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

RU2764455C1 - Способ выплавки стали в конвертере - Google Patents

Способ выплавки стали в конвертере Download PDF

Info

Publication number
RU2764455C1
RU2764455C1 RU2021112992A RU2021112992A RU2764455C1 RU 2764455 C1 RU2764455 C1 RU 2764455C1 RU 2021112992 A RU2021112992 A RU 2021112992A RU 2021112992 A RU2021112992 A RU 2021112992A RU 2764455 C1 RU2764455 C1 RU 2764455C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
converter
flow rate
oxygen
supplied
Prior art date
Application number
RU2021112992A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Геннадьевич Журавлев
Алексей Владимирович Краснов
Наиля Шамильевна Чиркова
Алексей Николаевич Беляев
Сергей Владимирович Пешков
Александр Дмитриевич Папушев
Роман Евгеньевич Мокин
Валерий Михайлович Панкин
Original Assignee
Публичное акционерное общество «Северсталь» (ПАО «Северсталь»)
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 Публичное акционерное общество «Северсталь» (ПАО «Северсталь») filed Critical Публичное акционерное общество «Северсталь» (ПАО «Северсталь»)
Priority to RU2021112992A priority Critical patent/RU2764455C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2764455C1 publication Critical patent/RU2764455C1/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
    • 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
    • C21C5/35Blowing from above and 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)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, в частности к выплавке стали в конвертере с комбинированной продувкой. С начала продувки расплава кислородом через донные фурмы осуществляют подачу азота с расходом 300-1500 нл/мин на каждую донную фурму, а после израсходования кислорода в количестве 30-85 % от запланированного на плавку, через донные фурмы осуществляют подачу аргона с расходом 600-4000 нл/мин на каждую донную фурму, а во время выпуска стали, через донные фурмы осуществляют подачу аргона с расходом 300-800 нл/мин на каждую донную фурму. Изобретение позволяет разработать технологию комбинированной продувки стали в конвертере для получения необходимых требований к металлу по химическому составу без дополнительного увеличения затрат на металлозавалку. 4 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к выплавке стали в конвертере с комбинированной продувкой.
Известен способ выплавки стали в конвертере, включающий продувку расплава кислородом сверху через фурму и нейтральным газом снизу через донные фурмы в течение всей плавки, изменение расхода нейтрального газа, определение химсостава расплава, измерение его температуры, слив расплава в разливочный ковш и присадку в него раскислителей. При этом продувку расплава кислородом прекращают при достижении содержания углерода в расплаве в пределах 0,02-0,06% и продолжают продувку нейтральным газом [Патент RU 2097434, МПК C21C5/28, C21C5/35, 1995].
Недостатком данного способа является увеличение износа футеровки конвертера и донных блоков (фурм) вследствие воздействия высоких температур, более 1680°С. Снижается ресурс использования донной продувки на конвертере и приводит к росту металлозавалки.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности является способ выплавки стали в конвертере включающий загрузку в конвертер скрапа, заливку в него жидкого чугуна, продувку расплава кислородом сверху и снизу через донные фурмы углекислым газом, азотом или аргоном. При этом в начале плавки расплав продувают снизу азотом или аргоном в течение времени, определяемого по зависимости [Патент RU 2100447, МПК C21C5/28, C21C5/35, 1997].
Недостатком данного способа является снижение теплового баланса плавки, а как следствие увеличение потребления кислорода для нагрева плавки и повышенному окислению железа.
Технический результат изобретения – разработка технологии комбинированной продувки стали в конвертере с целью получения необходимых требований к металлу по химическому составу без дополнительного увеличения затрат на металлозавалку.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе выплавки стали в конвертере, включающем загрузку в конвертер скрапа, заливку жидкого чугуна, продувку расплава кислородом сверху и в течение всей плавки нейтральным газом снизу через донные фурмы, согласно изобретению с начала продувки расплава кислородом через донные фурмы осуществляется подача азота с расходом 300 – 1500 нл/мин на каждую донную фурму, а после израсходования кислорода в количестве 30 – 85 % от запланированного на плавку, через донные фурмы осуществляют подачу аргона с расходом 600 – 4000 нл/мин на каждую донную фурму, а во время выпуска стали, через донные фурмы осуществляют подачу аргона с расходом 300 – 800 нл/мин на каждую донную фурму.
Общий расход нейтрального газа во время продувки расплава кислородом составляет 700 – 4000 нл/т стали.
По ходу плавки осуществляют присадку углерод и железосодержащих материалов в количестве до 50 кг/т стали.
По ходу плавки осуществляют присадку шлакообразующих материалов в количестве 10 – 120 кг/т стали.
После выпуска стали из конвертера осуществляют раздув шлака, во время которого, через донные фурмы осуществляют подачу азота с расходом 600 – 1000 нл/мин на каждую донную фурму.
Сущность предложенного способа заключается в следующем.
В начале плавки продувка через донные блоки осуществляется азотом, как наиболее дешёвого инертного газа, при расходе 30-85% происходит переключение азота на аргон для обеспечения требуемых качественных характеристик выплавляемого металла.
Общий расход нейтральных газов на плавке должен находиться в диапазоне 700 - 4000 нл/т стали. При уменьшении расхода газа ниже данного уровня существуют риски по выходу из строя донной продувки, либо недостаточному перемешиванию ванны во время продувки. При увеличении расхода инертных газов выше данного уровня переведёт к повышенному износу огнеупоров конвертера и преждевременному выходу донной продувки из работы.
Расход шлакообразующих материалов должен находиться в диапазоне 10 – 120 кг/т. При снижении расхода материалов существуют риски по необеспечению требуемого химического состава металла перед выпуском, либо увеличения расхода металлозавалки. При увеличении расхода шлакообразующих материалов выше указанного уровня приведет к увеличению объема конвертерного шлака и как следствие увеличатся потери железа со шлаком.
Углерод и железосодержащие добавки присаживаются по ходу продувки в размере до 50 кг/т для регулирования теплового баланса плавки.
Во время раздувки шлака азотом интенсивность продувки азотом через донные фурмы составляет 600-1000 нл/мин на каждую донную фурму. Увеличение расхода приводит к захолаживанию пробки и закозлению каналов для подачи инертного газа. Снижение расхода приводит к ошлакованию пробки выводу донной продувки из строя.
Пример осуществления способа.
Выплавку стали осуществляли в конвертере емкостью 350 т. Варианты реализации способа приведены в таблице. Примеры 1 - 3 с соблюдением предложенных технологических параметров, примеры 4, 5 с несоблюдением некоторых параметров.
Из представленных результатов видно, что при выполнении всех предложенных технических решений (примеры 1 - 3) улучшаются результаты по снижению затрат на металлозавалку и снижается коррозионный износ футеровки конвертера.
Напротив, при невыполнении некоторых предложенных технических решений (примеры 4 и 5), наблюдается увеличение расхода металлозавалки и увеличивается коррозионный износ футеровки.
Таким образом, реализация заявленного технического решения позволила разработать технологию комбинированной продувки стали в конвертере с получением необходимых требований к металлу по химическому составу, снижению затрат на металлозавалку и позволяющую снизить износ футеровки конвертера.
Таблица
Условия проведения экспериментов

примера
Расход азота на каждую донную фурму, нл/мин Расход аргона в основной период на каждую донную фурму, нл/мин Расход аргона во время выпуска стали на каждую донную фурму, нл/мин Общий расход нейтрального газа,
м3/ т стали
Расход углерод и железосодержащих материалов,
кг/т стали
Расход шлакообразующих материалов,
кг/т стали
Металлозавалка, кг/т стали Износ футерновки конвертера, мм/пл
1 500 600 310 300 6 75 1108 0,09
2 700 1500 560 380 34 112 1004 0,09
3 1200 2500 400 450 28 48 1097 0,09
4 200 4500 1000 640 6 132 1118 0,11
5 1600 500 200 120 45 10 1124 0,13

Claims (5)

1. Способ выплавки стали в конвертере, включающий загрузку в конвертер скрапа, заливку жидкого чугуна, продувку расплава кислородом сверху и в течение всей плавки нейтральным газом снизу через донные фурмы, отличающийся тем, что с начала продувки расплава кислородом через донные фурмы осуществляют подачу азота с расходом 300-1500 нл/мин на каждую донную фурму, а после израсходования кислорода в количестве 30-85 % от запланированного на плавку, через донные фурмы осуществляют подачу аргона с расходом 600-4000 нл/мин на каждую донную фурму, а во время выпуска стали, через донные фурмы осуществляют подачу аргона с расходом 300-800 нл/мин на каждую донную фурму.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что общий расход нейтрального газа во время продувки расплава кислородом составляет 700-4000 нл/т стали.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что по ходу плавки осуществляют присадку углерода и железосодержащих материалов в количестве до 50 кг/т стали.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что по ходу плавки осуществляют присадку шлакообразующих материалов в количестве 10-120 кг/т стали.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что после выпуска стали из конвертера осуществляют раздув шлака, во время которого через донные фурмы осуществляют подачу азота с расходом 600-1000 нл/мин на каждую донную фурму.
RU2021112992A 2021-05-06 2021-05-06 Способ выплавки стали в конвертере RU2764455C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021112992A RU2764455C1 (ru) 2021-05-06 2021-05-06 Способ выплавки стали в конвертере

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021112992A RU2764455C1 (ru) 2021-05-06 2021-05-06 Способ выплавки стали в конвертере

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2764455C1 true RU2764455C1 (ru) 2022-01-17

Family

ID=80040478

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021112992A RU2764455C1 (ru) 2021-05-06 2021-05-06 Способ выплавки стали в конвертере

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2764455C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2784899C1 (ru) * 2022-03-29 2022-11-30 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ выплавки стали в кислородном конвертере

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0379712A (ja) * 1989-08-23 1991-04-04 Kawasaki Steel Corp 転炉精錬方法
JPH0456083B2 (ru) * 1984-06-27 1992-09-07 Sumitomo Metal Ind
RU2097434C1 (ru) * 1995-08-15 1997-11-27 Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ выплавки стали в конвертере
RU2100447C1 (ru) * 1995-08-15 1997-12-27 Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ выплавки стали в конвертере
RU2150513C1 (ru) * 1998-11-02 2000-06-10 ОАО Челябинский металлургический комбинат "МЕЧЕЛ" Способ продувки высокохромистых сталей (процесс "мечел")
RU2674186C1 (ru) * 2017-11-13 2018-12-05 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ выплавки стали в конвертере

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0456083B2 (ru) * 1984-06-27 1992-09-07 Sumitomo Metal Ind
JPH0379712A (ja) * 1989-08-23 1991-04-04 Kawasaki Steel Corp 転炉精錬方法
RU2097434C1 (ru) * 1995-08-15 1997-11-27 Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ выплавки стали в конвертере
RU2100447C1 (ru) * 1995-08-15 1997-12-27 Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ выплавки стали в конвертере
RU2150513C1 (ru) * 1998-11-02 2000-06-10 ОАО Челябинский металлургический комбинат "МЕЧЕЛ" Способ продувки высокохромистых сталей (процесс "мечел")
RU2674186C1 (ru) * 2017-11-13 2018-12-05 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ выплавки стали в конвертере

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2784899C1 (ru) * 2022-03-29 2022-11-30 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ выплавки стали в кислородном конвертере

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2765475C1 (ru) Способ производства кислотоустойчивой трубопроводной стали высокой чистоты
JP5408369B2 (ja) 溶銑の予備処理方法
JP5954551B2 (ja) 転炉製鋼法
JP2013234379A (ja) 極低燐極低硫鋼の溶製方法
CN111411300A (zh) 一种高磷铁水生产镍系钢的方法
RU2608865C2 (ru) Способ десульфурации стали
JP4499969B2 (ja) 溶鋼の取鍋精錬による脱硫方法
JP5408379B2 (ja) 溶銑の予備処理方法
RU2764455C1 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
JP4736466B2 (ja) 高クロム溶鋼の溶製方法
RU2674186C1 (ru) Способ выплавки стали в конвертере
CA2559154C (en) Method for a direct steel alloying
JP4687103B2 (ja) 低炭素アルミキルド鋼の溶製方法
SU1484297A3 (ru) Способ получени сталей с низким содержанием углерода
RU2465337C1 (ru) Способ выплавки стали в кислородном конвертере
RU2802676C1 (ru) Способ выплавки стали
CN112921144A (zh) 一种炉渣化渣的方法
RU2333255C1 (ru) Способ выплавки стали
WO2010016553A1 (ja) 鉄浴式溶解炉
RU2437941C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи с повышенным расходом жидкого чугуна
RU2384627C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи
KR20080062393A (ko) Lf공정에서의 탈류방법
RU2261920C1 (ru) Способ ведения конвертерной плавки
RU2272078C1 (ru) Способ получения стали
RU2641587C1 (ru) Способ производства стали в кислородном конвертере