RU2543658C1 - Способ выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи - Google Patents

Способ выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи Download PDF

Info

Publication number
RU2543658C1
RU2543658C1 RU2013153853/02A RU2013153853A RU2543658C1 RU 2543658 C1 RU2543658 C1 RU 2543658C1 RU 2013153853/02 A RU2013153853/02 A RU 2013153853/02A RU 2013153853 A RU2013153853 A RU 2013153853A RU 2543658 C1 RU2543658 C1 RU 2543658C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
amount
steel
oxygen
furnace
metal
Prior art date
Application number
RU2013153853/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Геннадиевич Журавлев
Сергей Викторович Никонов
Олег Владимирович Попов
Александр Евгеньевич Ключников
Павел Геннадиевич Папушев
Владимир Александрович Шерстнев
Дмитрий Александрович Пономаренко
Евгений Леонидович Корзун
Руслан Валерьевич Синяков
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь")
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 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") filed Critical Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь")
Priority to RU2013153853/02A priority Critical patent/RU2543658C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2543658C1 publication Critical patent/RU2543658C1/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)

Abstract

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к способу получения стали в дуговой сталеплавильной печи. Способ включает подачу в печь в качестве металлошихты металлолома и жидкого чугуна, расплавление металлолома, присадку шлакообразующих материалов, продувку кислородом, выпуск плавки. Заливку жидкого чугуна в печь осуществляют в количестве 40-70% от массы металлошихты. После чего осуществляют продувку ванны кислородом с расходом 1800-2200 нм3/час в течение 12-25% времени продувки. Затем расход кислорода увеличивают до 5000-7000 нм3/час и осуществляют продувку в заданном режиме в течение 28-40% времени продувки. Далее расход кислорода снижают до 3000-5000 нм3/час и в заданном режиме ведут продувку до ее окончания. В течение периода продувки ванны с расходом кислорода 5000-7000 нм3/час осуществляют ввод коксового порошка в количестве 25-60 кг/мин. В качестве шлакообразующих материалов присаживают известь в количестве 15-65 кг/т стали и/или известняк в количестве 2-20 кг/т стали, и доломит в количестве не более 10 кг/т стали. Использование изобретения обеспечивает снижение расхода электроэнергии и увеличение производительности выплавки стали. 3 з.п. ф-лы, 2 табл., 7 пр.

Description

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к способам получения стали в дуговых сталеплавильных печах.
При изменении цен на металлолом и сырье для производства чугуна необходимо варьировать шихтовку плавки при выплавке стали в электропечи с целью снижения себестоимости производства стали. При цене чугуна ниже цены на металлолом требуется максимальное использование чугуна при выплавке стали в электропечи.
Известен способ выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи, включающий подачу в печь в качестве металлошихты металлолома и жидкого чугуна, расплавление, присадку извести, окислительный период, выпуск плавки. Выплавку стали осуществляют в два этапа: на первом этапе в печь производят завалку металлического лома в количестве 10-12% от массы металлошихты, извести в количестве 0,7-1,0% от массы металлошихты, заливку жидкого чугуна в количестве 38-40% от массы металлошихты с помощью заливочного желоба со скоростью 4-5 т/мин по израсходованию электроэнергии 70-85 кВт·ч/т металлошихты. Затем по израсходованию электроэнергии 200-210 кВт·ч/т металлошихты осуществляют отключение тока. Через 1,5-2,0 мин после включения тока осуществляют продувку ванны кислородом до получения окисленности металла не менее 600 ppm. По ходу продувки производят присадку извести порциями по 0,5-1,0 т с расходом 1,5-2,0% от массы металлошихты. Выпуск первой плавки осуществляют в сталеразливочный ковш, на втором этапе осуществляют выплавку второй плавки по той же технологии, после ее готовности под выпуск переставляют сталеразливочный ковш с имеющейся первой плавкой [Патент RU 2437941, МПК С21С 5/52, 2011].
Недостатками данного способа выплавки стали являются:
- невозможность использования жидкого чугуна в количестве более 40% от массы металлошихты, что может приводить к повышению себестоимости стали при повышении цен на металлолом;
- невозможность оставления шлака и части металла в печи, что снижает производительность электропечи.
Известен способ выплавки стали в дуговой электропечи, включающий подачу в печь металлолома и жидкого чугуна, расплавление, окислительный период, выпуск плавки с оставлением шлака и части металла в печи. Перед выпуском в печь присаживают известь в количестве 1-5% от массы завалки. Заливку чугуна при температуре 1250-1360°C в количестве 40-70% от массы завалки проводят на оставшийся в печи шлак и часть металла. После заливки чугуна проводят завалку извести в количестве 1-3% и металлолома в количестве 30-60% от массы завалки. Окисление проводят кислородом с расходом 8000-12000 м3/ч до содержания углерода не менее 0,10%. В ковш при выпуске присаживают кремний и марганецсодержащие ферросплавы из расчета введения кремния 0,10-0,25% и марганца 0,40-0,50% и известь из расчета 3-20 кг/т жидкой стали. Дальнейшую доводку стали по температуре и химическому составу проводят на агрегате ковш-печь [Патент РФ №2302471, МПК С21С 5/52, 2007].
Недостатками данного способа выплавки стали являются:
- наличие выбросов металла и шлака из печи при увеличении интенсивности продувки металла кислородом;
- увеличение цикла электроплавки, связанного с необходимостью проведения длительного окислительного периода - продувки ванны газообразным кислородом, отвода повышенного количества образующихся отходящих газов и необходимостью дожигания оксида углерода.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ получения стали в дуговой электропечи, включающий завалку металлолома и извести. После проплавления металлолома при расходе электроэнергии 180-300 кВтч/т заливают сверху жидкий чугун при температуре 1280-1400°C в количестве 30-60% от массы завалки, содержащий 2,0-3,5% С, менее 0,01% Si, менее 0,015% Р, менее 0,025% S. Окисляют углерод газообразным кислородом при температуре в печи не более 1700°C. При выпуске стали отсекают печной шлак и оставляют 15% от общей массы жидкого металла в печи. Подают в ковш во время выпуска шлакообразующую смесь, состоящую из извести и плавикового шпата в соотношении (0,8-1,2)/(0,2-0,5) с расходом 10-17 кг/т стали и присаживают ферросплавы [Патент РФ №2258084, МПК С21С 5/52, С21С 7/06, 2005].
Недостатками данного способа выплавки стали являются:
- увеличение выхода шлака в печи при расходе жидкого чугуна более 30% от массы металлошихты, что приводит к снижению производительности электропечи, увеличению расхода электроэнергии и шлакообразующих материалов;
- невозможность использования жидкого чугуна в количестве более 60% от массы металлошихты без его предварительной десиликонизации, дефосфорации и десульфурации.
Технический результат изобретения - снижение себестоимости выплавки стали в электропечи.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи, включающем подачу в печь в качестве металлошихты металлолома и жидкого чугуна, расплавление металлолома, присадку шлакообразующих материалов, продувку кислородом, выпуск плавки, согласно изобретению заливку жидкого чугуна в печь осуществляют в количестве 40-70% от массы металлошихты, после чего осуществляют продувку ванны кислородом с расходом 1800-2200 нм3/час в течение 12-25% времени продувки, затем расход кислорода увеличивают до 5000-7000 нм3/час и осуществляют продувку в заданном режиме в течение 28-40% времени продувки, далее расход кислорода снижают до 3000-5000 нм3/час и в заданном режиме ведут продувку до ее окончания.
В течение периода продувки ванны с расходом кислорода 5000-7000 нм3/час осуществляют ввод коксового порошка в количестве 25-60 кг/мин. В качестве шлакообразующих материалов присаживают известь в количестве 15-65 кг/т стали и/или известняк в количестве 2-20 кг/т стали и доломит в количестве не более 10 кг/т стали.
Суммарное количество жидкого чугуна (40-70% от массы металлошихты) выбрано исходя из необходимости снижения себестоимости выплавляемой стали. Использование жидкого чугуна в количестве менее 40% не ведет к снижению себестоимости стали. Использование жидкого чугуна в количестве более 70% от массы металлошихты приводит к увеличению длительности плавки и, как следствие, к снижению производительности печи.
Продувка ванны кислородом с расходом 1800-2200 нм3/час в течение 12-25% времени продувки обеспечивает начало обезуглероживания полупродукта. При продувке ванны кислородом с расходом менее 1800 нм3/час и 12% времени продувки не будет обеспечено требуемое содержание углерода к концу плавки, что увеличит ее длительность. Продувка ванны кислородом с расходом более 2200 нм3/час и 25% времени продувки приведет к повышенному окислению еще не расплавившего полупродукта.
Продувка ванны с увеличенным до 5000-7000 нм3/час расходом кислорода в течение 28-40% времени продувки необходима для окисления углерода в полностью расплавившемся полупродукте. При продувке ванны кислородом с расходом менее 5000 нм3/час и 28% времени продувки не обеспечивается требуемое содержание углерода к концу плавки. Продувка ванны кислородом с расходом более 7000 нм3/час и 40% времени продувки может привести к выбросам расплава из печи и, как следствие, заскраплению стен и свода печи.
Последующее снижение расхода кислорода до 3000-5000 нм3/час необходимо для продувки ванны расплава без переокисления металла (обеспечение активности кислорода в металле ниже 850 ppm). При продувке с расходом кислорода менее 3000 нм3/час может прекратиться процесс кипения ванны. Продувка ванны кислородом с расходом более 5000 нм3/час приведет к переокислению расплава (активность кислорода в металле составит более 850 ppm).
Ввод коксового порошка в количестве 25-60 кг/мин в период продувки ванны с расходом кислорода 5000-7000 нм3/час позволяет поддерживать шлак во вспененном состоянии при высоком расходе кислорода. Присадка коксового порошка в количестве менее 25 кг/мин не достаточна для поддержания шлака во вспененном состоянии. Присадка коксового порошка в количестве более 60 кг/мин не ведет к дальнейшему увеличению вспененности шлака и поэтому не целесообразна.
Присадка шлакообразующих материалов в заявляемых количествах позволяет получить требуемый состав шлака для дефосфорации полупродукта. Присадка шлакообразующих материалов в количествах, выходящих за рамки заявляемых, приводит либо к низкой степени дефосфорации металла, либо к большому количеству образующегося шлака, что в свою очередь ведет к увеличению расхода электроэнергии на его расплавление.
Примеры осуществления способа.
Заявляемый способ получения стали был реализован при выплавке стали в 150-тонных дуговых электропечах с мощностью трансформатор 85 МВА.
В электропечь производили завалку металлолома в количестве 10-40 т и извести. После израсходования электроэнергии в размере 70…85 кВт·ч/т металлошихты осуществляли заливку жидкого чугуна, а затем начинали продувку ванны кислородом. Во время плавления производили присадку шлакообразующих материалов и, при необходимости, коксового порошка. Отключение тока проводили по израсходованию электроэнергии в размере 200-210 кВт·ч/т металлошихты.
Варианты реализации способа приведены в таблице 1. В таблице 2 приведены результаты экспериментов. Примеры 1-3 с соблюдением предложенных технологических параметров, примеры 4-6 с не соблюдением некоторых параметров, пример 7 по прототипу.
Таблица 1
Условия проведения экспериментов
№ примера Расход жидкого чугуна, % Расход кислорода в период 12-25% времени продувки, нм3 Расход кислорода в период 28-40% времени продувки, нм3 Расход кислорода в оставшийся период времени продувки, нм3 Расход коксового порошка, кг/т стали Расход извести, кг/т стали Расход известняка, кг/т стали Расход доломита, кг/т стали
1 40 1900 5100 4800 30 20 - 1,0
2 55 2000 5500 4100 45 35 12 -
3 70 2200 6700 3500 55 60 19 8,0
4 38 1500 4500 5500 100 68 1 1,0
5 55 1700 7100 4000 80 10 12 15,0
6 72 2300 6000 2700 20 60 22 8,0
7 45 2000 2000 2000 - - - -
Таблица 2
Результаты проведения экспериментов
№ примера Расход электроэнергии, кВт·ч/т металлошихты Изменение относительного показателя себестоимости, %*
1 260 -1,3
2 225 -2,1
3 190 -2,9
4 270 +2,8
5 230 +2,0
6 195 +1,1
7 310 +2,9
* - изменение относительного показателя себестоимости указано по отношению к базовой технологии производства стали с расходом жидкого чугуна 30% и цене чугуна равной цене лома
Из представленных результатов видно, что при выполнении всех предложенных технических решений (примеры 1-3) наблюдается снижение себестоимости производства стали. Напротив, при не выполнении предложенных технических решений (примеры 4-6) себестоимость производства стали возрастает.
Таким образом, выплавка стали по заявляемому способу позволяет снизить себестоимость выплавляемой стали за счет более низкой стоимости жидкого чугуна по сравнению с металлоломом, а также за счет снижения расхода электроэнергии.

Claims (4)

1. Способ выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи, включающий подачу в печь в качестве металлошихты металлолома и жидкого чугуна, расплавление металлолома, присадку шлакообразующих материалов, продувку ванны кислородом и выпуск плавки, отличающийся тем, что заливку жидкого чугуна в печь осуществляют в количестве 40-70% от массы металлошихты, после чего осуществляют продувку ванны кислородом с расходом 1800-2200 нм3/час в течение 12-25% времени продувки, затем расход кислорода увеличивают до 5000-7000 нм3/час и осуществляют продувку ванны в заданном режиме в течение 28-40% времени продувки, далее расход кислорода снижают до 3000-5000 нм3/час и в заданном режиме ведут продувку до ее окончания.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в течение периода продувки ванны с расходом кислорода 5000-7000 нм3/час осуществляют ввод коксового порошка в количестве 25-60 кг/мин.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве шлакообразующих материалов присаживают известь в количестве 15-65 кг/т стали и/или известняк в количестве 2-20 кг/т стали.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве шлакообразующих материалов присаживают доломит в количестве не более 10 кг/т стали.
RU2013153853/02A 2013-12-04 2013-12-04 Способ выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи RU2543658C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013153853/02A RU2543658C1 (ru) 2013-12-04 2013-12-04 Способ выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013153853/02A RU2543658C1 (ru) 2013-12-04 2013-12-04 Способ выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2543658C1 true RU2543658C1 (ru) 2015-03-10

Family

ID=53290209

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013153853/02A RU2543658C1 (ru) 2013-12-04 2013-12-04 Способ выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2543658C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757511C1 (ru) * 2021-05-05 2021-10-18 Публичное акционерное общество «Северсталь» (ПАО «Северсталь») Способ выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи
RU2778340C1 (ru) * 2022-05-26 2022-08-17 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи
CN115096071A (zh) * 2022-05-13 2022-09-23 北京科技大学 一种尾渣回用降低电弧炉炼钢石灰消耗的方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3472649A (en) * 1965-09-03 1969-10-14 Canada Steel Co Electric-arc steelmaking
RU2258084C1 (ru) * 2003-12-15 2005-08-10 Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический комбинат" Способ выплавки стали в дуговой электропечи
RU2302471C1 (ru) * 2006-04-27 2007-07-10 Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический комбинат" Способ выплавки стали в дуговой электропечи
RU2437941C1 (ru) * 2010-06-07 2011-12-27 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи с повышенным расходом жидкого чугуна
CN102719726A (zh) * 2012-06-26 2012-10-10 山西太钢不锈钢股份有限公司 一种生产不锈钢母液的方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3472649A (en) * 1965-09-03 1969-10-14 Canada Steel Co Electric-arc steelmaking
RU2258084C1 (ru) * 2003-12-15 2005-08-10 Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический комбинат" Способ выплавки стали в дуговой электропечи
RU2302471C1 (ru) * 2006-04-27 2007-07-10 Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический комбинат" Способ выплавки стали в дуговой электропечи
RU2437941C1 (ru) * 2010-06-07 2011-12-27 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи с повышенным расходом жидкого чугуна
CN102719726A (zh) * 2012-06-26 2012-10-10 山西太钢不锈钢股份有限公司 一种生产不锈钢母液的方法

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757511C1 (ru) * 2021-05-05 2021-10-18 Публичное акционерное общество «Северсталь» (ПАО «Северсталь») Способ выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи
CN115096071A (zh) * 2022-05-13 2022-09-23 北京科技大学 一种尾渣回用降低电弧炉炼钢石灰消耗的方法
RU2778340C1 (ru) * 2022-05-26 2022-08-17 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи
RU2787133C1 (ru) * 2022-08-12 2022-12-28 Акционерное общество "Уральская Сталь" Способ производства стали в дуговой электропечи
RU2799456C1 (ru) * 2022-10-24 2023-07-05 Акционерное общество "Уральская Сталь" Способ производства стали в дуговой электропечи
RU2802459C1 (ru) * 2022-11-25 2023-08-29 Акционерное общество "Уральская Сталь" Способ производства стали в дуговой электропечи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2013234379A (ja) 極低燐極低硫鋼の溶製方法
TWI609839B (zh) 熔鐵的脫磷劑、精煉劑及脫磷方法
JP6028755B2 (ja) 低硫鋼の溶製方法
RU2543658C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи
JP2012092435A (ja) 鉄スクラップを利用した製鋼方法
CN104032063B (zh) 一种半钢转炉炼钢的方法
CN102936638A (zh) 一种采用顶底吹炼的感应炉脱磷方法
CA2559154C (en) Method for a direct steel alloying
RU2465340C1 (ru) Способ производства низкокремнистой стали
JP4765374B2 (ja) 含クロム溶銑の脱硫処理方法
RU2465337C1 (ru) Способ выплавки стали в кислородном конвертере
RU2778340C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи
RU2437941C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи с повышенным расходом жидкого чугуна
RU2608008C1 (ru) Способ выплавки стали в кислородном конвертере
RU2403290C1 (ru) Способ выплавки рельсовой стали
RU2493263C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи
RU1319561C (ru) Способ продувки низкомарганцовистого чугуна в конвертере
RU2404261C1 (ru) Способ совмещенного процесса нанесения шлакового гарнисажа и выплавки стали в конвертере
RU2404263C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи
JP5685979B2 (ja) 溶鋼の精錬方法
RU2732840C1 (ru) Способ выплавки стали в кислородном конвертере
RU2254380C1 (ru) Способ получения рельсовой стали
JP4759832B2 (ja) 溶銑の脱燐方法
RU2003136330A (ru) Способ выплавки стали в дуговой электропечи
RU2398888C1 (ru) Способ выплавки рельсовой стали