RU26054U1 - Устройство для ввода присадок в расплав - Google Patents

Устройство для ввода присадок в расплав Download PDF

Info

Publication number
RU26054U1
RU26054U1 RU2002114465/20U RU2002114465U RU26054U1 RU 26054 U1 RU26054 U1 RU 26054U1 RU 2002114465/20 U RU2002114465/20 U RU 2002114465/20U RU 2002114465 U RU2002114465 U RU 2002114465U RU 26054 U1 RU26054 U1 RU 26054U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
additive
melt
weighting agent
additives
steel
Prior art date
Application number
RU2002114465/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Э.В. Криночкин
А.А. Карпов
С.А. Щербаков
Е.Б. Александров
Ю.М. Цикарев
О.В. Ивин
Original Assignee
Криночкин Эдуард Викторович
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 Криночкин Эдуард Викторович filed Critical Криночкин Эдуард Викторович
Priority to RU2002114465/20U priority Critical patent/RU26054U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU26054U1 publication Critical patent/RU26054U1/ru

Links

Landscapes

  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Description

Устройство для ввода присадок в расплав.
Предложение относится к области черной металлургии и используется, преимущественно, при раскислении, модифицировании и легировании расплавов, в частности, в сталеплавильном производстве.
Известно устройство для ввода присадки в расплав раскрытое в способе выплавки стали, содержащей утяжелитель на основе железа с плотностью больщей, чем у расплава и присадку из сплава алюминия с плотность меньщей плотности расплава и обеспечивающее погружение устройства в расплав. Авт. Свид. SU №899662 МПК С21 С 5/04, опуб. 1982
Недостатком данного устройства является то, что расположение его в расплаве не предсказуемо и возможно быстрое всплытие сплава алюминия в шлак, а полное погружения устройства требует большую массу утяжелителя, для расплавления которого нужны дополнительные энергоресурсы.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является устройство (Чушка) для раскисления стали алюминием (присадкой), состоящее из слоя алюминия и слоев чугуна, заключенных в стальную оболочку с асимметричным их расположении при соотношении массы алюминия к массе чугуна в ней равном 1:(1,5 - 8,5). Патент RU № 2152440, МПК С 21 С 7/06 опуб. 10.07.2000г.
Недостатком прототипа является то, что в устройстве использовано послойное расположение утяжелите.11Я и присадки, что, в процессе нахождения его в расплаве, приводит к расплавлению более легкой верхней части и всплыванию присадки в шлак, где она и растворяется. Полное погружение устройства при использовании в качестве утяжелителя чугуна проблематично. Кроме того, чугун вносит в расплав дополнительный углерод, что ограничивает область применения устройства.
lim
Задачей изобретения является создание устройства для ввода в расплав
(без потерь) различных присадок позволяющих получать сталь высокого
качества.
Желаемым техническим результатом предложеппого изобретения является снижение расхода раскислителей, модификаторов и легирующих материа юв, улучщение качеспъа стали.
Технический результат достигается тем, что известное устройспю для ввода присадки в расплав, содержащее утяжелитель с шютпостью большей, чем у расплава и присадки, имеющей плотность меньше, чем у расплава, по
предложению устройство имеет смещенный центр тяжести, обеспечивающий
заданную ориентацию устройства в расплаве, для когггакта с расплавом
присадка имеет, по крайней мере одну, свободную поверхность, а отнон1ение
массы присадки к массе утяжелителя равно 1: 2-8. Утяжелитель выполгнеп, по крайней мере, с одним отверстием, запо;п-1енным присадкой, причем отверстие может быть выполнено сквозн)1м, глухо-донным или их сочетанием в любом количестве. Утяжелитель может быть BbiHOjnieH и с нроизвольно расположенными металлическими элементами, связанными нрисадкой. Присадка, закренленная на утяжеличеле, но крайней мере,
частично, может быть заключена в оболочку или утяжелитель, по крайней мере, частично, заключен в оболочку из присадки прикрепленной к нему. В
качестве присадки могут использоваться титан, бор, алюминий, ЩЗМ, РЗМ,
ИХ смеси и сплавы, а утяжелитель быть выполненным из чугуна, полупродукта, стали, тяжелых металлов и/или их смеси и сплавов.
Сущность предложения заюпочается в том, что смепденный пептр тяжести позволяет получить заданную ориентацию устройства в расплаве, а наличие свободной поверхрюсчи контакта присадки с расплавом - более быстрое и полное использование присадки вследствие развития процессов массопереноса при малых потерях на угар. Наличие в утяжелителе отверстий, заполненных присадкой, различных форм и различного
количества позволяет вводить в различные зоны присадки заданного состава и в нужном колигчестве. Донолнительным фактором, влияющим на эффективность использования присадки, является соотношение массы присадки к массе утяжелителя. Принятые пределы 1:2-8 позволяют использовать в качестве присадок и утяжелителей широкий спектр материалов и форм в зависимости от конкретных условий и решаемых задач, применяя известные постулаты Архимеда заранее определять расположение устройства в рассплаве (в шлаке, на границе шлака и расплава, в глубине расплава). Например, удельный вес, (кг/дм : твердо1О AI - 2,7, твердой стали - 7,8, жидкой стали - 6,9. Т.е. для полного погружения в расплав стали одного кг. AI нужно не менее 3,0 кг. утяжелителя из стали (7,8-6,,9, 2,7/0,), а для введения одного кг. AI на границу шлак-металл достаточно 1-2 кг. утяжелителя из стали. Необходимо учитывать и конструкцию устройства для ввода присадок. Так, например, при использовании устройства имеющего глухо-донное отверстие, заполненное присадкой и имеющего цен1р тяжести ниже /2 высоты со стороны погруженной поверхности, иметопдей свободный контакт присадки с расплавом, контактная поверхность всегда будет внизу (используется принцип «Ваньки-встаньки, как и в некоторых иных случаях). Тогда для ввода присадки в расплав потребуется существенно меньший вес утяжелителя, что иногда является решаюндим. Такой анализ и расчет производится индивидуально для каждого случая, исходя из конкретной задачи (легировать, и/или раскисл ггь, и/или модифицировать рабплав, и/или переводить из шлака (восстанавливать) необходимые элементы в расплав и/или то и другое) и материалов.
Примеры возможного исполнения устройства приведены на фиг. 1-5 и не исчерпывают всех возможных вариантов обозначенных в формуле.
На фиг.1 в устройстве утяжелите/ть (1) выполнен в виде цилиндра с эксцентрично выполненным сквозным отверстием в форме двух усеченных конусов направленных вершинами друг к другу ( исполнение
о(ЛЮ
предотвращает выпадение присадки при трапспортировке и загрузке). Конуса заполнены присадкой (2) имеющей две свободных поверхности (3) контакта с расплавом. Конкретное расположение устройства в расплаве определяется расположением центра тяжести (4), которое зависит от точности изготовления утяжелителя, качества заполнения отверстия присадкой и величиной эксцентриситета. При загрузке устройства в расплав его
горизонтальная ось располагается почти параллельно зеркалу расплава.
Глубина погружения в расплав определяется задачами и примеьгяемыми
материалами (соотношение массы присадки к массе утяжелителя).
На фиг.2 в устройстве утяжелитель (1) выполнен в форме конуса с выполненном в его основании глухо-донным отверстием с утолщенными книзу стенками (такое исполнение позволяет лучше использовать присадку без потерь при минимальной массе утяжелителя). Полость конуса заполнена присадкой (2) имеющей свободную поверхность (3) контакта с расплавом. Конкретное расположение устройства в раснлаве определяется
расположением центра тяжести (4), которое зависит от точности изготовления утяжелителя, качества заполнения отверстия присадкой и
величиной эксцентриситета. При загрузке устройсгва в расплав его
вертикальная ось располагается почти перпепдикуляргю зеркалу расплава. Глубина погружения в расплав определяется задачами и применяемыми материалами (соотношение массы присадки к массе утяжелителя).
На фиг.З в устройстве утяжелитель (1) выполнен в виде произвольно расположенных металлических элементов связанных присадкой (2) имеющей больндую свободную гюверхность (3) контакта с расплавом. Конкрепюе расположение устройства в расплаве определяется расположением центра тяжести (4), которое зависит от применяемых элементов, их размеров, веса и взаимного расположения и расположения присадки по отношению к цетру
Ha фиг. 4 в усфойстве утяжелитель (1) выполнен в виде произвольной болванки с закрепленной на ней различными способами присадки (2), причем в целях регулирования времени взаимодействия присадки с расплавом присадка, по крайней мере, частично, заключена в оболочку (5) имеющей открытую поверхность (3) и большую, чем присадка температуру плавления. Конкретное расположение устройства в расплаве определяется расположением ценфа тяжести (4), которое зависит от геометрии болванки и расположения присадки по отношению к центру 1яжести утяжелителя. Глубина погружения в расплав определяется задачами и примепяемыми материалами (отношение масс присадки к утяжелителю).
На фиг.5 в устройстве утяжелитель (1) В1 шолнен в виде произвольной болванки с закрепленной на ней различными сгюсобами присадки (2) имеющей большую свободную поверхность (3) контакта с расплавом (большая свободная поверхпость контакта сгк)собст15ует быстрому их взаимодействию и более полному усвоению присадки). Конкретное расположение устройства в расплаве оп 5еделяегся расположением центра тяжести (4), которое зависит от 1 еометрии болванки и расположения присадки по отпошепию к центру тяжести утяжелителя. Глубина погружения в расплав определяется задачами и применяемыми материалами (отношение
масс присадцси к утяжелителю).
Опыты производились на металлургическом комплексе, оспащенном 250 тонными мартеновскими печами и 130 тонными сталь ковшами.
Пред;южение позволяет существенно упростит1 ввод присадок в расплав (нет необходимости в специальном оборудовании) и уменьшить их угар на 70-90%, более точно прогнозир овать состав расплава, гювысить выход ОДНОГО, нопадание в заказ и качество cтaJШ, что приводит к повьпиепию производительности металлургического комплекса в цeJюм и удеп1евлению продукции до 5%.
M) I
Глубокое и экономически эффективное раскисление, для снижения растворенного в стали кислорода, достигается за счет использования растворенного в металле углерода, что реализовали одновременным вводом алюминиянаходящегося в устройстве (погружном
контейнере) и 73% кускового ферромарганца (из расчета требуемого содержания марганца в стали). Образующиеся при раскислении такими способом алюминаты легко удаляются из стали в шлак. При применении комбинированного раскисления (углерод-алюминий) вып51авленная стшп отличалась высокой степенью чистоты по неметаллическим включениям.
Расход шпоминия при использовании прсдлагаемо1о устройства и комбинированного раскисления при выплавке стали составил в среднем 0,08 кг на тонну стали, в то время как при раскислении чушковым алюминием 0,16 кг/т. Угар алюминия при присадке в печь заявляемого устройства составил в среднем 20%, а при использовании чущкового алюминия 71,6%.

Claims (8)

1. Устройство для ввода присадки в расплав, содержащее утяжелитель с плотностью большей, чем у расплава и присадки, имеющей плотность меньше, чем у расплава, отличающееся тем, что устройство имеет смещенный центр тяжести, обеспечивающий заданную ориентацию устройства в расплаве, для контакта с расплавом присадка имеет, по крайней мере, одну свободную поверхность, а отношение массы присадки к массе утяжелителя равно 1:2-8.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что утяжелитель выполнен, по крайней мере, с одним отверстием, заполненным присадкой.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что отверстие выполнено сквозным, глуходонным или их сочетанием в любом количестве.
4. Устройство по п.1, отличающееся чем, что утяжелитель выполнен с произвольно расположенными металлическими элементами, связанными присадкой.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что присадка, закрепленная на утяжелителе, по крайней мере частично заключена в оболочку.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что утяжелитель, по крайней мере, частично заключен в оболочку из присадки, прикрепленной к нему.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве присадки используется титан, бор, алюминий, ЩЗМ, РЗМ, их смеси и сплавы.
8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что утяжелитель выполнен из чугуна, полупродукта, стали, тяжелых металлов и/или их смеси и сплавов.
Figure 00000001
RU2002114465/20U 2002-06-04 2002-06-04 Устройство для ввода присадок в расплав RU26054U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002114465/20U RU26054U1 (ru) 2002-06-04 2002-06-04 Устройство для ввода присадок в расплав

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002114465/20U RU26054U1 (ru) 2002-06-04 2002-06-04 Устройство для ввода присадок в расплав

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU26054U1 true RU26054U1 (ru) 2002-11-10

Family

ID=38037092

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002114465/20U RU26054U1 (ru) 2002-06-04 2002-06-04 Устройство для ввода присадок в расплав

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU26054U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3703279A (en) Reactor
RU26054U1 (ru) Устройство для ввода присадок в расплав
RU2465337C1 (ru) Способ выплавки стали в кислородном конвертере
Chakrabarti Steel making
RU2247157C2 (ru) Способ ввода реагентов в расплав, перемешивания расплава металла и устройство для его осуществления
Dutta et al. Secondary steelmaking
Shamsuddin Steelmaking
RU2247156C2 (ru) Способ обработки расплава металла в ковше и устройство для его осуществления
Thapliyal Inclusion engineering in Mn-Si de-oxidized steel for thin-strip casting
RU2075513C1 (ru) Способ выплавки стали в кислородных конвертерах
US3955967A (en) Treatment of steel
RU2082765C1 (ru) Способ легирования металла в ковше и устройство для его осуществления
SU1675340A1 (ru) Способ выплавки рельсовой стали в кислородном конвертере
SU910793A1 (ru) Способ внепечной обработки стали и мартеновска печь
RU1786089C (ru) Способ выплавки стали скрап-процессом
SU1525213A1 (ru) Шлакообразующа смесь дл обработки чугуна рабочего сло двуслойных прокатных валков
RU2075516C1 (ru) Способ получения полуфабриката для металлургического передела
SU535362A1 (ru) Способ рафинировани вторичного алюмини
Cunningham Experimental Investigations on Gas Stirred Water Ladle Models
JP2000256728A (ja) 溶融金属用取鍋及び溶融金属の精錬方法
SU1608227A1 (ru) Устройство дл модифицирующей обработки жидкого чугуна
SU996070A1 (ru) Способ изготовлени стальных слитков
SU1636450A1 (ru) Способ продувки металла в конвертере
SU894314A1 (ru) Электродугова печь пр мого действи
SU1057554A1 (ru) Способ производства стали

Legal Events

Date Code Title Description
ND1K Extending utility model patent duration
ND1K Extending utility model patent duration

Extension date: 20150604

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140605