SU1633001A1 - Способ получени ферросиликованадиевой лигатуры с повышенным содержанием ванади - Google Patents

Способ получени ферросиликованадиевой лигатуры с повышенным содержанием ванади Download PDF

Info

Publication number
SU1633001A1
SU1633001A1 SU894684001A SU4684001A SU1633001A1 SU 1633001 A1 SU1633001 A1 SU 1633001A1 SU 894684001 A SU894684001 A SU 894684001A SU 4684001 A SU4684001 A SU 4684001A SU 1633001 A1 SU1633001 A1 SU 1633001A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
vanadium
aluminum
alloy
mixture
slag
Prior art date
Application number
SU894684001A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Андреевич Соловьев
Николай Васильевич Толстогузов
Original Assignee
Сибирский металлургический институт им.Серго Орджоникидзе
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 Сибирский металлургический институт им.Серго Орджоникидзе filed Critical Сибирский металлургический институт им.Серго Орджоникидзе
Priority to SU894684001A priority Critical patent/SU1633001A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1633001A1 publication Critical patent/SU1633001A1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Description

ОЪ
со со
|,Л -
состо  це: 1 чз ванадиевого конвертерно- ро ппак , кнлГ Цита, железкой стружки и кокса, непрерывное проплавленпе ших- :;:; гльплд: :л. л .:.;.,.,,: ;;.ть; ц периодически з(чпуск салава в
Ца.:л ; :О -}л.;..: : - i:л-; i... ;.лллс- ковш. При выпуске сплава в ксп-ш в не- леплл b.-jir/in/; ; , : ч-;...-.г.. ,.i..i;:.i ;. ,Го «вод т смдсь is количгчп во 250 ппмлмок ч kv.--.. т л ..; . счсг:330 кг на 1 т, сод :ржл;лую, мае.ч.:
-:н;г:;е;,;;;: ;ал лс-тралли т; i.:.i i.i .anaЯана заевыи колвертерол° у,:- ; о: -1Г г : .:..)..../л.мл о ;лллла, ьш шлак1,0-1,4
Слпсо ;-..4. o ;ai. . лотнj-i ;/г ;;;.. и лаг-Тпс пическа  п тиокпсь
ру; л ;, ру;лн : i лл-:.. :,-с;с ю .,л)- ,чача;и  0,2-0,6
|,Л -
о- и их-
е-
0,ч4--0,М.
Sf-.
1 ,69-1,76 0,12-0,31
Pep,и)счл кован идиеза 
л.и IT; p i
нред. Мущи  плавок
Алгоминийсодержащий
материал
В качестве ашомосодержащего материала используют алюминиевый порошок или. лцшк производства алюмини . Соотношение количества ферросиликованади- лигатуры к количеству алюмини  алюмйнийсоцержащего материала в смеси составл ет (10,4-16,9):.
выпускаемого из печи ли- ( честном п тиокиси ванади  и валадиеттураого сплава (35-45% bi; Ј8% V) смесью указанного состава протекает с рыдепенизм теплоты экзотермических реакции и позвол ет на 90-96% восставого конвертерного ишака в смеси менее 0,2:1,4 сопровождаетс  снижением н впеченн  ванади  и его содержани  в готовом металле, что затрудн ет
павпивать ванадии из оксидов, наход - 2Q дальнейшее использование лигатуры дл 
щихс  в смеси, без переохлаждени  расплава . За счет этого содержание ванади  в получаемой ферросиликованадие- вон лигагуре повышаетс  на 1,1-1,7%.
Оптимапьнпй расход смеси, задавав- 25 лении смеси, предотвращает потери
мои в KOBLI, оставл ет 250-350 кг/т лигатурного расплава. Вводить более 3jQ кг/т ехнолсгически невозможно, поскольку большое количество шлака, металл, выпускаемый из печи, переохлаждаемс , растут его потери в виг.е корольков, снижаетс  извлечение  ан-1ди . Расход смеси менее 0 кг/т приводит к снижению содержа30
восстановленного металла в шлаке. вышение расхода флюса бол ее 0,56 мае приводит к увеличению массы образу щегос  шлака и к снижению извлечен ванади . Снижение расхода флюсов м нее 0,ч4 мае.ч. повышает в зкость шлака, формирующегос  при проплавл нии смеси, и потери восстановленно металла в шлаке в виде корольков. качестве флюса используютс  наибол распространенные флюсующие материа известь и доломит.
ванади  Б лигатуре, увеличению пе35
HI,
реходл п сплав титана, что ухудшает качество лигатуры.
В качестве росстановител  оксидов ьанади  в составе смеси используют ту ле самую ферросиликованациевую лигату- Го материала в смеси менее 1,69 и ру пречыдушчх плавок (ЗГ-45% Si, 0,12 мае.ч. соответственно приводит
восстановленного металла в шлаке. П вышение расхода флюса бол ее 0,56 мае. ч приводит к увеличению массы образую щегос  шлака и к снижению извлечени ванади . Снижение расхода флюсов ме нее 0,ч4 мае.ч. повышает в зкость шлака, формирующегос  при проплавле нии смеси, и потери восстановленног металла в шлаке в виде корольков. В качестве флюса используютс  наиболе распространенные флюсующие материал известь и доломит.
Снижение количества ферросиликов надкевои чигатуры и алюминиисодержа
ь-8/ V)s отходы ее переработки и алю- ми тч1содержа1ций материал. Алюминий алюмшиисолсржащего материала и кремнии ферр сипикованадиевон лигатуры , полезко расходуетс  на восстановление оксидов ванади  из конвертерного шлака и п тиокиси ванади , а восстановленный при этом ванадий совместно с ванадием -шгату ы в жидком виде переходит в получаемый сплав.
Соотношение мелщу кремнием и ванадием п соерросиликовакадневои лигатуре по сравнению с выпускаемой из печи сншпегс  в 1,2д-1,3 раза, что так- - у.тучиает ее качество. Часть титана-3-5 из лигатуры, наход щейс  в смеси, бАИСл гтеп, ripn этом содержание титана в Ч 1 -тчаомом сплаьо сго1жаетг  .
50
Го.овп  С1.ЛШ ,л аналиева  лигату- рч, с пержащлн 9/« ванади  и «i 3% гитана, чох-с, примен тьс  дл  легиро- З1нич ООПЫШ .ЬСТР ; конструкционных м;фоч стали ( .0,1% V). Повьппение количества п тиокиси ванади  в смеси, загружаемой в ковш,Солее 0,6 мае.ч. и снижение расхода ванадиевого конвертерного шлака менее 1,0 мае.ч. повышает себестоимость получаемого сплава, поскольку п тиокнсь ванади  - дорогой материал.
Уменьшение соотношени  между коливого конвертерного ишака в смеси менее 0,2:1,4 сопровождаетс  снижением н впеченн  ванади  и его содержани  в готовом металле, что затрудн ет
легировани  стали.
Количество флюса в смеси, равное 0,чч-0,56 мае.ч., обеспечивает образование легкоплавкого шлака при проплав
Го материала в смеси менее 1,69 и 0,12 мае.ч. соответственно приводит
восстановленного металла в шлаке. Повышение расхода флюса бол ее 0,56 мае. ч. приводит к увеличению массы образующегос  шлака и к снижению извлечени  ванади . Снижение расхода флюсов менее 0,ч4 мае.ч. повышает в зкость шлака, формирующегос  при проплавле- нии смеси, и потери восстановленного металла в шлаке в виде корольков. В качестве флюса используютс  наиболее распространенные флюсующие материалы: известь и доломит.
Снижение количества ферросиликова- надкевои чигатуры и алюминиисодержаще ,
-5
0
к снижению извлечени  ванади  из оксидов . Нов аение количества ферроси- ликованадие п лигатуры в смеси более 1,7ь мае.ч. и алюминийсодержащего материала более 0,31. мае.ч. вызывает увеличение перехода титана в получаемый сплав и повышает его стоимость.
в качестве алюминийсодержащего материала возможно использование как алюминкс-вого порошка, так и шлака произьодства алюмини . Соотношение между количеством ферросиликованадие- вой лигагуры и алюминием алюминийсо- . держащего материала в смеси больше, чем 1ь,9:1,0 сопровождаетс  ошжением извлечени  ванади , а уменьшение соотношени  менее 10,4:1 повышает себестоимость получаемого сплава.
Пример. На ферросиликованади- евуто лигатуру, выплавленную в промышленной печи из шихты, состо щей из ванадиевого конвертерного шлака, кварцита , железной стружки и кокса следующего состава, %: Si 44,4%; V 7,51%; Ti 3,0%; Mn 4,1%; Fe остальное, при 1600°С загружают смеси различного состава и после 3-минутной выдержки вы- ливают полученные металл и шлак в изложницу , отдел ют один от другого и анализируют.
Компоненты смеси: ванадиевый конвертерный шлак (19,7% V20 j-, 18,5% Sid 8,4% Ti02; 10,6% МпО; 2У,э Feoew), техническую п тиокись ванади  (Ь2% ), алюминий вторичный (85% А1), шлак производства алюмини  (45% А1, 42% , 1,5% Si02; 5,2% MgO;SKCl, NaCl, MgCl -остальное), флюс и ферро- силикованадиевую лигатуру (44,4% Si, 7,51% V; 3,0% Ti; 4,1% Mn; Fe остальное ), измельчают до крупности менее 1,0 мм, перемешивают, а перед упот- реблением брикетируют.
В качестве флюса используют металлургическую известь (90% СаО) или доломит (40,0% СаО, 24,5% MgO, 2,2% Si04; п.п.п. остальное).
Составы смесей представлены в табл. 1, а результаты опытов приведены в табл. 2.
В качестве известного способа в табл. 2 приведены показатели промышленной плавки срерросиликованади , %: Si 41,9; V 9,2; Ti 3,8; Mr 5,3; Fe остальное), полученного по известной технологии с извлечением ванади  85%.
Из табл. 2 следует, что увеличение
доли п тиокиси ванади  в предлагаемой смеси выше предлагаемого (состав 1) и повышение количества алюминиг (состав 4) приводит к росту себсстоимос- ти получаемого сплава. Повышенна  концентраци  ванадиевого конвертерного шлака в составе 7 смеси не позвол ет получать лигатуры, содержащие л/9% V.
Таким образом, предлагаемый спо- соб позвол ет при меньшей себестон-
«
5 0 5
0
0
5
5
мости получаемого сплава, по сравнению с известным способом, повысить извлечение ванади  из конвертерного шлака на 4,8-5,0%, производительность печи до 160 кг ванади  в час, при этом концентраци  титана в получаемой лигатуре снижаетс  в 1,30-1,35 раза, что улучшает ее качество и расшир ет область применени .

Claims (3)

1. Способ получени  ферросиликова- надиевой лигатуры с повышенным содержанием ванади , включающий дозирование и загрузку в руднотермическую печь шихты, состо щей из ванадиевого конвертерного шлака, кварцита, железной стружки и кокса, непрерывное про- плавление шихты и периодический выпуск сплава в ковш, отличающийс  тем, что, с целью повышени  извлечени  ванади  из конвертерного шлака, повышени  качества лигатуры за счет снижени  концентрации в ней титана без удорожани  получаемого сплава, при выпуске в сплав ввод т смесь, содержащую мае.ч.: Ванадиевый конвертерный шлак1,0-1,4 Техническа  п тиокись ванади  0,2-0,6 Флюс 0,44-0,56 Ферросиликованадие- ва  лигатура предыдущих плавок 1,69-1,76 Алюминийсодержащий материал 0,12-0,31 в количестве 250-350 кг/т сплава.
2.Способ по п. 1, отличающийс  тем, что в качестве алюми- нийсодержащего материала используют алюминиевый порошок или шлак производства алюмини .
3.Способ попп. 1 и 2, отличающийс  тем, что соотношение количества ферросиликованадиевой лигатуры к количеству алюмини  алюми- нийсодержащего материала в смеси составл ет 10,4-16,9:1.
Сслержамле алюкикн выхлпхт a «ешаиао границу.
Нчадечгиие пинают опрелелеио с учетом корольков металла, которые поел проРлрин  пшака отсепариро аны. Б«5 r-ттелени  горолЫсов мета.пл  - пшака испопьчомтк (авааин с ижа Т   на t-:i
Т в б г, л р а
Таблица 2
SU894684001A 1989-04-24 1989-04-24 Способ получени ферросиликованадиевой лигатуры с повышенным содержанием ванади SU1633001A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894684001A SU1633001A1 (ru) 1989-04-24 1989-04-24 Способ получени ферросиликованадиевой лигатуры с повышенным содержанием ванади

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894684001A SU1633001A1 (ru) 1989-04-24 1989-04-24 Способ получени ферросиликованадиевой лигатуры с повышенным содержанием ванади

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1633001A1 true SU1633001A1 (ru) 1991-03-07

Family

ID=21444149

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894684001A SU1633001A1 (ru) 1989-04-24 1989-04-24 Способ получени ферросиликованадиевой лигатуры с повышенным содержанием ванади

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1633001A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1083824A (en) Slag fluidizing agent and method of using same for iron and steel-making processes
JPH06145836A (ja) アルミニウム滓を利用した合金の製法
US4363657A (en) Process for obtaining manganese- and silicon-based alloys by silico-thermal means in a ladle
US4543122A (en) Magnesium production
US3537842A (en) Treatment of molten metal
SU1633001A1 (ru) Способ получени ферросиликованадиевой лигатуры с повышенным содержанием ванади
US3897244A (en) Method for refining iron-base metal
US4137071A (en) Low cost method of fluidizing cupola slag (A)
CN1027701C (zh) 转炉炼钢脱氧剂
US5037609A (en) Material for refining steel of multi-purpose application
USRE29567E (en) Method of refining steel
US4874428A (en) Fluidizing a lime-silica slag
US4190435A (en) Process for the production of ferro alloys
CN1040338C (zh) 化铁炉内脱磷和强化去硫工艺
US2698229A (en) Reduction of metal oxides
RU2102495C1 (ru) Металлотермическая реакционная смесь
RU2206628C2 (ru) Шихта для получения азотсодержащих лигатур на основе тугоплавких металлов
RU2096491C1 (ru) Способ производства стали
RU2044063C1 (ru) Способ производства низколегированной стали с ниобием
RU2033439C1 (ru) Окатыш для прямого легирования стали марганцем и способ его получения
RU2225456C2 (ru) Шихта для выплавки передельного марганцевого шлака
RU1770435C (ru) Способ выплавки сплавов с ванадием
SU1693080A1 (ru) Шихта дл выплавки модификаторов с редкоземельными металлами
RU2274668C2 (ru) Способ преобразования металлотермического шлака
SU1104165A1 (ru) Шитха дл получени синтетического шлака