[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU1777610C - Способ десульфурации и легировани титаном коррозионностойкой стали - Google Patents

Способ десульфурации и легировани титаном коррозионностойкой стали

Info

Publication number
RU1777610C
RU1777610C SU4871341A SU4871341A RU1777610C RU 1777610 C RU1777610 C RU 1777610C SU 4871341 A SU4871341 A SU 4871341A SU 4871341 A SU4871341 A SU 4871341A RU 1777610 C RU1777610 C RU 1777610C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
ladle
titanium
desulfurization
chromium
Prior art date
Application number
SU4871341A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Шурыгин
Юрий Васильевич Гавриленко
Виктор Константинович Комельков
Геннадий Иванович Громов
Михаил Михайлович Быстров
Original Assignee
Череповецкий металлургический комбинат
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 металлургический комбинат filed Critical Череповецкий металлургический комбинат
Priority to SU4871341A priority Critical patent/RU1777610C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1777610C publication Critical patent/RU1777610C/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)

Abstract

Изобретение может быть использовано в металлургии при выплавке кор- розионностойкой стали. Сущность: в процессе выпуска плавки из дуговой печи в первый ковш осуществл ют одновременно десульфурацию коррозионно- стойкой стали и восстановление хрома из окислов хрома печного шлака посредством присадки до выпуска плавки смеси из извести и кремни  в соотношении 1:(0,5-0,6) массой 38-40 кг/т стали, а затем провод т десульфурацию вторично в процессе перелива стали из первого ковша во второй ковш посредством присадки смеси извести и плавикового шпата в соотношении 1: :(0,3-0,6) массой 4-10 кг/т стали, при этом десульфурацию осуществл ют одновременно с легированием стали титаном во втором ковше сначала присадкой на дно второго ковша титада- содержащих материалов массой 10- 20 кг/т стали, а после слива 20-40;Й массы всей плавки во второй ковш присаживают остальное количество ти- тансодержащих материалов.

Description

.«а Ч|
Изобретение относитс  к черной металлургии и может быть использовано при производстве коррозионностойких сталей в дуговых электропечах.
Целью изобретени   вл етс  увеличение степени десульфурации стали и усвоени  титана и хрома.
Сущность изобретени  заключаетс  в том, что в способе десульфурации и легировани  титаном коррозионно- стойкой стали, включающем выпуск из дуговой печи металла со шлаком в первый ковш, удаление печного шлака из ковша, перелив металла во второй ковш,
присадку во второй ковш титансодер- жащих материалов и продувку металла во втором ковше инертным газом, сначала в процессе выпуска плавки из дуговой печи в первый ковш осуществл ют одновременно десульфурацию кор- розионностойкой стали и восстановление хрома из окислов хрома печного шлака посредством присадки до выпуска плавки смеси из извести и кремни  в соотношении 1:(0,5-0,6) массой 38- 40 кг/т стали, а затем провод т десульфурацию вторично в процессе перелива стали из первого ковша во втоО
оч
рой ковш посредством присадки смеси извести и плавикового шпата в соотношении 1:(О,,6) массой 10 кг/т стали, при этом десульфурацию осуще- ствл ют одновременно с легированием стали титаном во втором ковше сначала присадкой на дно второго ковша титансодержащих материалов массой 10-20 кг/т стали, а после слива 20- 1+0% массы всей плавки во второй ковш присаживают остальное количество титансодержащих материалов.
Введение смеси из извести и кремни  до выпуска плавки массой менее 38 кг/т стали не позвол ет получить повышенное восстановление хрома из шлака конца кислородной продувки.
При массе данной смеси свыше 0 кг/т степень восстановлени  хрома и первичной десульфурации стали практически не увеличиваетс .
При доле кремни  менее 0,5 ухудшаютс  услови  восстановлени  хрома из шлака вследствие недостаточной раскисленности системы металл-шлак. При ее значени х более 0,6 возрастает веро тность получени  содержани  кремни  в готовой стали выше верхнего предела, который, например, дл  стал 12Х18Н10Т равен П,80%0
Применение меньшего, чем 4 кг/т, количества десульфурирующей смеси пр переливе не позвл ет существенно снизить концентрацию серы в стали. Введение большего, чем 10 кг/т ее количества ., практически не вли ет на увел чение степени десульфурации, а приводит лишь к избыточному расходу извести и плавикового шпата и увеличивает веро тность ошлаковани  титана, особенно при использовании низкопроцентных титансодержащих материалов.
При доле шпата менее 0,3 увелич и - ваетс  продолжительность растворени  десульфурирующей смеси и повышаетс  в зкость получаемого шлака, в результате чего ухудшаетс  протекание десульфурации стали при переливе.
При доле шпата свыше 0,6 протекание процесса десульфурации стали практически не улучшаетс , при этом неоправданно расходуетс  относительно дорогой и довольно дефицитный плавиковый шпат (цена извести - около 17 Руб/т, плавикового шпата - около 160 руб/т).
Ввод титансодержащих материалов на дно второго ковша массой менее
Q
с
5
0
5
о
5
0
5
0
10 кг/т не позвол ет получить содер-1 жание титана в готовой стали в необходимых пределах. Как правило,значени  содержаний титана в коррозион- ностойкой стали в соответствии с требовани ми ГОСТ 5632-72 наход тс  в интерсале 0,3-0,8% по массе в зависимости от содержаний углерода. Ввод титансодержащих материалов на дно второго ковша массой более 20 кг/т не позвол ет получить равномерное распределение концентрации титана по объему ковша.
Ввод остального количества титансодержащих материалов (сверх 20 кг/т) и десульфурирующей смеси до слива во второй ковш менее 20% массы металла приводит к увеличению веро тности ошлаковани  титансодержащих материалов и получени  неравномерного распределени  титана по объему ковша, а при их вводе после слива более 40% массы металла - ухудшаютс  услови  десульфурации стали.
П р и м е р 1. При выплавке стали марки 12Х18Н10Т в 100-тонной дуговой электропечи после расплавлени  шихты и окислительного обезуглероживани  получили металл, содержащий 0,08% углерода, 15,0% хрома, 10,0% никел , 0,025% серы. Угар хрома за кислородную продувку составил 2,k т. Введ  охлаждающие добавки, в печь присадили 2,5 т извести и 2,1 т 65%-ого ферросилици  (соотношение извести и кремни  1:0,55) а также после получени  однородного жидкоподвижного шлака по всей поверхности ванны феррохром и никель. Шлак в ходе восстановительного периода не скачивали. После выпуска плавки слили шлак из ковша путем его наклона краном. Остаточна  масса шлака составила (замер металлическим шомполом) около 1 т. Химический состав металла в ковше: углерод - 0,09%, хром - 17,7%, никель - 10,0%, сера - 0,022%. Температура металла - . Затем начали переливать металл через носок первого ковша во второй сталеразли- вочный ковш, на дно которого предварительно загрузили 1,5 т 70%-ого фер ротитана. После слива около 30% общей массы металла (определ ли визуально ) сверху во второй ковш присадили 0,8 т десульфурирующей смеси (0,6 т извести и 0,2 т плавикового шпата). После перелива температура
517
металла была 1580°С„ Произвед  продувку стали аргоном через фурму в днище ковша в течение мин, ковш с готовой сталью при температуре металла подали на разливку. Химический состав полученной стали: углерод - 0,09%, хром - 17,5%, никель - 10,0%, сера - 0,015%, титан - 0,60% (одинаково во всех пробах по ходу разливки). Сквозное усвоение хрома составило 89%, титана - 57%, обща  степень десульфурации - 0%. Продолжительность плавки была на 1$ мин короче, чем на обычной двухшлаковой технологии.
Пример2. То же, что и в примере 1. После ввода охлаждающих добавок в печь присадили 2,5 т извести и 3,3 т ферросиликохрома марки (соотношение извести и кремни  1:0,53). Температура металла после выпуска - 1б60°С. На дно второго ковша загрузили 1,5 т 30%-ного ферроти- тана. После слива 30% массы металла во второй ковш присадили последовательно 2,5 т 30%-ного ферротитана и 0,6 т десульфурирующей смеси (0,4 т извести и 0,2 т шпата). Температура металла после перелива - 1570°С, по- еле продувки аргоном в течение 30 мин - . Химический состав полученной стали: углерод - 0,09%, хром - 17,5%, никель - 10,0%, сера - 0,016%, титан - 0,60%. Сквозное усво- ение хрома - 89%, титана - 55%, обща  степень десульфурации - 36%.
Результаты опытно-промышленных плавок, приведенные в таблицах 1-3, свидетельствуют о преимуществах де- сульфурации и легировани  титаном коррозионностойкой стали по предлагаемому способу, i
Применение предлагаемого способа легировани  титаном и десульфурации стали позволит повысить сквозное усвоение хрома с 85 до , увелиО6

Claims (1)

  1. чить производительность печи примерно на 5% за счет сокращени  продолжительности восстановительного периода электроплавки в результате перехода на одношлаковую технологию, повысить усвоение титана, использовать при внепечном легировании низкопроцентные титансодержащие материалы, обеспечивать удовлетворительную де- сульфурацию коррозионностойкой стали Формула изобретени 
    Способ десульфурации и легировани  титаном коррозионностойкой стали содержащей 0,3-0,8% титана, включающий выпуск из дуговой печи металла с шлаком в первый ковш, удаление печного шлака из ковша, перелив металла во второй ковш, присадку во второй ковш титансодержащих материалов и продувку во втором ковше инертным газом, отличающийс  тем, что, с целью увеличени  степени десульфурации стали, усвоени  титана и хрома, в процессе выпуска плавки из дуговой печи в первый ковш осуществл ют одновременно десульфурацию стали и восстановление хрома из окислов хрома печного шлака посредством присадки до выпуска плавки смеси из извести и кремни  в соотношении 1: : (0,5-0,6) массой кг/т стали, а затем провод т десульфурацию вторично в процессе перелива стали из первого ковша во второй посредством присадки во второй ковш смеси извести и плавикового шпата в соотношении 1: (0,3-0,6) массой кг/т стали, при этом десульфурацию осуществл ют одновременно с легированием стал;--. титаном во втором ковше сначала присадкой на дно второго ковша титано- содержащих материалов массой 0- 20 кг/т стали, а после слива массы всей плавки присадкой во второй ковш остального количества титаносо- держащих материалов
    Таблица 1
SU4871341A 1990-10-02 1990-10-02 Способ десульфурации и легировани титаном коррозионностойкой стали RU1777610C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4871341A RU1777610C (ru) 1990-10-02 1990-10-02 Способ десульфурации и легировани титаном коррозионностойкой стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4871341A RU1777610C (ru) 1990-10-02 1990-10-02 Способ десульфурации и легировани титаном коррозионностойкой стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1777610C true RU1777610C (ru) 1992-11-23

Family

ID=21538917

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4871341A RU1777610C (ru) 1990-10-02 1990-10-02 Способ десульфурации и легировани титаном коррозионностойкой стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1777610C (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР If 1068494, кл. с 21 с 5/52, 1984. Авторское свидетельство СССР № 1126611, кл. С 21 С 5/52, 1984. Журнал Сталь № 6, 1986, с. 30-31. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108950129B (zh) 一种控制中碳锰钢连铸圆坯中大型夹杂物的生产方法
US4097269A (en) Process of desulfurizing liquid melts
CA2559154C (en) Method for a direct steel alloying
RU1777610C (ru) Способ десульфурации и легировани титаном коррозионностойкой стали
US5037609A (en) Material for refining steel of multi-purpose application
RU2075513C1 (ru) Способ выплавки стали в кислородных конвертерах
RU2118376C1 (ru) Способ производства ванадиевого шлака и природнолегированной ванадием стали
SU1044641A1 (ru) Способ легировани стали марганцем
RU2201458C1 (ru) Способ модифицирования стали
RU2784899C1 (ru) Способ выплавки стали в кислородном конвертере
SU1068494A1 (ru) Способ выплавки нержавеющей стали
RU2228368C1 (ru) Способ производства стали
RU1605524C (ru) Способ производства коррозионно-стойкой стали
RU2104311C1 (ru) Способ легирования стали марганцем
SU773087A1 (ru) Способ выплавки синтетического чугуна
RU2164245C2 (ru) Способ производства углеродистой стали
SU1470778A1 (ru) Способ обработки стали
RU2064509C1 (ru) Способ раскисления и легирования ванадийсодержащей стали
SU1033550A1 (ru) Способ производства хромсодержащей нержавеющей стали
JPS5690920A (en) Steel making method
RU2094481C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой электропечи
SU1092189A1 (ru) Способ получени нержавеющей стали
RU2179586C1 (ru) Способ производства стали в кислородном конвертере
SU1353821A1 (ru) Способ получени стали с нормированными механическими свойствами
RU2243268C1 (ru) Способ выплавки ниобийсодержащей стали

Legal Events

Date Code Title Description
REG Reference to a code of a succession state

Ref country code: RU

Ref legal event code: MM4A

Effective date: 20051003