RU2764455C1 - Способ выплавки стали в конвертере - Google Patents
Способ выплавки стали в конвертере Download PDFInfo
- 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
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
- C21C5/00—Manufacture of carbon-steel, e.g. plain mild steel, medium carbon steel or cast steel or stainless steel
- C21C5/28—Manufacture of steel in the converter
-
- 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
- C21C5/00—Manufacture of carbon-steel, e.g. plain mild steel, medium carbon steel or cast steel or stainless steel
- C21C5/28—Manufacture of steel in the converter
- C21C5/30—Regulating or controlling the blowing
- C21C5/35—Blowing 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.
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)
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)
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 |
-
2021
- 2021-05-06 RU RU2021112992A patent/RU2764455C1/ru active
Patent Citations (6)
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)
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 |