RU2632743C1 - Способ выплавки стали в электродуговой печи - Google Patents

Способ выплавки стали в электродуговой печи Download PDF

Info

Publication number
RU2632743C1
RU2632743C1 RU2016118169A RU2016118169A RU2632743C1 RU 2632743 C1 RU2632743 C1 RU 2632743C1 RU 2016118169 A RU2016118169 A RU 2016118169A RU 2016118169 A RU2016118169 A RU 2016118169A RU 2632743 C1 RU2632743 C1 RU 2632743C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
melting
flux
furnace
charge
slag
Prior art date
Application number
RU2016118169A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Николаевич Скубаков
Семён Владимирович Кольчугин
Алексей Васильевич Заводяный
Алексей Николаевич Шаповалов
Дмитрий Рудольфович Ганин
Original Assignee
Олег Николаевич Скубаков
Семён Владимирович Кольчугин
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 Олег Николаевич Скубаков, Семён Владимирович Кольчугин filed Critical Олег Николаевич Скубаков
Priority to RU2016118169A priority Critical patent/RU2632743C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2632743C1 publication Critical patent/RU2632743C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C5/00Manufacture of carbon-steel, e.g. plain mild steel, medium carbon steel or cast steel or stainless steel
    • C21C5/52Manufacture of steel in electric furnaces
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
    • C21C7/04Removing impurities by adding a treating agent
    • C21C7/076Use of slags or fluxes as treating agents
    • 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)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к способам получения стали в электродуговых печах. Способ включает проведение заправки печи после выпуска плавки путем подачи магнезитового порошка на поврежденные участки набивки боковых стенок рабочего пространства печи и пода, загрузку шихты в печь, ввод флюса, плавление шихты, окислительный период плавки, восстановительный период плавки, выпуск плавки. При этом в печь вводят флюс из смеси серпентинита и магнезита, содержащий компоненты при следующем соотношении, мас. %: MgO≥40; СаО≤5; SiO2≤40; Fe2O3≤8; Al2O3≤1; H2O≤2; потери при прокаливании ≤47%. Флюс имеет крупность не более 100 мм, а расход флюса на плавку составляет 5-20 кг/т. Содержание MgO в шлаке в течение всей плавки составляет 8-14%. Ввод флюса осуществляют во время загрузки шихты и/или плавления шихты и/или окислительного периода. Изобретение позволяет стабилизировать содержания MgO в шлаке по ходу всей плавки, ускорить растворение извести, снизить вязкость шлака и повысить его рафинирующую способность, снизить средний расход магнезитового порошка для проведения заправки, а также увеличить продолжительность кампании дуговых сталеплавильных печей. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к способам получения стали в электродуговых печах.
В качестве наиболее близкого аналога (прототипа) изобретения принят известный способ выплавки стали в электродуговых печах, включающий заправку печи, завалку (загрузку) шихты в печь, плавление шихты, окислительные период плавки, восстановительный период плавки, выпуск плавки [Бигеев А.М., Бигеев В.А. Металлургия стали: Теория и технология плавки стали. Учебник для вузов, 3-е изд., перераб. и доп. - Магнитогорск: МГТУ, 2004. - 544 с.].
Недостатком данного способа является то, что боковые стенки рабочего пространства печи разрушаются (смываются) шлаком, а подина печи может как разрушаться, так и зарастать. Поврежденные участки обычно забрасывают магнезитовым порошком, что позволяет восстанавливать изнашивающийся слой набивки, поддерживая его толщину постоянной.
Задача изобретения заключается в снижении агрессивного влияния шлака на магнийсодержащую футеровку печи.
Техническим результатом изобретения является стабилизация содержания MgO в шлаке по ходу всей плавки, ускорение растворения извести, снижение вязкости шлака и повышение его рафинирующей способности, снижение среднего расхода магнезитового порошка для проведения заправки, увеличение продолжительности кампании дуговых сталеплавильных печей.
Технический результат достигается тем, что в способе выплавки стали в электродуговой печи, включающем загрузку шихты в печь, плавление шихты, окислительный период плавки, восстановительный период плавки, выпуск плавки, согласно изобретению в печь вводят флюс из смеси серпентинита и магнезита, содержащий компоненты при следующем соотношении, мас. %: MgO≥40; CaO≤5; SiO2≤40; Fe2O3≤8; Al2O3≤1; H2O≤2; потери при прокаливании ≤47%.
Технический результат изобретения достигается также тем, что флюс имеет крупность не более 100 мм, а расход флюса на плавку составляет 5-20 кг/т.
Кроме того, содержание MgO в шлаке в течение всей плавки составляет 8-14%.
Кроме того, ввод флюса осуществляют во время завалки шихты, и/или плавления шихты, и/или окислительного периода.
Аморфный магнезит, содержащийся во флюсе, в результате контакта с раскаленным шлаком и термического удара декарбонизирует, рассыпаясь на мелкие части с большой удельной поверхностью и пористостью и растворяется в шлаке быстрее, чем крупнокристаллический магнезит. Ввод в качестве шлакообразующего материала данного магнийсодержащего флюса позволяет стабилизировать содержание MgO в шлаке. Оптимальная крупность флюса не должна превышать 100 мм, а его расход составлять от 5 до 20 кг/т. Содержание MgO в шлаке в течение всей плавки в диапазоне 8-14% способствует улучшению шлакового режима плавки за счет растворения извести и предотвращения образования тугоплавких силикатов кальция, благоприятно влияя на вязкость шлака и его рафинирующие способности. Применение данного флюса снижает средний расход магнезитового порошка для проведения заправки, увеличивает продолжительность компании дуговых сталеплавильных печей.
Способ выплавки стали в электродуговой печи осуществляют следующим образом.
После выпуска плавки на поврежденные участки набивки боковых стенок рабочего пространства печи и ее пода забрасывают магнезитовый порошок, восстанавливая изношенный слой набивки. Загружают шихту в открытую печь сверху на дно подины с помощью бадьи. По окончании завалки опускают электроды почти до касания с шихтой и включают ток.
Шихта плавится и стекает вниз, накапливаясь в центре подины. Электроды опускаются, проплавляя в шихте «колодцы» и достигая нижнего положения. С увеличением объема жидкого металла электроды поднимаются посредством автоматического регулирования, поддерживающего постоянной длину дуги. Во время плавления происходит окисление составляющих шихты, формируется шлак, происходит частичное удаление фосфора и серы. Окисление происходит за счет кислорода воздуха, твердых окислителей, окалины и ржавчины, внесенной металлической шихтой. За время плавления окисляется кремний, 40-60% марганца, частично окисляются углерод и железо. В формировании шлака наряду с продуктами окисления принимает участие оксид кальция извести. К концу периода плавления шлак содержит 8-14% MgO. Затем осуществляется окислительный период плавки, который начинают со слива из печи 65-75% шлака, образовавшегося в период плавления. Во время окислительного периода уменьшается содержание в металле фосфора, водорода и азота, нагревается металл до температуры на 120-130°С выше температуры ликвидуса, углерод окисляется до нижнего предела его требуемого содержания в выплавляемой стали. Окисление примесей ведут, используя либо твердые окислители (железную руду, агломерат, окатыши), либо окалину, либо газообразный кислород. К концу окислительного периода плавки шлак также содержит 8-14% MgO. Период заканчивают сливом окислительного шлака. Далее осуществляют восстановительный период плавки, во время которого осуществляют раскисление металла, удаление серы, доведение химического состава стали до заданного, корректировку температуры. По завершении восстановительного периода белый шлак вновь содержит 8-14% MgO. При этом во время завалки шихты, и/или плавления шихты, и/или окислительного периода в печь вводят флюс из смеси серпентинита и магнезита, содержащий компоненты при следующем соотношении, мас. %: MgO≥40; СаО≤5; SiO2≤40; Fe2O3≤8; Аl2О3≤1; H2O≤2; потери при прокаливании ≤47%. Флюс имеет крупность не более 100 мм, а расход флюса на плавку составляет 5-20 кг/т.
Пример
Способ выплавки стали 40ХН в электродуговой печи осуществляют приведенным выше образом. При этом во время завалки шихты, и/или плавления шихты, и/или окислительного периода в печь вводили флюс из смеси серпентинита и магнезита, содержащий компоненты при следующем соотношении, мас. %: MgO≥40; СаО≤5; SiO2≤40; Fe2O3≤8; Аl2О3≤1; Н2О≤2; потери при прокаливании ≤47%. Флюс имел крупность не более 100 мм, а расход флюса на плавку составлял 5-20 кг/т. При использовании способа содержание MgO в шлаке по ходу всей плавки находилось в интервале 8-14%, средний расход магнезитового порошка для проведения заправки снизился на 2,5-3,0 кг/т, увеличилась продолжительность кампании дуговых сталеплавильных печей на 190-200 плавок. Результаты разных вариантов использования предлагаемого способа приведены в таблице.
Figure 00000001
В результате использования данного способа стабилизируется содержание MgO в шлаке по ходу всей плавки, ускоряется растворение извести, обеспечивается снижение вязкости шлака и повышение его рафинирующей способности, снижается средний расход магнезитового порошка для проведения заправки, увеличивается продолжительность кампании дуговых сталеплавильных печей.

Claims (2)

1. Способ выплавки стали в электродуговой печи, включающий проведение заправки печи после выпуска плавки путем подачи магнезитового порошка на поврежденные участки набивки боковых стенок рабочего пространства печи и пода, загрузку шихты в печь, ввод флюса, плавление шихты, окислительный период плавки, восстановительный период плавки, выпуск плавки, отличающийся тем, что в качестве флюса используют смесь серпентинита и магнезита, содержащую компоненты при следующем соотношении, мас. %: MgO ≥ 40; СаО ≤ 5; SiO2 ≤ 40; Fe2O3 ≤ 8; Al2O3 ≤ 1; H2O ≤ 2; потери при прокаливании ≤ 47%, при этом флюс имеет крупность не более 100 мм, расход флюса на плавку составляет 5-20 кг/т стали, а содержание MgO в шлаке в течение всей плавки составляет 8-14%.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что ввод флюса осуществляют во время загрузки шихты и/или плавления шихты, и/или окислительного периода.
RU2016118169A 2016-05-10 2016-05-10 Способ выплавки стали в электродуговой печи RU2632743C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016118169A RU2632743C1 (ru) 2016-05-10 2016-05-10 Способ выплавки стали в электродуговой печи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016118169A RU2632743C1 (ru) 2016-05-10 2016-05-10 Способ выплавки стали в электродуговой печи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2632743C1 true RU2632743C1 (ru) 2017-10-09

Family

ID=60040783

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016118169A RU2632743C1 (ru) 2016-05-10 2016-05-10 Способ выплавки стали в электродуговой печи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2632743C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07268431A (ja) * 1994-03-31 1995-10-17 Kawasaki Steel Corp 吹込み用溶銑脱燐剤
RU2205232C1 (ru) * 2001-12-11 2003-05-27 Шатохин Игорь Михайлович Магнезиальный флюс для сталеплавильного производства и способ его получения
RU2260626C1 (ru) * 2003-12-31 2005-09-20 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ выплавки стали в конвертере
RU2327743C2 (ru) * 2006-08-03 2008-06-27 ОАО "Уральский институт металлов" Способ выплавки стали в конвертере

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07268431A (ja) * 1994-03-31 1995-10-17 Kawasaki Steel Corp 吹込み用溶銑脱燐剤
RU2205232C1 (ru) * 2001-12-11 2003-05-27 Шатохин Игорь Михайлович Магнезиальный флюс для сталеплавильного производства и способ его получения
RU2260626C1 (ru) * 2003-12-31 2005-09-20 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ выплавки стали в конвертере
RU2327743C2 (ru) * 2006-08-03 2008-06-27 ОАО "Уральский институт металлов" Способ выплавки стали в конвертере

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КАБЛУКОВСКИЙ А.Ф. Производство электростали и ферросплавов. М.: ИКЦ "Академкнига", 2003, с.327-348. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI660049B (zh) 鋼液的脫硫處理方法及脫硫劑
KR20010023539A (ko) 제철 및 제강 방법
JP6599465B2 (ja) 精錬プロセスの間に溶融金属から脱リンするプロセス
JP2015218338A (ja) 転炉型精錬炉による溶鉄の精錬方法
JP2006206957A (ja) マンガン系合金鉄製造時に発生するスラグからのマンガン回収方法
RU2518837C2 (ru) Способ получения вспененного шлака на расплаве нержавеющего металла в конвертере
RU2632743C1 (ru) Способ выплавки стали в электродуговой печи
RU2566230C2 (ru) Способ переработки в кислородном конвертере низкокремнистого ванадийсодержащего металлического расплава
RU2632736C1 (ru) Способ выплавки стали в электродуговой печи
RU2542042C2 (ru) Способ обеднения медьсодержащих шлаков
RU2608008C1 (ru) Способ выплавки стали в кислородном конвертере
RU2760903C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой электропечи с кислой футеровкой
KR100257213B1 (ko) 크롬 광석의 용융 환원 방법
Kokal et al. Metallurgical Uses—Fluxes for Metallurgy
KR100423452B1 (ko) 전로 취련중 용철의 탈황방법
RU2771888C1 (ru) Способ выплавки стали из металлолома в дуговой электропечи
RU2805114C1 (ru) Способ выплавки стали в электродуговой печи
RU2404263C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи
RU2515403C1 (ru) Способ производства стали в дуговой сталеплавильной печи
US2746857A (en) Method of making ferro-manganese having over 60% manganese from waste steel mill slags and low grade natural ores
RU2384627C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи
RU2673899C1 (ru) Способ промывки доменной печи
RU2699468C1 (ru) Способ производства стали
RU2352645C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи
RU2697129C2 (ru) Способ загрузки шихты в дуговую электропечь для выплавки стали

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20181212

Effective date: 20181212

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20211027