SU1006495A1 - Method for smelting steel in acid open-hearth furnace - Google Patents
Method for smelting steel in acid open-hearth furnace Download PDFInfo
- Publication number
- SU1006495A1 SU1006495A1 SU813299916A SU3299916A SU1006495A1 SU 1006495 A1 SU1006495 A1 SU 1006495A1 SU 813299916 A SU813299916 A SU 813299916A SU 3299916 A SU3299916 A SU 3299916A SU 1006495 A1 SU1006495 A1 SU 1006495A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- steel
- smelting
- hearth furnace
- furnace
- carbon
- Prior art date
Links
Landscapes
- Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)
Abstract
1. СПОСОБ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ В 1 КИСЛОЙ МАРТЕНОВСКОЙ ПЕЧИ кремневое- 1 становительным процессом включающий; выплавку полупродукта в 6сновн м ;сталеплавильном агрегате, его перелив в кислую мартеновскую печь и доводку до требуемого химсостава, отличающийс ем, что, с целью повышени качества выплавл емой стали и снижени расхода марганецсодержащих ферросплавов и чугуна , в период кипени в металл ввод т катализаторы восстановлени кремни в количестве 0,005-0,03% от веса садки. 2. Способ по п. 1, отличаю .щ и и с тем, что в качестве катаI , лизаторов используют элементы, обI ладающие высоким сродством к кислороду и углероду.1. METHOD OF MELTING STEEL IN 1 ACID MARTENOVO FURNACE flint; 1, the incorporation process including; smelting of the intermediate product in the 6th main; steel-smelting unit, pouring it into an acidic open-hearth furnace and finishing it to the required chemical composition, which, in order to improve the quality of the steel produced and reduce the consumption of manganese-containing ferroalloys and pig iron, boil catalysts in the period of boiling into the metal silicon in the amount of 0.005-0.03% by weight of the charge. 2. The method according to p. 1, I distinguish. As well as with the fact that as kataI, lysators, elements are used that have a high affinity for oxygen and carbon.
Description
оabout
4: СО СП4: CO SP
Изобретение относитс к черной металлургии и может быть использовано на предпри ти х металлургической и машиностроительной промьшшенности при выплавке стали в кислых мартеновских печах.The invention relates to ferrous metallurgy and can be used in the metallurgical and engineering industries in the smelting of steel in acidic open-hearth furnaces.
Известен способ выплавки стали в кислых мартеновских печах, по которому дл выплавки стали примен ют чугун и скрап с низким содержанием серы и фосфора 1 There is a known method of steel smelting in acid open-hearth furnaces, according to which iron and scrap with a low content of sulfur and phosphorus are used to produce steel. 1
Недостатками способа вл ютс высока стоимость.и дефицитность металлической части ишхтовых материалов .The disadvantages of the method are the high cost. And the scarcity of the metal part of the construction materials.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому -результату вл етс способ выплавки стали в кислой мартеновской печи кремневосстановительным процессом , включающий выплавку полупродукта в основном сталеплавильном агрегате, его перелив в кислую мартеновскую печь и доводку до требуемого химсостава 2J .The closest to the invention to the technical essence and the achieved result is a method of steel smelting in an acid open-hearth furnace by a silicon recovery process, which includes the smelting of the intermediate product of the main steelmaking unit, its overflow into the acid open-hearth furnace and fine-tuning to the desired chemical composition 2J.
Недостатками известного способа вл ютс высокий расход чугуна и марганецсодержащих ферросплавов и нестабильное качество выплавл емой стали из-за загр знени ее продуктами размыва пода.The disadvantages of this method are the high consumption of pig iron and manganese-containing ferroalloys and the unstable quality of the produced steel due to contamination with its products by scouring the hearth.
Целью изобретени вл етс повышение качества выплавл емой стали и снижение расхода марганецсодержащих ферросплавов и чугуна.The aim of the invention is to improve the quality of the steel produced and to reduce the consumption of manganese-containing ferroalloys and cast iron.
Поставленна цель достигаетс тем, что согласно способу выплавки стали в кислой мартеновской печи кремневосстановительным процессом,, включающим выплавку полупродукта в основном сталеплавильном агрегате , его перелив в кислую мартеновскую печь и доводку до требуемого химсостава, в период кипени в металл ввод т катализаторы восстановлени кремни в количестве 0,0050 ,03% от веса садки.The goal is achieved by the fact that according to the method of steel smelting in an acidic open-hearth furnace by a silicon reduction process, including the smelting of the intermediate product in the main steel-smelting unit, its overflow into an acidic open-hearth furnace and fine-tuning to the required chemical composition, silicon recovery catalysts in the amount of 0,0050, 03% of the weight of the cages.
При этом целесообразно в качестве катализаторов использовать элеметы , обладающие высоким сродством к кислороду и углероду.In this case, it is advisable to use elements that have a high affinity for oxygen and carbon as catalysts.
Введение катализатора в количестве менее 0,005% не приводит, к заметному увеличению скорости восстановлени кремни и изменению количества неметаллических включений.The introduction of a catalyst in an amount of less than 0.005% does not lead to a noticeable increase in the rate of silicon reduction and a change in the amount of non-metallic inclusions.
Увеличение расхода катализатора свыше 0,03% приводит к частичному раскислению сталеплавильной ванны, резкому снижению скорости окислени углерода, а следовательно, увеличению периода кипени .An increase in catalyst consumption above 0.03% leads to a partial deoxidation of the steelmaking bath, a sharp decrease in the oxidation rate of carbon, and consequently, an increase in the boiling period.
Известно, что восстановление кремни происходит в основномпо реакци мIt is known that silicon reduction occurs mainly by reaction.
(SiOj) + , + 2 (SiOj) +, + 2
(SiO + 2 MnJj:: si -t- 2 (MnO),(SiO + 2 MnJj :: si -t- 2 (MnO),
Введение катализаторов позвол ет увеличить скорость реакции восстановлени кремни углеродом и тем самым снизить запас по углероду и расход ферромарганца, а также вести плавку при оптимальной скорости окислени углерода, не допуска сильного размыва пода при интенсивном кипении ванны.The introduction of catalysts allows to increase the rate of the reaction of silicon reduction by carbon and thereby reduce the carbon stock and consumption of ferromanganese, as well as to lead smelting at the optimal rate of carbon oxidation, preventing a strong erosion of the hearth during intensive boiling of the bath.
Вли ние катализаторов- на ход процесса восстановлени кремни описываетс следующими уравнени ми:The effect of catalysts on the process of reducing silicon is described by the following equations:
(Sio x -Lsri f (Sio x -lsri f
, (ХО) + .2 иг Xj + 2{СО}, (CW) + .2 ui Xj + 2 {CO}
(SiOj) + 2 C -isil .+ 2 со(SiOj) + 2 C-isil. + 2 co
Способ осуществл етс следующим образом.The method is carried out as follows.
В основной мартеновской печи выплавл етс 5КИДКИЙ полупродукт, затем он выпускаетс в ковш и переливаетс в кислую печь. Перед переливом на подину кислой печи заваливаетс оборотный кислый шлак в количестве 4,5-6,0% от массы всей металлической шихты. На шлак заваливаетс чугун и отходы черных металлов .In the main open-hearth furnace, a 5-LIQUID intermediate is melted, then it is released into a ladle and poured into an acidic furnace. Before the overflow, circulating acidic slag in the amount of 4.5-6.0% by weight of the entire metal charge is poured onto the hearth of the acid furnace. Cast iron and ferrous metal waste are poured onto the slag.
После того как ванна закипит проГизвод т присадки катализатора в количестве 0,05-0,3 кг/т жидкой стали. Содержание марганца по ходу периода доводки не регламентируетс . После получени содержани углерода и крем ни в металле в заданных пределах производитс его раскисление и легирование . Металл выпускаетс с перегревом ЮО-ХЗО С над температурой плавлени марки стали.After the bath begins to boil, catalyst additives are produced in the amount of 0.05-0.3 kg / ton of liquid steel. The manganese content is not regulated during the refinement period. After obtaining the carbon content and the cream in the metal within the specified limits, it is deoxidized and alloyed. The metal is produced with overheating of the SO-HZO C above the melting temperature of the steel grade.
Пример. Предлагаемым способом выплавл ли- сталь марки 38ХНЗМФА с химическим составом по ГОСТ 4543-7 %: С 0,33-0,40} Мп 0, Si 0,17-0,37jCr 1,20-1,50, Ni 3,003 ,50; Mo 0,35-0,45; V 0,10-0,18; sExample. The proposed method produced molten steel of the 38KhNZMFA brand with the chemical composition according to GOST 4543-7%: C 0.33-0.40} Mp 0, Si 0.17-0.37 j Cr 1.20-1.50, Ni 3.003, 50 ; Mo 0.35-0.45; V 0.10-0.18; s
не более 0,025 и P не более 0,025.not more than 0.025 and P not more than 0.025.
В основной мартеновской печи выплавлен полупродукт следующего химического состава, %: С 0,81, Мп 0,48 S 0,015,- Р .0,011, Сг 0,26, Ni 2,86 и Mo 0,37.In the main open-hearth furnace the intermediate product of the following chemical composition is melted,%: C 0.81, Mp 0.48 S 0.015, - P .0.011, Cg 0.26, Ni 2.86 and Mo 0.37.
Никель и молибден загружены в подвалку кислой печи из расчета получени этих элементов в пределах заданного химичес.кого состава. Ход плавки в кислой мартеновской печи приводитс в табл. 1.Nickel and molybdenum are loaded into the basement of an acidic furnace at the rate of obtaining these elements within the specified chemical composition. The melting process in an acidic open-hearth furnace is given in table. one.
f а б л и ц ai 1f a b l and c ai 1
В табл. 2 приведены результаты исследовани вли ни технологии выС приI плавки стали на загр зненность ее I неметаллическими включени ми, In tab. Table 2 shows the results of a study of the effect of high technology when steel smelting on the contamination of its non-metallic inclusions,
аблица 2table 2
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU813299916A SU1006495A1 (en) | 1981-06-17 | 1981-06-17 | Method for smelting steel in acid open-hearth furnace |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU813299916A SU1006495A1 (en) | 1981-06-17 | 1981-06-17 | Method for smelting steel in acid open-hearth furnace |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1006495A1 true SU1006495A1 (en) | 1983-03-23 |
Family
ID=20962556
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU813299916A SU1006495A1 (en) | 1981-06-17 | 1981-06-17 | Method for smelting steel in acid open-hearth furnace |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1006495A1 (en) |
-
1981
- 1981-06-17 SU SU813299916A patent/SU1006495A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Трубин К.П., Ойкс Г.И. Металлурги стали. М., Металлурги , 1970, с. 162-180-. 2. Лебедев В.И., Коровина В.М., Варакин П.И. Крупные поковки дл валов турбогенераторов М., Машино- I строение, 1966, с. 5-9. : * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3615348A (en) | Stainless steel melting practice | |
SU1006495A1 (en) | Method for smelting steel in acid open-hearth furnace | |
CN100371480C (en) | Method of directly smelting vanadium alloy steel or vanadium titanium alloy steel using vanadium containing pig iron or sponge iron | |
JP2000119732A (en) | Melting method for high cleanliness extra-low carbon steel | |
RU2566230C2 (en) | Method of processing in oxygen converter of low-siliceous vanadium-bearing molten metal | |
RU2075513C1 (en) | Method of steel melting in oxygen steel-making converters | |
SU1092189A1 (en) | Method for making stainless steel | |
US1812941A (en) | Manufacture of stainless iron | |
SU1425214A1 (en) | Method of melting steel in converter | |
SU1275056A1 (en) | Inoculating additive for cast iron | |
SU1011700A1 (en) | Process for producing steel 110g13l | |
SU351901A1 (en) | METHOD OF OBTAINING DOPED STEEL | |
SU1006502A1 (en) | Method for smelting alloyed non-silicon structural steels | |
SU1754784A1 (en) | Charge for steelmaking in open hearth furnace and method of charging | |
RU2186856C1 (en) | Composite blend for smelting alloyed steels | |
SU1315479A1 (en) | Method for melting steel and alloying mixture for predeoxidation of steel | |
KR910002949B1 (en) | Making process for high-carbon molten steel | |
SU763475A1 (en) | Method of producing manganese-containing steel | |
SU954440A1 (en) | Method for vacuum treatment of molten steel | |
SU559962A1 (en) | The method of obtaining steel and alloys | |
RU1777610C (en) | Method for desulfurization and alloying with titanium of corrosion-resistant steel | |
SU962321A1 (en) | Method for melting steel and alloys | |
SU962323A1 (en) | Method for making stainless steel with niobium | |
SU198368A1 (en) | METHOD OF MELTING CHROMY AND CHROMONIQUE STEELS | |
SU398623A1 (en) | VPTB |