SU996457A1 - Способ продувки низкомарганцовистого чугуна - Google Patents

Способ продувки низкомарганцовистого чугуна Download PDF

Info

Publication number
SU996457A1
SU996457A1 SU813317372A SU3317372A SU996457A1 SU 996457 A1 SU996457 A1 SU 996457A1 SU 813317372 A SU813317372 A SU 813317372A SU 3317372 A SU3317372 A SU 3317372A SU 996457 A1 SU996457 A1 SU 996457A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
oxygen
purge
tons
oxygen consumption
bath
Prior art date
Application number
SU813317372A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Алексеевич Пак
Петр Иванович Югов
Михаил Михайлович Шумов
Юрий Викторович Липухин
Константин Дмитриевич Мокрушин
Юрий Иванович Жаворонков
Радий Михайлович Мыльников
Виктор Александрович Махницкий
Original Assignee
Центральный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Черной Металлургии Им.И.П.Бардина
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 Центральный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Черной Металлургии Им.И.П.Бардина filed Critical Центральный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Черной Металлургии Им.И.П.Бардина
Priority to SU813317372A priority Critical patent/SU996457A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU996457A1 publication Critical patent/SU996457A1/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
    • C21C5/28Manufacture of steel in the converter
    • C21C5/30Regulating or controlling the blowing
    • C21C5/34Blowing through the bath

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)

Description

(54) СПОСОБ ПРОДУВКИ НИЗКОМАРГАНЦОВИСТОЮ ЧУГУНА

Claims (2)

  1. Изобретение относитс  к черной ме таплургии , конкретнее к способам передела специальных чугуИОВ в кислородных конвертерах. Известен способ производства сталв в коювертере, в котором в начальный пер од продувки, т.е. в первые 8-16 мин; в течение которых содержание углерода снижаетс  до 2,0%, подача кислорода производитс ; в количестве большем, а в конечный период, т.е. в течение последних 4-12 мин, в количестве, меньшем теоретически необходимого дл . окислени  углерода в эти периоды. При этом во втором периоде продувки кислород подают в количестве 1,7-2,0 .мин (18-. 21 на 1 м2 поверхности ваины}. /Давление струи газа у поверхности жвд; кой, ванны, по крайней мере во 2--ам пе- риоде, должно поддерживатьс на уровне 0,,5О кг/см, а общее колвчёсгао кислорода, подаваемого иа прот жение всего времени продувки, должно состав л ть 110-112% от теоретически необ- ходимого Cl } Недостатком этого способа  вл етс  то, что при использовании нвзкомарганцовистых чугунов( марганца менее О,ЗО%) повышенный расход кислорода в начала- , ный период приводит к резкому увеличению выноса металла из конвертера вэ-за отсутстви  жидкой фазы шлака, заметаплвванию фу1мы в газоотвод1Ш1его тракта. Навболее близким к предлагаклому по технической сущности и достигаемому редутштату  вл етс  способ выплавки стали в конвертере, включающий завалку ло ма, аалишсу чугуна, ввод нвдако абразу щих , продувку кислородом с переменным положением фурмы над уровн л спокойиой вавны, в котором продувку ведут с интенсивностью расхода кислорода в пред&лах 13ОО.:.150О (4О-47 1Ш 1 м поверхности ванвы) 2} Недостаткам этого способа  вл етс  то,что при переделе иизкомарганпеввстого. чугува вевозможно обеспечить продувку без заметапливани  фурм и гаэоотвод ще го тракта вследствие повышенного выноса металла. По№1шенный вынос металла объ сн етс  резким ухудшением образовани  жидкопоовижного шлака в отсутствие окислов марганца. Целью изобретени   вл етс  предотвращение заметалливани  фурм и газоотвод щего тракта. Поставленна  цель достигаетс  тем, что согласно способу выплавки стали в конвертере, включающему завалку лома, заливку чугуна, ввод шлакообразуют нх, продувку газообразным кислородом с переменным положением фурмы и изменением интенсивности расхода кислорода в ходе продувки, продувку ведут с интенсивностью расхода кислорода 1О-25м/м на 1 м поверхности ванны до израсходовани  15-50% общего кислорода, необходимого на плавку, а затем продувают с интенсивностью расхода кислорода ЗО-8О на 1 м поверхности ван ны. При переделе низкрмарганцов истого чугуна, дл  предотвращени  заметалливани  фурм, горловины конвертера и газо отвод щего тракта необходимо с самого начала продувки навести в конвертере жидкоподвижный слой шлака, который ассимилировал бы выдел ющиес  частицы металла. После того, как наведен активный жидкоподвижный шлак, задачей  вл етс  только поддержание шлака в жидкоподвижном состо нии, что возможно путем , регулировани  положени  фурмы над уровнем ванны и интенсивности дуть  в процессе продувки. Принципиальным отличием предложенного способа  вл етс  то, что при переделе низкомарганцовистого чугуна определенный расход кислорода лимитирует услови  образовани  жидкоподвижного шлака в начале продувки на единицу поверхности ванны и обеспечивает дальнейшее увеличение внтенсввности подачи кислорода в ванну без заметалливани  фурм и газоотвод щего тракта. Продувка ванны в первый 1юриод с интенсивностью расхода кислорода менее 1О м /мин на 1 м поверхности вангаа не рекомендуетс  вследствие накоплени  окислов железа в шлаке н выбросов металла и шлака в. период интенсивного обезуглероживани  за счет ее взрывоо&разного характера, а также повышени  длительности продувки н плавки в целом Продувка ванны с интенсивностью расхода кислорода более 25 м /мин на 574 1 м 2 поверхности ванны не обеспечивает предотвращение заметалливани  фурм и газоотвод щего тракта при увеличении интенсивности расхода кислорода во втором периоде из-за резкого увеличени  выносов металла из конвертера в отсутствии жидкоподвижного шлака. Таким образом, интенсивность расхода кислорода на единицу поверхности ванны в первый период продувки ограничиваетс  и составл ет 1О-25 м /мин на 1 м поверхности ванны. Увеличение интенсивности расхода кислорода в период с 10 до 25 на 1 м поверхности ванны рекомендуетс  при повышении температуры; сливаемого чугуна . Снижение интенсивности расхода кислорода во втором периоде продувки менее 30 на 1 м поверхности ванны невозможно из-за увеличени  длительности дуть  и плавки в целом, а увеличение интенсивности расхода кислорода более 80 м /мин на 1 м поверхноет и ван№1 сдерживаетс  пропускной способностью газоотвод щего тракта. При расходе кислорода в начале продувки с интенсивностью 1О-25 м /мин на 1м поверхности ванны менее 15% от общего количества расходуемого кислорода .на плавку невозможно образование в достаточном количестве жидкого шлака, необходимого дл  нормальной продувки при переходе на повышенную интенси ность расхода кислорода во втором периоде , а при расходе кислорода более 50% от общего расхода на плавку увеличиваетс  длительность плавкИ без существенного снижени  выносов металла из конве{ тера . Пример 1. На дно конвертера присадили 5 т извести, завалили 1ОО т лома и на лом присадили еще 5 т извести . Затем сливают 300 т чугуна с содержанием марганца 0,25% и температуре 140О°С. Содержание в чугуне других элементов составл ет, %: кремний 0,65; сера О,02; фосфор d,O7O. Начало продувки провод т при положении фурмы 3,О м над уровнем ванны с последующим постепенным снижением в процессе продувки до 0,9 м на 8 мин. Расход кислорода в течение 9 мин от начала продувки составл ет 10 на 1 м поверхности ванны (ЗЗО ) с даль нейшим увеличением доЯЗО м /мин на 1 м поверхности ванны (990 м /мин) до конца продувки. На второй, третьей и п той минутах продувки присадили порци ми по 3,О т еще 9,0 т извести. Про дунку заканчивают при содержании углерода в металле 0,07% и температуре 1640с.Общий .расход кислорода 19800 м в том числе при пониженном расходе кислорода в первом периоде продувки 2970 м, что составл ет 15% общего .количества расходуемого кислорода на плавку. Обща  длительность продувки составл ет 26 минут. Дл  раскислени  присаживают в ковш 1,9 т Fe Si , 2,2 т FeMn, 0,8 т коксика и 56О кг алюмини Получают сталь с содержанием, %: С 0,14; 5i 0,18; Мп О,37; 5 О,014; фодфор 0,01О. Выход стали 92,82%. Продувка протекает спокойно.м гкр, без выбросов и заметных выносов. По окончании продувки заметалливани  фурм и газоотвод щего тракта не обнаружено. Пример 2. На дно конвертера . присадили 5 т извести, завалили 100 т лома и на лом ввели еще 8 т извести, i Затем слили ЗОО т чугуна с содержание марганца 0,22% и температуре Чугун содержит, %: кремний 0,45; сера 0,02О и фосфор О,025. Продувку нач нают при положении фурмы 3,О м с поо ледующим снижением за 7 мин до 1,1м Расход кислорода в течение 13 мин от начала продувки составл ет 25 м /м на 1 м поверхности ванны (825 с дальнейшим увеличением расхода киолорода до 80 м /мин на 1 м поверхности ванны (264О м /мин). На второй третьбй и четвертой минутах присадили порци ми по 2,5 т еще 7,5 т извести, а на 9 мин - 0,5 т плавикового шпата. Продуику заканчивают при содержании в металле О,08% углерода и температуре 1640°С. Общий расход кислорода составл ет 198ОО м, в том числе в первом периоде при пониженном расходе кислорода 99ОО м или 5О% общего ко личества расходуемого кислорода. Обща  длительность продувки 15,8 мин. Дл  раскислени  присадили в процессе выпуо Уа металла в ковш 1,9 т Fe Si , 2,2 т FeMn, 0,8 т кокса и 550 кг алюмини . Получили сталь состава, %: С О,15; 5 О,18; Мп 0,38; 5 0,012 и Р О,00 Выход стали 92,75%. По окончанви продувки заметаллива- ни  формы, горловины конвертера и газо отвод щего тракта не обнаружещо. Пример З.В конвертер присади ли idO т лома и 10 т извести. Затем слили ЗОО т чугуна с содержанием 0,10% марганца и температуре 1420°С Чугун содержит, %: 0,55; сера О,О17 и фосфор 0,060. В процессе продувки присадили порци ми по 2,5 т еще 10 т извести. Продувку начинают при положении фурмы 3,0 м с последующим снижением на 8 мин до 1,0 м. Расход кислорода в течение первых 6 мин от начала продувки составл ет 20 на 1 м поверхности ванны (630 м /мин) с дальнейшим увеличением до 35 и после 12 мин до 45 на 1м поверхности ванны (соответственно интенсивность расхода кислорода через фурму 115О и 1480 ). Продувку зака чивают при содержании углерода О,О7% и температуре 1645с. Общий расход кислорода на плавку 1976О м , в том числе в первом периоде 396О м или 20% от общего количества расходуемого кислорода на плавку. Дл  раскислени  присадили 1,9 т FeSi , 2,2 т FeMn, 0,9 т кокса и 560 кг алюмини . Получают сталь состава, %: С 0,16; Si О,2О; М  О,36; Р О,011 и сера 0,01О. Выход стали 92,9%. Продувка проходит спокойно, заметалливани  фурмы и газоотвод щего тракта не обнаружено. Пример 4.В конвертер завалили 100 т лома, присадили Ют извести, слили ЗОО т чугуна с содержанием м арганца 0,1О% и температуре 1420°С. Ci держание других элементов, %: кремний 0,55; сера О,010; фосфор 0,060. В процессе продувки присадили 10 т извести порци ми по 2,5 т. На 10-ой минуте ввели 0,5 т плавикового шпата. Продувку ведут при положении фурмы 3,0 м с постепенным понижением до 1,О м. Раоход кислорода в течение первых 3 мин составл ет 26 на 1 м: поверхности ванны (860 ) с дальнёйвим увеличением на 4-ой минуте.до 45 на 1 м поверхности ванны (148О ). Продувку заканчивают при содержании углерода в металле О,О7% и температуре 1640 С. Общий расход кислорода на плавку 19850 м, в том числе при пониженном расходе в начале продувки 258О м или 13% -от общего расхода кислорода на плавку. Дл  раскиолени  присадили в .ковш 1,9 т FeSi, 2,2 т FeMn, 0,8 т кокса и 56О т алюмини . Получают сталь состава, %: С 0,15; Si 0,17; Мп О,35; S 0,011 в Р 0,01О. Выход стали 91,1%. По окончании продувки обнаружено заметалливание фурмы, горловины конве{ тера и газоотвод щего тракта. Вес настыл  только с фурмы 185 кг. 7§664 Предпат емое изобретение позвол ет улучвгать условв  эксплуатации фурм, горд(вны ХоиверТера и газоотвод шего тракта,, повысить пронзводительность ко вертерв и увеличить выход годного ва 5 0,5%. Формулаиз обретени  Способ продувки низкомарганаовистого чугуна в конвертере, включающий завалку пама, заливку чугуна, ввод шлакообразующих , продувку газообразным кислородом с пер« енным положением фурмы и изМенением интещ:ивиости расхода кислорода в ходе продувки, отличающий 578 с   тем, что, с целью предотвращени  заметалливани  фурмы и газотвод щего тракта, продувку ведут с интенсивностью расхода кислорода 10-25 на 1 м псеерхности ванны до израсходовани  155О% общего количества кислорода, необходимого на плавку, а затем продувают с интенсивностью расхода кислорода ЗО80 м-/мин на 1 м поверхности ванны. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Патент ГДР № 50847, кл. С 21 С 5/32, 1966.
  2. 2. Выплавка стали в 35О-т конверте pax. Технологическа  инструкци  ТИ 232-143-77. Жданов, Завод Азовсталь , 1977.
SU813317372A 1981-07-15 1981-07-15 Способ продувки низкомарганцовистого чугуна SU996457A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813317372A SU996457A1 (ru) 1981-07-15 1981-07-15 Способ продувки низкомарганцовистого чугуна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813317372A SU996457A1 (ru) 1981-07-15 1981-07-15 Способ продувки низкомарганцовистого чугуна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU996457A1 true SU996457A1 (ru) 1983-02-15

Family

ID=20969079

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813317372A SU996457A1 (ru) 1981-07-15 1981-07-15 Способ продувки низкомарганцовистого чугуна

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU996457A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4195106B2 (ja) 合金鋼の製造方法および合金鋼の製造プラント
US3701519A (en) Apparatus for the continuous refining of metals
JPH10152714A (ja) 溶銑の精錬方法
JP5292870B2 (ja) 取鍋内スラグの再利用方法
JP3557910B2 (ja) 溶銑脱燐方法と低硫・低燐鋼の溶製方法
ZA200109971B (en) Method for conditioning slag with the addition of metallurgical residual materials and an installation for the same.
SU996457A1 (ru) Способ продувки низкомарганцовистого чугуна
WO2016098347A1 (ja) 溶銑の予備処理方法
US20180258503A1 (en) Blow lance assembly for metal manufacturing and refining
AU727872B2 (en) Basic oxygen process with iron oxide pellet addition
RU2201968C2 (ru) Способ передела ванадиевого чугуна
JPS5743919A (en) Method for blow refining in top and/or bottom-blown converter
JPH08104911A (ja) 含燐鋼の溶製方法
JP3333339B2 (ja) 脱炭滓をリサイクルする転炉製鋼法
JPH0437135B2 (ru)
RU2131467C1 (ru) Способ восстановления футеровки конвертера
SU1188209A1 (ru) Способ передела низкомарганцовистого чугуна
JP3339982B2 (ja) 転炉製鋼法
JP2004010935A (ja) 溶鋼の製造方法
RU2179586C1 (ru) Способ производства стали в кислородном конвертере
SU908831A2 (ru) Способ выплавки стали
SU931754A1 (ru) Способ передела чугуна в конвертере
KR101455596B1 (ko) 전로 내화물 슬래그 코팅방법
JPS5819422A (ja) 転炉製鋼法
JPS5743920A (en) Method for blow refining in bottom-blown converter