6601631B2 (ja) 溶融金属精錬容器からの排滓量の推定方法および溶融金属の精錬方法
US4525665A (en) Induction furnace monitor
Sheshukov et al. Dynamic monitoring of slag oxidation and thickness in the ladle-furnace unit
ATE466244T1 (de) Verfahren zur steuerung der metallladungszuführung für elektrische bogenöfen
Aula et al. On-line analysis of Cr2O3 content of the slag in pilot scale EAF by measuring optical emission spectrum of electric arc
CN104894328A (zh) 一种转炉终点磷含量预报方法
JP4752366B2 (ja) 多周波渦流式モールドパウダー溶融厚み計測方法
EP1709453B1 (en) Method to forecast the electrical conductivity of anodes for aluminum production before baking
JP7567234B2 (ja) 金属溶解装置
JP6822148B2 (ja) 溶鋼の脱水素精錬方法
KR101293625B1 (ko) 용융 슬래그 중 산화철 측정방법
JPS6367655B2 (ru)
JP4816513B2 (ja) 溶鋼成分推定方法
JP5483429B2 (ja) 溶鋼中の燐濃度を精度よく推定する方法
US4612498A (en) Induction furnace fault locator
KR20000045516A (ko) 전로 조업에서 용강중 탄소농도 예측방법 및장치
KR20150053414A (ko) 스크랩의 성분 검수 방법
CN108342538B (zh) 一种提高tso转炉副枪探头的精确测量碳含量的方法

Legal Events

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

Effective date: 20190914