RU2768084C1 - Способ выплавки металла в кислородном конвертере - Google Patents

Способ выплавки металла в кислородном конвертере Download PDF

Info

Publication number
RU2768084C1
RU2768084C1 RU2021118896A RU2021118896A RU2768084C1 RU 2768084 C1 RU2768084 C1 RU 2768084C1 RU 2021118896 A RU2021118896 A RU 2021118896A RU 2021118896 A RU2021118896 A RU 2021118896A RU 2768084 C1 RU2768084 C1 RU 2768084C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
converter
oxygen
tap hole
slag
Prior art date
Application number
RU2021118896A
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Анатольевич Зажигаев
Константин Николаевич Шведов
Игорь Михайлович Захаров
Максим Владимирович Савельев
Иван Валерьевич Стасов
Дмитрий Владимирович Сушников
Юрий Николаевич Коротков
Анатолий Алексеевич Метелкин
Павел Геннадьевич Смирнов
Алексей Викторович Чиглинцев
Владимир Анатольевич Егоров
Алексей Александрович Котляров
Владимир Александрович Еремеев
Андрей Дмитриевич Белокуров
Александр Владимирович Старков
Original Assignee
Акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (АО «ЕВРАЗ НТМК»)
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 Акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (АО «ЕВРАЗ НТМК») filed Critical Акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (АО «ЕВРАЗ НТМК»)
Priority to RU2021118896A priority Critical patent/RU2768084C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2768084C1 publication Critical patent/RU2768084C1/ru

Links

Images

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
    • C21C5/28Manufacture of steel in the converter
    • 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
    • C21C5/28Manufacture of steel in the converter
    • C21C5/42Constructional features of converters
    • C21C5/46Details or accessories

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, в частности к производству металла в кислородном конвертере. Осуществляют заливку жидкого чугуна, подачу в конвертер шлакообразующих материалов, продувку металла кислородом через фурму, слив металла из конвертера в сталеразливочный ковш, при этом величину коэффициента, влияющего на процесс массопереноса, задают в пределах 0,9-2,0, с/мм, и выбирают из условия отношения времени слива металла к внутреннему начальному диаметру летки. Изобретение позволяет увеличить массоперенос и производительность кислородного конвертера за счет рациональных значений внутреннего диаметра летки. 2 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к производству металла в кислородном конвертере.
Известно, что основной целью сталеплавильного агрегата является производство металла с максимальной производительностью сталеплавильного агрегата. Производительность кислородного конвертера определяется количеством плавок выплавляемых в единицу времени, например, в сутки, месяц или год.
Цикл плавки кислородного конвертера состоит из нескольких периодов:
1) завалка/заливка шихтовых материалов;
2) выплавка металла;
3) слив металла;
4) подготовка кислородного конвертера к плавке.
Повышение производительности кислородного конвертера возможно
за счет снижения времени какого-либо из представленных периодов цикла плавки.
Известен способ выплавки стали в кислородном конвертере [1] (патент RU № 2169197 «Способ производства стали в кислородном конвертере», МПК С21С 5/28, опубл. 20.06.2001, бюл. 17), включающий загрузку металлолома, извести, заливку чугуна, продувку ванны газообразным окислителем, где дополнительно производят загрузку железосодержащего продукта переработки отвальных шлаков, состоящего из металлической - 60% и шлаковой - 40% составляющих, причем шлаковая составляющая содержит оксиды кальция, кремния, магния, алюминия, марганца и железа, при этом расход извести определяют из выражения
Qизв = 12,5 + ([Si]чуг x 2,14 x Qчуг x В) х 0,01 - 0,1 х Qшл,
где:
[Si]чуг - содержание кремния в чугуне, %;
Qчуг - расход жидкого чугуна, т;
В - основность шлака, необходимая для получения выплавляемой марки стали;
Qшл - расход железосодержащего продукта переработки отвальных шлаков,
12.5, 2.14, 0.01, 0.1 - эмпирические коэффициенты, полученные опытным путем.
Недостатком данного способа является то, что, несмотря на описание технологии выплавки металла, отсутствуют временные параметры по производству полученного металла.
Наиболее близким к изобретению является сталевыпускной блок конвертера [2] (патент РФ № 81202 на полезную модель «Сталевыпускной блок конвертера», МПК С21С5/44, опубл. 10.03.2009, бюл. № 7), включающий сталевыпускной блок конвертера, выполненного из гнездовых блоков, служащих для установки блоков сквозных огнеупорных катушек, при этом, внешняя сторона катушек выполнена конической с углом уклона равным 5-30° и направлена сужающей частью внутрь конвертера.
Недостатком данного способа является: отсутствие рациональных геометрических параметров сталевыпускного блока конвертера (летки). Несмотря на увеличение стойкости и количества сливаемого металла, не представлены показатели по производительности данного узла.
Техническим результатом изобретения является увеличение массопереноса металла, которое приводит к увеличению производительности конвертера.
Указанный технический результат обеспечивается благодаря тому, что
в способе выплавки металла в кислородном конвертере, осуществляют заливку жидкого чугуна, подачу в конвертер шлакообразующих материалов, продувку расплава кислородом через фурму, слив металла из конвертера в сталеразливочный ковш, где величину коэффициента отношения времени слива металла к внутреннему начальному диаметру летки, определяют по формуле:
Figure 00000001
(1)
где: K – коэффициент производительности, с/мм;
t – время слива металла, с;
Dл – внутренний начальный диаметр летки, мм.
В способе выплавки металла в кислородном конвертере предусмотрены следующие отличия:
- определяют величину соотношения времени слива металла к внутреннему начальному диаметру летки по формуле (1):
Figure 00000002
- коэффициент K должен быть в пределах 0,9-2,0.
Причинно-следственная связь между совокупностью существенных признаков заявляемого способа и достигаемым техническим результатом заключается в следующем.
Производительность кислородного конвертера выбирается из условия, что коэффициент K, определяют по формуле (1)
Figure 00000003
,тем самым обеспечивая улучшение процесса массопереноса.
Увеличение коэффициента K больше значения 2,0 приводит к увеличению времени слива металла.
Уменьшение коэффициента K меньше значения 0,9 приводит к частой замене леток, что приводит к уменьшению производительности.
Сущность изобретения поясняется чертежом:
Фиг. 1 – общая схема футеровки и леточного блока кислородного конвертера.
Леточный блок кислородного конвертера для осуществления способа выплавки металла состоит из: внутреннего начального диаметра летки - 1, леточного блока - 2, корпуса конвертера - 3, летки - 4.
Позицией Dл обозначен внутренний начальный диаметр летки.
Леточный блок 2 устанавливается на боковой стенке корпуса кислородного конвертера 3 с помощью сварки. В леточный блок 2 вставляется летка 4, имеющая внутренний начальный диаметр 1.
После выплавки металла производят его слив в сталеразливочный ковш.
Время слива металла зависит от внутреннего диаметра летки, чем больше внутренний диаметр летки Dл, тем быстрее происходит слив металла, а внутренний диаметр летки Dл зависит от толщины футеровки летки (табл. 1).
Футеровка летки в процессе ее эксплуатации изнашивается за счет эрозионного воздействия металла при сливе его из кислородного конвертера, поэтому достигая минимальных (критических) значений остаточной толщины футеровки летки, данный узел требует замены, на данную операцию требуется дополнительное время.
С помощью предлагаемого изобретения можно определить рациональный внутренний начальный диаметр летки, который обеспечит минимальное время слива металла при достаточном количестве операций по замене футеровки летки.
Расчетным путем установлено, что максимальная производительность кислородного конвертера достигается при соотношении времени слива металла к внутреннему начальному диаметру летки 0,9÷2,0.
Пример конкретного выполнения способа.
Испытание по технологии предлагаемого изобретения были осуществлены в конвертерном цехе № 1 АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат».
Параметры предлагаемого способа выплавки металла в конвертере установлены экспериментальным путем. Плавки проводили по способу, взятому за прототип, и по предлагаемой технологии в конвертере емкостью 160 тонн.
В конвертер заливали чугун и осуществляли продувку металла кислородом. В начале продувки кислорода в конвертер присаживали 2/3 шлакообразующих материалов, а остальное количество 1/3 шлакообразующих материалов добавляли в процессе плавки. После завершения расчетного времени продувки плавки кислородом, произвели подъем кислородной фурмы. После окончания кислородной продувки углеродистый металл через летку сливали из конвертера в сталеразливочный ковш, а ванадиевый шлак оставляли в конвертере для накопления шлака от трех или четырех плавок. Слитый углеродистый металл передавали для выплавки стали в другой конвертер, а слитый в шлаковую чашу ванадиевый шлак разделывали на шлаковом дворе и отгружали переработчикам ванадиевого шлака.
Результаты испытания показаны в таблице 2.
Сопоставительный анализ приведенных результатов испытаний показывает, что производительность кислородного конвертера тем выше, чем меньше продолжительность слива углеродистого металла, зависящий от диаметра летки. Чем больше диаметр летки, тем скорость слива металла больше.
Коэффициент K выбирают таким образом, чтобы K был в пределах 0,9-2,0.
Технико-экономический эффект способа выплавки металла в кислородном конвертере заключается в увеличении массопереноса, увеличении производительности кислородного конвертера из-за рациональных значений внутреннего диаметра летки.
Анализ патентов и научно-технической информации не выявил использования новых существенных признаков, используемых в предлагаемом решении. Следовательно, предлагаемое изобретение соответствует критерию «изобретательский уровень».
Источники информации
[1] патент RU № 2169197 «Способ производства стали в кислородном конвертере», МПК С21С 5/28, опубл. 20.06.2001, бюл. № 17;
[2] патент РФ № 81202 на полезную модель «Сталевыпускной блок конвертера», МПК С21С5/44, опубл. 10.03.2009. бюл. № 7.
Таблица 1
Параметры Примеры
1 2 3 4 5 6
Внутренний диаметр летки, мм 120 135 150 165 180 195
Время слива углеродистого металла мин. 5,20 4,63 4,13 3,78 3,46 3,20
Толщина футеровки, мм 138,0 130,5 123,0 115,5 108,0 100,5
Таблица 2
Параметры Примеры
1 2 3 4 5 6
емкость кислородного конвертера, т 160 160 160 160 160 160
Продолжительность, мин
заливка чугуна 2 2 2 2 2 2
продувка кислородом 5 5 5 5 5 5
Время слива углеродистого металла мин. 5,20 4,63 4,13 3,78 3,46 3,20
слив шлака 3 3 3 3 3 3
подготовка конвертера 1,015 1,18 1,225 1,3 1,45 1,9
выход годных слитков по отношению массе жидкой стали (при непрерывной разливке стали) , % 96 96 96 96 96 96
Производительность конвертера, т/год 4978857 5106398 5257711 5353592 5414632 5346501

Claims (5)

  1. Способ выплавки металла в кислородном конвертере, включающий заливку в конвертер жидкого чугуна, подачу в конвертер шлакообразующих материалов, продувку расплава кислородом сверху через фурму, слив металла из конвертера в сталеразливочный ковш, отличающийся тем, что измеряют время слива металла и внутренний начальный диаметр летки и определяют величину отношения времени слива металла к внутреннему начальному диаметру летки по формуле:
  2. Figure 00000004
    , где
  3. K - коэффициент, влияющий на процесс массопереноса, задают в пределах 0,9-2,0, с/мм;
  4. t - время слива металла, с;
  5. Dл - внутренний начальный диаметр летки, мм.
RU2021118896A 2021-06-29 2021-06-29 Способ выплавки металла в кислородном конвертере RU2768084C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021118896A RU2768084C1 (ru) 2021-06-29 2021-06-29 Способ выплавки металла в кислородном конвертере

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021118896A RU2768084C1 (ru) 2021-06-29 2021-06-29 Способ выплавки металла в кислородном конвертере

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2768084C1 true RU2768084C1 (ru) 2022-03-23

Family

ID=80820054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021118896A RU2768084C1 (ru) 2021-06-29 2021-06-29 Способ выплавки металла в кислородном конвертере

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2768084C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6067613A (ja) * 1983-09-20 1985-04-18 Daido Steel Co Ltd 溶鋼への加窒方法
RU2026360C1 (ru) * 1991-07-02 1995-01-09 Государственное предприятие N 36 "Асу Термо" Устройство определения момента слива металла из конвертера
RU81202U1 (ru) * 2008-05-26 2009-03-10 Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" (ОАО "НТМК") Сталевыпускной блок конвертера

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6067613A (ja) * 1983-09-20 1985-04-18 Daido Steel Co Ltd 溶鋼への加窒方法
RU2026360C1 (ru) * 1991-07-02 1995-01-09 Государственное предприятие N 36 "Асу Термо" Устройство определения момента слива металла из конвертера
RU81202U1 (ru) * 2008-05-26 2009-03-10 Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" (ОАО "НТМК") Сталевыпускной блок конвертера

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2768084C1 (ru) Способ выплавки металла в кислородном конвертере
JP4790489B2 (ja) 転炉製鋼法
RU2386703C1 (ru) Способ выплавки стали в кислородном конвертере
CN110408738A (zh) 炼钢转炉化炉底方法
RU2465337C1 (ru) Способ выплавки стали в кислородном конвертере
CN108034787A (zh) 一种利用磁选渣铁对半钢炼钢转炉护炉的方法
Fandrich et al. Actual review on secondary metallurgy
JP2011184753A (ja) 溶銑脱珪方法
JP2004277830A (ja) 転炉製鋼方法
RU2125100C1 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
Biswas et al. Iron-and Steel-Making Process
JP3106870B2 (ja) 耐火物の溶損を抑制する製錬法
RU2440421C1 (ru) Способ внепечной обработки стали
RU2732840C1 (ru) Способ выплавки стали в кислородном конвертере
RU2097434C1 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
JP6720453B2 (ja) 取鍋の風袋重量の制御方法
JP2024059560A (ja) 転炉型の精錬炉の排滓方法及び転炉の操業方法
RU2389799C1 (ru) Способ выплавки стали
RU2272078C1 (ru) Способ получения стали
CN115896393A (zh) 一种提升铁水罐内铁水铁含量的方法
JP3788392B2 (ja) 高Cr溶鋼の溶製方法
SU1759887A1 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
RU2197535C2 (ru) Способ получения стали в дуговой электросталеплавильной печи
RU2261920C1 (ru) Способ ведения конвертерной плавки
JP3902446B2 (ja) 転炉吹錬方法