RU2102516C1 - Способ получения ферротитана - Google Patents
Способ получения ферротитана Download PDFInfo
- Publication number
- RU2102516C1 RU2102516C1 RU96105742A RU96105742A RU2102516C1 RU 2102516 C1 RU2102516 C1 RU 2102516C1 RU 96105742 A RU96105742 A RU 96105742A RU 96105742 A RU96105742 A RU 96105742A RU 2102516 C1 RU2102516 C1 RU 2102516C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- melt
- ilmenite
- iron
- titanium
- slag
- Prior art date
Links
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии, в частности к процессам получения ферросплавов. Сущность изобретения: в тигле печи первоначально расплавляют железо, в ванну вводят титановый лом или отходы титановых сплавов и после их расплавления производят порционную (по 10%) загрузку ильменита с одновременным уменьшением подводимой к печи электрической мощности. Далее удаляют шлак, содержащий оксид алюминия. Используют лом или отходы титановых сплавов, содержащие 4 - 6% алюминия. Количество титаносодержащего материала составляет 55 - 65%, железа - 20 - 25%, ильменита - 9 - 13% от массы готовой плавки, в ванну вводят известь до 8% от массы плавки для дополнительного снижения уровня остаточного алюминия в ферротитане. 7 з.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к металлургии, в частности к процессам получения ферросплавов, применяемых в виде лигатур при производстве нержавеющих и некоторых специальных сталей.
Титан вводят в ванну в виде лома или отходов различных титановых сплавов. Поэтому вместе с титаном в расплав вводятся и легирующие компоненты сплавов: алюминий, молибден, ванадий и др.
Стандарты на ферротитан в России и за рубежом ограничивают содержание алюминия в лигатуре. В ферротитане первого сорта (группа 1) содержание алюминия не должно превышать 0,1% во втором сорте (группа 2) содержание алюминия допускается до 0,5, в третьем сорте до 2,0, в четвертом до 4,5. Таким образом, только использование технически чистого титана (сплавы ВТ1-0 и ВТ1-00) обеспечивает получение высокосортного ферротитана. Однако сплавы ВТ1-0 и Вт1-00 весьма дороги (более 10 USD/кг). Количество лома этих сплавов крайне ограничено, и они применяются, в основном, для изготовления стационарных установок (химическое оборудование, теплообменники и т.п.) с многолетним ресурсом работы. Таким образом, в большинстве случаев получают ферротитан, содержащий 3 5% алюминия, т.е. соответствующий лишь четвертому сорту.
В настоящее время отсутствуют технологические процессы, позволяющие выводить алюминий из расплава титана с железом.
Известен способ снижения содержания титана и алюминия в стали путем переплава кусков железа при 1350 1600oC в присутствии кускового известняка и кускового кокса в введением в шихту стеклянного боя и/или магнетика в качестве присадок. После образования двухслойного расплава шлак отделяют от металла [1]
Известен способ выплавки титановой лигатуры путем заливки кремнистого сплава в ковш с отходами титана, уложенными с плотностью 0,2 0,6 т/м3 [2]
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению является способ получения ферротитана в футерованной емкости без внешнего нагрева путем заливки перегретого расплава на основе железа, введения в него лома или отходов титановых сплавов и выпуск готового сплава [3]
Недостатком вышеперечисленных известных методов является то, что они позволяют получать ферротитан низкого четвертого сорта, загрязненного примесями.
Известен способ выплавки титановой лигатуры путем заливки кремнистого сплава в ковш с отходами титана, уложенными с плотностью 0,2 0,6 т/м3 [2]
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению является способ получения ферротитана в футерованной емкости без внешнего нагрева путем заливки перегретого расплава на основе железа, введения в него лома или отходов титановых сплавов и выпуск готового сплава [3]
Недостатком вышеперечисленных известных методов является то, что они позволяют получать ферротитан низкого четвертого сорта, загрязненного примесями.
Целью изобретения является получение высокосортного ферротитана путем выведения алюминия из расплава.
Нами предлагается для выведения алюминия из расплава вводить в него оксид железа. В этом случае при определенных параметрах идет реакция окисления алюминия и восстановление железа.
2Al + FeO + TiO2 Fe + Ti + Al2O3
Введение оксида железа предлагается осуществлять в виде ильменитового концентрата FeO • TiO2 титана железа. Реакция окисления алюминия сопровождается большим выделением тепла 600 ккал/кг смеси. В связи с этим наряду с выведением алюминия из расплава сокращается расход электроэнергии за счет выделения тепла в ходе реакции. Кроме того, в расплав переходит восстановительный титан.
Введение оксида железа предлагается осуществлять в виде ильменитового концентрата FeO • TiO2 титана железа. Реакция окисления алюминия сопровождается большим выделением тепла 600 ккал/кг смеси. В связи с этим наряду с выведением алюминия из расплава сокращается расход электроэнергии за счет выделения тепла в ходе реакции. Кроме того, в расплав переходит восстановительный титан.
Расчеты и эксперименты показывают, что при получении ферротитана ильменит следует вводить после полного расплавления железа и титанового сплава. При введении ильменита загрузку производят небольшими порциями: не более 10% от общего количества загружаемого ильменита. Ильменит должен быть в виде гранул размером 0,01 20 мм. Для дополнительного снижения уровня остаточного алюминия в ферротитане предлагается вводить в расплав известь CaO в количестве до 8% от массы плавки.
Пример. В тигель индукционной открытой или вакуумной печи загружают железо или низкоуглеродистую сталь и расплавляют с образованием жидкой ванны. В ванну водят лом или отходы титановых сплавов. После расплавления титаносодержащего материала производят порционную (по 10%) загрузку ильменита с одновременным уменьшением подводимой к печи электрической мощности. Используют ильменит, например, следующего состава: 42% TiO2, 51% Fe2O3 1,5% SiO2, 2% Al2O3 и 3,5% CaO.
При этом загрузка шихты содержит 9 13% ильменита, 55 65% титанового лома и 20 25% железа. В расплав вводят 7% извести.
В период загрузки ильменита электрическую мощность, подаваемую на печь, плавно снижают. Жидкая ванна поддерживается теплом, выделяемым в ходе экзотермической реакции алюминотермического процесса. Образующийся на поверхности ванны шлак, содержащий оксид алюминия, счищают с зеркала ванны или отфильтровывают. При вакуумной плавке отделение шлака производят в литниковой чаше путем установки в нее специальной перегородки или путем удаления зашлакованной части слитки.
Предлагаемая технология позволит снижать содержание алюминия в выплавляемом ферротитане до 0,1 0,3% Экономия электроэнергии составит не менее 3 квт•ч на 1 кг готового сплава. В сплав за счет восстановления титана из его двуокиси перейдет до 5 6% титана от количества титанового лома.
Claims (8)
1. Способ получения ферротитана, включающий подготовку железосодержащих материалов, плавление их, введение в расплав лома или отходов титановых сплавов и выпуск расплава, отличающийся тем, что плавление осуществляют в индукционной печи, после плавления лома или отходов титановых сплавов порциями вводят ильменит в количестве 9 13% от массы расплава, в период введения ильменита уменьшают подводимую к печи мощность и отделяют шлак.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют лом или отходы титановых сплавов, содержащие 4 6 мас. алюминия в количестве 55 65% от массы расплава.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве железосодержащих материалов используют железо или малоуглеродистую сталь в количестве 20 25% от массы расплава.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что ильменит вводят порциями, составляющими не более 10% от общего его количества.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют ильменит в виде гранул размером 0,01 20 мм.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что отделение шлака, содержащего оксид алюминия, производят с зеркала расплава.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что плавление осуществляют в вакуумной индукционной печи, а выпуск расплава производят в литниковую чашу с отделением в ней шлака с помощью специальной перегородки или удалением зашлакованной части слитка.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что в расплав вводят известь в количестве не более 8% от массы расплава.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96105742A RU2102516C1 (ru) | 1996-04-01 | 1996-04-01 | Способ получения ферротитана |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96105742A RU2102516C1 (ru) | 1996-04-01 | 1996-04-01 | Способ получения ферротитана |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2102516C1 true RU2102516C1 (ru) | 1998-01-20 |
RU96105742A RU96105742A (ru) | 1998-04-10 |
Family
ID=20178481
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU96105742A RU2102516C1 (ru) | 1996-04-01 | 1996-04-01 | Способ получения ферротитана |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2102516C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113025831A (zh) * | 2021-02-26 | 2021-06-25 | 西安西工大超晶科技发展有限责任公司 | 一种降低钛合金铸锭氧含量的处理方法 |
-
1996
- 1996-04-01 RU RU96105742A patent/RU2102516C1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113025831A (zh) * | 2021-02-26 | 2021-06-25 | 西安西工大超晶科技发展有限责任公司 | 一种降低钛合金铸锭氧含量的处理方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101280366B (zh) | 再生铝低温熔炼法 | |
WO1997000978A1 (en) | Process for the manufacture of a high carbon cobalt-chromium-molybdenum alloy | |
RU2250271C1 (ru) | Способ производства высокотитаносодержащей лигатуры | |
CN103468864A (zh) | 一种1Cr21Ni5Ti钢冶炼方法 | |
RU2338805C2 (ru) | Способ алюминотермического получения ферротитана | |
RU2102516C1 (ru) | Способ получения ферротитана | |
RU2335564C2 (ru) | Высокотитановый ферросплав, получаемый двухстадийным восстановлением из ильменита | |
RU2201467C2 (ru) | Способ получения ванадийсодержащего ферросплава | |
JP7412197B2 (ja) | Ti-Al系合金の製造方法 | |
RU2329322C2 (ru) | Способ получения высокотитанового ферросплава из ильменита | |
CN205954085U (zh) | 热态铝灰金属铝回收及熔渣制备炼钢辅料的设备 | |
RU2299921C2 (ru) | Способ производства комплексных лигатур из конвертерного ванадиевого шлака | |
RU2196843C2 (ru) | Способ печной выплавки ферротитана из окислов титана | |
RU2105073C1 (ru) | Способ обработки ванадиевого шлака | |
RU2082785C1 (ru) | Способ извлечения металла из шлака производства передельного ферросиликохрома | |
CN1150606A (zh) | 一种高钛铁的制备方法 | |
RU2148102C1 (ru) | Способ получения ферромарганца | |
RU2549820C1 (ru) | Способ алюминотермического получения ферросплавов | |
RU2124569C1 (ru) | Способ получения углеродистой стали | |
RU2350670C2 (ru) | Способ переработки концентратов из руды, содержащей оксиды железа, титана и ванадия, и устройство для его осуществления | |
RU2009208C1 (ru) | Способ дефосфорации легированного металла в электропечи | |
RU2177049C1 (ru) | Способ получения ферросиликотитановой лигатуры | |
CN1007358B (zh) | 一种电渣精炼冲天炉铸造铁水工艺 | |
SU981381A1 (ru) | Способ получени железа и его сплавов из железорудных материалов | |
RU2192482C2 (ru) | Способ получения стали |