RU2181382C2 - Способ обессеривания жидкого чугуна - Google Patents
Способ обессеривания жидкого чугуна Download PDFInfo
- Publication number
- RU2181382C2 RU2181382C2 RU96123500A RU96123500A RU2181382C2 RU 2181382 C2 RU2181382 C2 RU 2181382C2 RU 96123500 A RU96123500 A RU 96123500A RU 96123500 A RU96123500 A RU 96123500A RU 2181382 C2 RU2181382 C2 RU 2181382C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- iron
- slag
- liquid
- cast iron
- steel
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21C—PROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
- C21C1/00—Refining of pig-iron; Cast iron
- C21C1/02—Dephosphorising or desulfurising
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способу обессеривания жидкого чугуна с использованием высокоосновного жидкого ковшевого шлака и порошкового десульфуризатора. Способ характеризуется тем, что образующийся при внепечной обработке жидкой стали высокоосновный жидкий шлак (ВЖШ), содержащий, мас.%: Сао 45-70, SiO2 2-17, МgO 4-8, Аl2О3 14-22, FeО 0,5-6 и остатки расплава металла, непосредственно после выпуска стального расплава вместе с оставшимся количеством стали подают в горячий чугуновозный ковш. На (ВЖШ) заливают жидкий чугун температурой 1250-1400oС. После интенсивного перемешивания жидкого чугуна с (ВЖШ) их подвергают обработке порошковым десульфуризатором, вдуваемым в потоке газа-носителя для дальнейшего интенсивного перемешивания чугуна и (ВЖШ). Технический результат - сокращение продолжительности процесса обессеривания и снижение общего количества шлака в сталеплавильном цехе. 2 з.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к способу по обессериванию жидкого чугуна с использованием высокоосновного ковшевого жидкого шлака и порошкового десульфуризатора.
При производстве стали с использованием жидкого чугуна с доменного процесса требуется обессеривание чугуна перед его использованием в конвертере. Для этого известны разные способы и десульфуризаторы, которые уменьшают содержание серы до необходимых процентных баллов в соответствии с будущим назначением.
Известны способы, при которых с помощью погруженной фурмы пылевидные десульфуризаторы, как например, карбид кальция, известь или сода, с использованием газа-носителя вдуваются в жидкий чугун, причем недостатками являются значительное снижение температуры и высокая доля обессеривания чугуна.
Кроме того, по DE-PS 3836549 известно использование конвертерного шлака в жидком или охлажденном состоянии в качестве шлака для обессеривания. Согласно этой публикации конвертерный шлак, получающийся при кислородно-конвертерном процессе, следующего состава: 10-30% окисей железа (Fe On), 5-25% SiO2, 30-60% CaO, 2-12% МgО, 2-10% MnO, в зависимости от содержания серы в чугуне используется в количестве от 5 до 30 кг/т чугуна. Согласно способу доля шлака обессеривания, плавающая на жидком чугуне, расплавляется и поддерживается жидкой электрическими дугами, которые в жидком состоянии возникают между электродами и поверхностью плавки. Недостатком этого способа обессеривания чугуна являются высокие энергетические затраты и затраты на аппаратурное оформление для поддержания шлака обессеривания в жидком состоянии.
Другой способ обессеривания жидкого чугуна с использованием шлака известен по DE 4206091. Согласно этой публикации основный шлак расплавляется до температуры 1400-1800oС в опрокидываемой, оснащенной электродами низкошахтной печи или другой печи, нагретой электрической дугой. Согласно способу в жидкий шлак равномерно вливается обессериваемый жидкий чугун, причем соотношение между чугуном и шлаком не должно превышать 10:1. Этот способ также имеет недостаток энергоинтенсивного расплавления шлака для обессеривания с помощью специально сконструированной низкошахтной печи или аналогичной печи, нагреваемой электрической дугой.
Задача изобретения заключается в том, чтобы найти способ обессеривания жидкого чугуна, с помощью которого при устранении названных недостатков сокращается процесс обессеривания и снижается общее количество шлака в сталеплавильном цехе.
Эта задача решается в способе обессеривания жидкого чугуна с использованием жидкого шлака, включающем подачу в металлургическую емкость высокоосновного жидкого шлака, содержащего оксиды кальция, кремния, магния, алюминия и закись железа, заливку на него жидкого обессериваемого чугуна и последующее интенсивное перемешивание чугуна с высокоосновным шлаком за счет того, что в качестве металлургической емкости используют чугуновозный ковш, а в качестве высокоосновного жидкого шлака - жидкий шлак, образующийся при внепечной обработке стали, содержащий, мас.%:
Оксид кальция - 45,0-70,0
Оксид кремния - 2,0-17,0
Оксид магния - 4,0-8,0
Оксид алюминия - 14,0-22,0
Закись железа - 0,5-6,0
и остатки расплава стали, который подают в горячий чугуновозный ковш вместе с оставшимся количеством стали непосредственно после выпуска стального расплава, а жидкий чугун заливают на него при температуре 1250-1400oС, при этом после интенсивного перемешивания чугуна с высокоосновным шлаком их подвергают обработке порошковым десульфуризатором, который вдувают с помощью погружной фурмы в потоке газа-носителя, причем за счет подачи газа-носителя происходит дальнейшее интенсивное перемешивание жидкого чугуна с высокоосновным шлаком и порошковым десульфуратором и протекает интенсивный процесс обессеривания жидкого чугуна.
Оксид кальция - 45,0-70,0
Оксид кремния - 2,0-17,0
Оксид магния - 4,0-8,0
Оксид алюминия - 14,0-22,0
Закись железа - 0,5-6,0
и остатки расплава стали, который подают в горячий чугуновозный ковш вместе с оставшимся количеством стали непосредственно после выпуска стального расплава, а жидкий чугун заливают на него при температуре 1250-1400oС, при этом после интенсивного перемешивания чугуна с высокоосновным шлаком их подвергают обработке порошковым десульфуризатором, который вдувают с помощью погружной фурмы в потоке газа-носителя, причем за счет подачи газа-носителя происходит дальнейшее интенсивное перемешивание жидкого чугуна с высокоосновным шлаком и порошковым десульфуратором и протекает интенсивный процесс обессеривания жидкого чугуна.
Согласно предпочтительному выполнению способа в качестве порошкового десульфуризатора применяют оксид кальция или смесь карбида кальция с магнием.
При этом продолжительность обессеривания уменьшают в зависимости от содержания серы, максимум на 30% по сравнению с обычной обработкой жидкого чугуна погружной фурмой.
Неожиданно было найдено, что при использовании способа согласно изобретению время обработки плавки до достижения заданного содержания серы по сравнению с обычной обработкой погружной фурмой может быть сокращено на макс. 30% и количество использованного порошкового десульфуризатора может снижаться на макс. 3 кг СаО на тонну чугуна. Применение высокоосновного жидкого шлака при обработке жидкого чугуна погружной фурмой также связано с преимуществом снижения потерь железа, которые с помощью этого способа могут быть снижены на макс. 5,5 кг/т чугуна.
Кроме того, способ согласно изобретению позволяет снизить общее количество шлака в сталеплавильном цехе, состоящего из остаточного ковшевого шлака и шлака обессеривания чугуна, причем значительно могут быть уменьшены расходы на складирование и обработку этих трудно перерабатываемых шлаков и нагрузка на окружающую среду.
Способ согласно изобретению ниже описывается более подробно на примере обессеривания жидкого чугуна с целью его использования в кислородном конвертере объемом 240 т.
Согласно изобретению получающийся при внепечной обработке жидкой стали с использованием печи-ковша высокоосновный жидкий шлак с составом
СаО - 60,9%
SiO2 - 4,58%
Al2O3 - 20,9%
FeO - 2,4%
МgО - 5,6%
а также остатки расплавленного металла непосредственно после разливки жидкой стали вместе с имеющимся количеством остаточной стали заливается в горячий завалочный ковш и к этому шлаку с остаточной сталью добавляется жидкий чугун при температуре 1330oС, предназначенный для загрузки в ковертер.
СаО - 60,9%
SiO2 - 4,58%
Al2O3 - 20,9%
FeO - 2,4%
МgО - 5,6%
а также остатки расплавленного металла непосредственно после разливки жидкой стали вместе с имеющимся количеством остаточной стали заливается в горячий завалочный ковш и к этому шлаку с остаточной сталью добавляется жидкий чугун при температуре 1330oС, предназначенный для загрузки в ковертер.
Жидкий чугун весом ~200 т с содержанием серы 0,049% в течение процесса заливки подвергается первому перемешиванию с высокоосновным шлаком в ковше. Соотношение высокоосновного шлака в ковше к жидкому чугуну составляет примерно 2%, причем доля может колебаться в зависимости от количества шлака, но в каждом случае загружается только количество расплава от одной плавки.
Обессериваемый жидкий чугун после заливки в завалочный ковш подвергается обработке погружной фурмой с подачей СаО. В качестве газа-носителя для вдуваемого порошкового десульфуризатора применяется природный газ, причем параметры вдувания выбираются таким образом, что производится достаточное перемешивание жидкого чугуна при включении высокоосновного шлака в ковше. Обессеривание жидкого чугуна до содержания серы 0,009% на основе интенсивного процесса обессеривания согласно этому способу через 26 мин кончается, причем расход примененного десульфуризатора СаО составляет 5,3 кг/т чугуна.
Продолжительность обессеривания и расход СаО при этом значительно ниже обычных значений, составляющих 40 мин и 8,3 кг/т чугуна при обычной обработке жидкого чугуна погружной фурмой. С помощью использования высокоосновного ковшевого шлака в качестве десульфуризатора в результате подачи жидкого носителя СаО и пониженного количества десульфуризатора значительно уменьшаются потери железа, возникающие до сих пор. Экономия чугуна в этом случае составляет 5,4 кг/т чугуна и количество шлака уменьшается на 8,4 кг/т чугуна.
Claims (3)
1. Способ обессеривания жидкого чугуна с использованием жидкого шлака, включающий подачу в металлургическую емкость высокоосновного жидкого шлака, содержащего оксиды кальция, кремния, магния, алюминия и закись железа, заливку на него жидкого обессериваемого чугуна и последующее интенсивное перемешивание чугуна с высокоосновным шлаком, отличающийся тем, что в качестве металлургической емкости используют чугуновозный ковш, а в качестве высокоосновного жидкого шлака - жидкий шлак, образующийся при внепечной обработке стали, содержащий, мас. %:
Оксид кальция - 45,0 - 70,0
Оксид кремния - 2,0 - 17,0
Оксид магния - 4,0 - 8,0
Оксид алюминия - 14,0 - 22,0
Закись железа - 0,5 - 6,0
и остатки расплава стали, который подают в горячий чугуновозный ковш вместе с оставшимся количеством стали непосредственно после выпуска стального расплава, а жидкий чугун заливают на него при 1250-1400oС, при этом после интенсивного перемешивания чугуна с высокоосновным шлаком их подвергают обработке порошковым десульфуризатором, который вдувают с помощью погружной фурмы в потоке газа-носителя, причем за счет подачи газа-носителя происходит дальнейшее интенсивное перемешивание жидкого чугуна с высокоосновным шлаком и порошковым десульфуратором и протекает интенсивный процесс обессеривания жидкого чугуна.
Оксид кальция - 45,0 - 70,0
Оксид кремния - 2,0 - 17,0
Оксид магния - 4,0 - 8,0
Оксид алюминия - 14,0 - 22,0
Закись железа - 0,5 - 6,0
и остатки расплава стали, который подают в горячий чугуновозный ковш вместе с оставшимся количеством стали непосредственно после выпуска стального расплава, а жидкий чугун заливают на него при 1250-1400oС, при этом после интенсивного перемешивания чугуна с высокоосновным шлаком их подвергают обработке порошковым десульфуризатором, который вдувают с помощью погружной фурмы в потоке газа-носителя, причем за счет подачи газа-носителя происходит дальнейшее интенсивное перемешивание жидкого чугуна с высокоосновным шлаком и порошковым десульфуратором и протекает интенсивный процесс обессеривания жидкого чугуна.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве порошкового десульфуризатора применяют оксид кальция или смесь карбида кальция с магнием.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что продолжительность обессеривания уменьшают в зависимости от содержания серы, максимум на 30% по сравнению с обычной обработкой жидкого чугуна погружной фурмой.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19546738.8 | 1995-12-14 | ||
DE1995146738 DE19546738C2 (de) | 1995-12-14 | 1995-12-14 | Verfahren zur Entschwefelung von Roheisenschmelzen |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU96123500A RU96123500A (ru) | 1999-01-20 |
RU2181382C2 true RU2181382C2 (ru) | 2002-04-20 |
Family
ID=7780154
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU96123500A RU2181382C2 (ru) | 1995-12-14 | 1996-12-11 | Способ обессеривания жидкого чугуна |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP0779368B1 (ru) |
AT (1) | ATE202149T1 (ru) |
CZ (1) | CZ290089B6 (ru) |
DE (2) | DE19546738C2 (ru) |
ES (1) | ES2160200T3 (ru) |
PL (1) | PL181566B1 (ru) |
RU (1) | RU2181382C2 (ru) |
TR (1) | TR199600994A2 (ru) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
AT407260B (de) | 1998-05-20 | 2001-02-26 | Voest Alpine Ind Anlagen | Verfahren zum herstellen von stahlschmelzen |
DE19910398C2 (de) * | 1999-03-03 | 2001-02-22 | Mannesmann Ag | Verfahren zur Erzeugung von Stahl mit niedrigem Schwefelgehalt |
CN102041353B (zh) * | 2009-10-23 | 2012-12-05 | 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 | 一种脱硫剂及其制备方法和采用该脱硫剂的脱硫方法 |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB455042A (en) * | 1934-03-07 | 1936-10-07 | Electro Chimie Metal | A process for dephosphorising and desulphurising steel |
US4600434A (en) * | 1985-07-24 | 1986-07-15 | Armco Inc. | Process for desulfurization of ferrous metal melts |
DE3836549C1 (en) * | 1988-10-27 | 1990-01-18 | Krupp Stahl Ag, 4630 Bochum, De | Process for desulphurising molten crude iron |
DE4206091C2 (de) * | 1992-02-27 | 1994-09-22 | Anton Dr More | Verfahren zur Entschwefelung von Eisenschmelzen bei minimalem Schlacke-Anfall und eine dafür geeignete Vorrichtung |
-
1995
- 1995-12-14 DE DE1995146738 patent/DE19546738C2/de not_active Expired - Fee Related
-
1996
- 1996-11-27 ES ES96118953T patent/ES2160200T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1996-11-27 EP EP19960118953 patent/EP0779368B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1996-11-27 AT AT96118953T patent/ATE202149T1/de not_active IP Right Cessation
- 1996-11-27 DE DE59607078T patent/DE59607078D1/de not_active Expired - Fee Related
- 1996-12-03 CZ CZ19963526A patent/CZ290089B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1996-12-11 RU RU96123500A patent/RU2181382C2/ru active
- 1996-12-12 TR TR96/00994A patent/TR199600994A2/xx unknown
- 1996-12-13 PL PL96317477A patent/PL181566B1/pl not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE19546738C2 (de) | 1997-12-18 |
DE19546738A1 (de) | 1997-06-19 |
ES2160200T3 (es) | 2001-11-01 |
PL317477A1 (en) | 1997-06-23 |
DE59607078D1 (de) | 2001-07-19 |
ATE202149T1 (de) | 2001-06-15 |
TR199600994A3 (tr) | 1997-12-21 |
CZ352696A3 (en) | 1997-07-16 |
CZ290089B6 (cs) | 2002-05-15 |
EP0779368A1 (de) | 1997-06-18 |
EP0779368B1 (de) | 2001-06-13 |
TR199600994A2 (xx) | 1997-12-21 |
PL181566B1 (pl) | 2001-08-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5279639A (en) | Compositions for synthesizing ladle slags | |
CA2422253A1 (en) | Refining agent and refining method | |
JP3557910B2 (ja) | 溶銑脱燐方法と低硫・低燐鋼の溶製方法 | |
JPH07216434A (ja) | 極低炭素極低硫黄鋼の製造方法 | |
US4695318A (en) | Method of making steel | |
RU2181382C2 (ru) | Способ обессеривания жидкого чугуна | |
JP2006274349A (ja) | 鋼の精錬方法 | |
JP3711835B2 (ja) | 溶銑脱燐用の焼結剤および溶銑の脱燐方法 | |
JPH0141681B2 (ru) | ||
KR100226901B1 (ko) | 레이들 슬래그를 이용한 용선 탈황제 | |
US4067729A (en) | Desulfurization of liquid iron melts | |
JPH0437135B2 (ru) | ||
JPS6123243B2 (ru) | ||
EP1524322A2 (en) | Method of liquid steel production with slag recycling in a converter, equipment to employ the method | |
JPH11323419A (ja) | 溶銑精錬方法 | |
JP2002275521A (ja) | 高炭素溶鋼の脱燐精錬方法 | |
JP4598220B2 (ja) | 脱炭滓を用いた溶銑の処理方法 | |
RU2186124C2 (ru) | Способ передела чугуна | |
RU2289630C2 (ru) | Способ металлургической переработки ванны расплавленного металла | |
SU821501A1 (ru) | Способ производства стали | |
JPS61104014A (ja) | 酸化精錬炉におけるMn鉱石高効率還元法 | |
JP2022027515A (ja) | 溶鋼の脱硫方法および脱硫フラックス | |
SU819179A1 (ru) | Способ обработки жидкого чугуна | |
JPH0813016A (ja) | 溶銑の脱燐・脱硫法 | |
JP2004143544A (ja) | 溶銑の脱硫方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner |