SU998517A1 - Способ производства низкоуглеродистой стали - Google Patents

Способ производства низкоуглеродистой стали Download PDF

Info

Publication number
SU998517A1
SU998517A1 SU813335806A SU3335806A SU998517A1 SU 998517 A1 SU998517 A1 SU 998517A1 SU 813335806 A SU813335806 A SU 813335806A SU 3335806 A SU3335806 A SU 3335806A SU 998517 A1 SU998517 A1 SU 998517A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
slag
metal
decarburization
vacuum
aluminum
Prior art date
Application number
SU813335806A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Викторович Липухин
Олег Евгеньевич Молчанов
Владимир Ермолаевич Буланкин
Юрий Васильевич Гавриленко
Юрий Васильевич Зайцев
Борис Сергеевич Иванов
Original Assignee
Череповецкий Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Металлургический Завод Им.50-Летия Ссср
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 Череповецкий Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Металлургический Завод Им.50-Летия Ссср filed Critical Череповецкий Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Металлургический Завод Им.50-Летия Ссср
Priority to SU813335806A priority Critical patent/SU998517A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU998517A1 publication Critical patent/SU998517A1/ru

Links

Classifications

    • 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

  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Description

Однако,sror процесс также требует специального дорогосто щего оборудовани . Известен также процесс по способу Fin КЕ - V AD, который используют не только дл  вакуумного обезуглероживани , но и дл  десульфурации металла. Процесс заключаетс  в том, что после вакуумировани  плавки, крышку- с ковша снимают и на зеркало металла подают флюсы дл  получени  известково-глиноземистого шлака. Затем крышку устанав ливают вновь, газы откачивают, включа ют нагрев металла электродугой и осуществл ют продувку стали аргоном с целью перемещивани . При этом процес дл  десульфурации стали требуетс  окол 1 ч. Дл  достижени  содержани  .серы металле 0,006% необходим ковш с основной футеровкой З. Однако этот процесс как и процесс А5ЕА - 5KF также требует длительно времени обработки и дорогосто щего об рудовани . Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемом результату  вл етс  способ производств шгакоуглеродистой стали, включающий в плавку в печи, присадку шлакообразующих материалов в печь и ковш, вакуумно обезуглероживание в ковше, последующее раскисление и легирование под вакуумом; креМНий-кальций- . и алюминийсодержащимиматериалам и, продувку аргоном в процессе вакуумировани  4 , - Недостатком известного способа  вл етс  практически полное отсутствие десульфурации металла, так как образующиес  при раскислении шлаки имеют низкую основность (менее 1,0) и поэтому обладают низкой десульфурирующей спосо ностью. Это приводит к невозможности производства марок стали с содержанием серы менее 0,010%. Целью изобретени   вл етс  снижение содержани  серы после вакуумного обезуглероживани , снижение содержани  неметаллических включений и повышение качества металла. Поставленна  цель достигаетс  тем, что согласно способу получени  низкоуглеродистой стали, включающему выпла ку в печи, присадку шлакообразующих материалов в печь и ковш, вакуумное обезуглероживание в ковше, последующее раскисление и легирование под вакуумом кремний-, кальций- и алкминийсодержащими .материалами, продувку аргоном в процессе вакуумировани , обезуглерожн 174 ванне расплава в вакууме ведут под шлаком с соотношением в нем окиси кальци  и закиси железа, равным 2-4, при содержании окиси кальци  не менее 4О%, а после обезуглероживани  на шлак присаживают алюминий в количестве 1,1252 ,5 кг на 1 кг кислорода системы металл - шлак, причем продувку аргоном под вакуумом после присадки алюмини  ведут в течение времени, превышающего в 1,5-5 раз врем  обезуглероживани . Вводом извести в ковш или печь в конце окислительного периода достигает taO с  соотношение - при СаО I Feo / 4О%, при котором FeO имеет наивысшую химическую активность и обезуглероживающую способность. Вводом алюмини  в соотношении 1,125-2,5 кг алюмини  ча 1 кг кислорода системы металл - шлак достигаетс  практически полное восстановление железа и других легковосстановимых окислов (а также частично Si 02) из шлака, раскисление и легирование металла и пере- в.од шлака из известково-железистого в известково-глиноземистый. Нижний предел 1,125 кг расхода алюмини  указан дл  вакуумировани  в ковшах с основной футеровкой, при применении которых практически не происходит взаимодействи  футеровки ковша со шлаком и расплавом. При применении ковшей с шамотной футеровкой требуетс  дополнительный расход алюмини  сверх количества на св зывание кислорода системы металл - шлак необходимый на восстановление окислов, поступающих из футеровки ковша. Дл  получени  практически одинаковой раскисленности расплава- и цесульфурирующей способности шлака требуетс  в случае применени  с шамотной футеровкой увеличить расход алюмини  в два раза , т.е. 2,5 кг алюмини  на 1 кг кислорода системы металл - шлак. При этом алкминий предотвращает окисление кремни  и понижение, тем самым, основности шлака. Десульфурирующа  способность шлака резко возрастает, а сероемкость такого шлака, характеризующего эту способность, увеличиваетс  во много раз и составл ет 22 93 С5(°/о5 р-111 52 где Cg - параметр сероемкости шлака; ,. ( %5)- содержание серы в шлаке; р1 ир --парциальное давление кислорода 2 2 и серы в газовой фазе. Дл  полного использовани  десудьфурирующей способности шлака необходимо активное перемешивание шлака и металла, Это достигаетс  тем, что ведут интенсив ную продувку расплава в ковше аргоном в течение времени в 1,5-5 раз превышающую врем  обезуглероживани . Нижний предел (1,5 раза) примен етс  при отСаО - 4, например дл  шлака ношении с содержанием СаО 45%, и FeO ii12%; верхний предел .(в 5 раз) при отношении I. -2, например дл  шлака с FeO содерканием СаО 4О-5О% и FeO 2025% , так как при меньшей окисленности системы металл-- шлак требуетс  большее врем  на обезуглероживание, и от-г носительно меньшее врем  на десульфура- цию, в противоположность этому, при большей окисленности требуетс  меньшее врем  на обезуглероживание и более длительное, врем  дл  обеспечени  действи  реагирующих фаз шлак - металл Степень десульфурации расплава при обработке под получаемым шлаком состава, %: Si 023-5; 33-37; FeO 0.30 ,7; СаО 42,0-55,0; М(р 6,О-8,2; МпО 0,01-0,2; Р2О О,ОО1-О,022; S 0,550 ,65, составл ет 6О-80%. - За счет экзотермических реакций окислени  алюмини  развиваетс  значительный тепловой эффект (увеличение тем пературы металла на 50-70°С), позвол  ющий компенсировать потери тепла, пошедшие на обезуглероживание расплава в вакууме. П р и м е р. В дуговую 1ОО-трнную печь загружают металлошихту, флюсы и окислители (железорудные материаль). Плавление шихты интенсифицируют при-, менением газокислородных горелок. Посл расплавлени  шихты металл продувают кислородом при одновременном нагреве ванны дугами до получени  содержани  углерода 0,О35-О,О65% и температуры 1680-17ОО°С. При достижении заданного содержани  углерода окислительный шлак подкачива-юг , оставл   его Ь печи 0,5-1,5% от ве са металла. После этого производ т выпуск металла и шлака в ковш с нагретой до футеровкой, в который предва рительно загружено извести 1,0-1,5, плавикового шпата 0,3-0,5% каждогоот веса плавки. Ковш с металлом устанавливают в вауумную камеру, производ т отбор шлака а химический анализ, замер ют темп&атуру металла и толщину шлакового ло  (4О мм толщины шлака приблизительо соответствуют 1 т). Шлак в ковше имеет следующий химиеский состав (с небольшими отклонен  ми от плавки к плавке), %: , ,; 19,8; СаО 45,6; Mtp 7,4; МпО 3,8; Р2О5О,63; S 0,080 Определ ют вес шлака и корректируют весовое соотношение углерода и кислорода в системе металл - шлак с учетом содержани  углерода в металле и окислов железа, марганца, фосфора и кремни  В шлаке. Обезуглероживание провод т до достижени  давлени  в.вакуумной камере ,0-мм рт.ст. с одновременной продувкой аргоном, со скоростью снижени  содержани  углерода в металле О,ОО8%/МИН и температуры, 5-8-С/мин, по которым рассчитывают врем  обезуглероживани . При достижении содержани  углерода в металле менее 0,О1О% в металл ввод т алюминий в количестве 1,,5 кг на 1 кг кислорода, наход щегос  в сиртеме металл - шлак. Расчетное содержание кислорода в системе металл - шлак определ ют по формуле - 02 Й-ТГл О,222 (Vu.A , (FeO4-MnO+P2Os- -0,6 SiO) . . -1330 (СсЪп-0.01) где количество кислорода в системе металл - шлак, кг; - содержание углерода в металле после кислородной продувки, %; Я/шл шлака, кг; (FeOfMnOfP2O +O,6 SiO2) - сумма(ное содержание окислов в шлаке, %. Необходимое количест аоалкмини  рассчитывают по формуле АС|сг 1Д25 - 2,5 - Р-кгО. 2) где Q 0 - суммарное количество кислорода в системе металл - шлак, рассч танное по формуле (1). В зависимости от суммарного содержани  легковосстановимых окислов в шлаке (в основном РеО) рассчитывают продолжительность обработки аргоном Под вакуумсм после ввода алюмини .

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Способ производства низкоуглеродистой стали, включающий выплавку в печи, присадку шлакообразуюшйх материалов в печь и ковш, вакуумное обезуглероживание в ковше, последующее раскисление и легирование под вакуумом кремний-, кальций- и алюминийсодержащими материалами, продувку аргоном в процессе вакуумирования, отличающийся тем, что, с цепью’ снижения содержания серы после вакуумного обезуглероживания снижения содержания неметаллических включений и повышения качества металла, обезуглероживание расплава в вакууме ведут под шлаком с соотношением в нем окиси кальция и закиси железа, равным 2—4, при содержании окиси кальция не менее 40%, а после обезуглероживания на шлак присаживают алюминий в количестве 1,125-2,5 кг на 1 кг кислорода системы металл - шлак, причем продувку аргоном под вакуумом после присадки алюминия ведут в течение времени, превышающего в 1,5-5 раз время обезуглероживания.’
SU813335806A 1981-09-04 1981-09-04 Способ производства низкоуглеродистой стали SU998517A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813335806A SU998517A1 (ru) 1981-09-04 1981-09-04 Способ производства низкоуглеродистой стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813335806A SU998517A1 (ru) 1981-09-04 1981-09-04 Способ производства низкоуглеродистой стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU998517A1 true SU998517A1 (ru) 1983-02-23

Family

ID=20976004

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813335806A SU998517A1 (ru) 1981-09-04 1981-09-04 Способ производства низкоуглеродистой стали

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU998517A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5279639A (en) Compositions for synthesizing ladle slags
US3615348A (en) Stainless steel melting practice
JP3752892B2 (ja) 溶鋼へのチタンの添加方法
SU998517A1 (ru) Способ производства низкоуглеродистой стали
SU648118A3 (ru) Способ получени легированных сталей
FI70258B (fi) Foerfarande foer raffinering av ferrokrommetall
JP3158912B2 (ja) ステンレス鋼の精錬方法
JP4422318B2 (ja) 耐火物溶損の少ない溶銑脱燐方法
SU1754784A1 (ru) Металлошихта дл выплавки стали в мартеновских печах и способ ее загрузки в печь
SU765372A1 (ru) Способ производства стали
JP2802799B2 (ja) ステンレス粗溶湯の脱燐、脱硫方法及びそれに使用するフラックス
SU821501A1 (ru) Способ производства стали
RU2147043C1 (ru) Способ получения ферросиликованадия
SU1747500A1 (ru) Способ выплавки стали скрап-рудным процессом без продувки кислородом
SU691497A1 (ru) Способ выплавки стали
RU2091494C1 (ru) Способ выплавки легированной хромом и никелем стали
JP3560637B2 (ja) ステンレス鋼の転炉吹錬方法
SU763475A1 (ru) Способ получени марганецсодержащей стали
RU2122587C1 (ru) Способ передела ванадиевых чугунов в сталеплавильных агрегатах
SU655726A1 (ru) Способ рафинировани нержавеющих сталей
SU939568A1 (ru) Порошкообразна дефосфорирующа смесь
SU908844A1 (ru) Способ десульфурации стали
JPH06925B2 (ja) ステンレス鋼の精錬方法
Donyina PLASMA PROCESSING OF FERRO-MANGANESE SLAGS.
SU954437A1 (ru) Способ внепечного рафинировани стали