[go: up one dir, main page]

RU2134299C1 - Способ выплавки ферромарганца в доменных печах - Google Patents

Способ выплавки ферромарганца в доменных печах Download PDF

Info

Publication number
RU2134299C1
RU2134299C1 RU99100158A RU99100158A RU2134299C1 RU 2134299 C1 RU2134299 C1 RU 2134299C1 RU 99100158 A RU99100158 A RU 99100158A RU 99100158 A RU99100158 A RU 99100158A RU 2134299 C1 RU2134299 C1 RU 2134299C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iron
flux
ferromanganese
ferrite
content
Prior art date
Application number
RU99100158A
Other languages
English (en)
Inventor
З.Е. Рубин
Г.Е. Некрасов
С.В. Брусенко
С.В. Шепилов
В.И. Титов
В.П. Хайдуков
Э.Д. Бабаев
М.Д. Бабаев
Станислав Львович Ярошевский
М.Л. Бродский
Original Assignee
Хайдуков Владислав Павлович
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 Хайдуков Владислав Павлович filed Critical Хайдуков Владислав Павлович
Priority to RU99100158A priority Critical patent/RU2134299C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2134299C1 publication Critical patent/RU2134299C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству ферромарганца в доменных печах. Способ выплавки ферромарганца включает загрузку в доменную печь марганецсодержащих рудных материалов, твердого топлива, железосодержащих материалов и шлакообразующих компонентов, в числе которых предлагается использовать ферритно-кальциевый флюс (ФКФ), состоящий из оксидов Fe, Si, Са и других элементов, входящих в железорудный материал, в котором отношение СаO/SiO2, составляет не менее 3 при содержании Feобщ не менее 27% и SiO2 от 1 до 7%. Расчет количества вводимого ФКФ проводят по формуле :
Figure 00000001

где Mn, С, Si, P, S - содержание соответствующих элементов в одной тонне ферромарганца заданного состава, кг; Qк, Qтр, Qфкф, Qжк - удельный (на 1 т ферромарганца) расход соответственно кокса, марганцевых руд, ферритно-кальциевого флюса, других железосодержащих компонентов, кг/т; Feзк, Feтр, Feфкф, Feжк- содержание железа соответственно в золе кокса, конкретной марганцевой руде, ферритно-кальциевом флюсе, другом конкретном железосодержащем компоненте, мас. доля; Ак - содержание золы в коксе, мас. доля. Использование ФКФ в качестве шлакообразующего компонента в доменной шихте при выплавке ферромарганца позволяет частично или полностью вывести из состава шихты сырой флюс и дорогостоящие железосодержащие компоненты и повысить производительность печи. 1 з.п.ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству ферромарганца в доменных печах.
При выплавке ферромарганца для высокопроизводительной работы доменной печи особенно важен правильный подбор шлакового режима.
Известно [1] , что поддержание основности шлака в пределах CaO/SiO2 = 1,1-1,6 позволяет обеспечить высокий физический нагрев горна и продуктов плавки и, тем самым, создать наиболее благоприятные условия для восстановления оксида марганца (MnO) и увеличить коэффициент утилизации марганца, снизить выход шлака и уменьшить расход кокса.
При традиционной технологии выплавки ферромарганца в доменной печи, включающей восстановление и проплавку, как правило, "кислых" марганцевых руд или их концентратов и железосодержащих компонентов (металлодобавка, окатыши и др. ), получения тугоплавких шлаков нужной основности достигают за счет добавления в шихту основного флюса - смеси обычного и доломитизированного известняка [2].
Недостатком данной технологии, принятой нами за прототип, является необходимость использования в составе шихты большого количества обычного и/или доломитизированного известняка (0,5- 1,0 т/т ферромарганца), а также дорогостоящих и дефицитных железорудных окатышей и металлодобавок, железной руды, что приводит к увеличению выхода шлака, перерасходу кокса и увеличению себестоимости ферромарганца.
Указанные недостатки пытались устранить, используя в шихте при выплавке ферромарганца офлюсованный марганцовистый материал (ОМА) [3]. Однако, несмотря на то, что использование ОМА позволило значительно снизить расход сырого флюса, данный метод не нашел широкого применения в производстве, так как, с одной стороны, не удалось достичь рационального режима спекания ОМА, а с другой стороны, такой путь приводит к существенному (на 40-50%) удорожанию стоимости марганецсодержащей части шихты.
Целью изобретения является частичный или полный вывод из состава доменной шихты при выплавке ферромарганца сырого флюса (обычного и доломитизированного известняка) и дорогостоящих железосодержащих компонентов, повышение производительности печи, снижение расхода кокса и себестоимости сплава.
Указанная цель достигается тем, что в способе выплавки ферромарганца, включающем загрузку в доменную печь марганецсодержащих рудных материалов, твердого топлива, железосодержащих материалов и шлакообразующих компонентов, согласно изобретению в качестве шлакообразующего компонента предлагается использовать ферритно-кальциевый флюс (ФКФ), состоящий из оксидов Fe, Si, Ca и других элементов, входящих в железорудный материал, в котором отношение CaO/SiO2 составляет не менее 3 при содержании Feобщ не менее 27% и SiO2 от 1 до 7%.
ФКФ, у которого увеличено содержание SiO2 или уменьшено соотношение CaO/SiO2 как правило, обладает низкой механической прочностью и его использование ухудшает газодинамические условия в печи, что приводит к снижению ее производительности.
Предлагаемый для использования ферритно-кальциевый флюс представляет собой частный случай ферритно-кальциевого флюса, описанного в [4].
В общем случае для получения ФКФ предложено [4] использовать шихту, содержащую отходы или смесь отходов металлургического передела, кальций- и магнийсодержащие материалы и твердое топливо. Равномерность и тонкий помол шихты, необходимый избыток топлива обеспечивают при производстве ФКФ полное разложение известняка, переход извести в прочные и не распадающиеся при хранении минералы, что гарантирует его высокую прочность, особенно при перегрузках и длительном хранении, и минимальное содержание мелочи 5-0 мм.
Получаемый ФКФ представляет собой достаточно дешевый и легко доступный материал.
Количество ферритно-кальциевого флюса, необходимое для получения 1 тонны ферромарганца (Qфкф ) в каждом конкретном случае рассчитывается исходя из следующего соотношения:
Figure 00000002

где Mn, C, Si, P, S - содержание соответствующих элементов в одной тонне ферромарганца заданного состава, кг;
Qk, Qmp, Qфкф, Qжк - удельный (на 1 тонну ферромарганца) расход соответственно кокса, марганцевых руд, ферритно- кальциевого флюса, других железосодержащих компонентов, кг/т;
Feзк, Femp, Feфкф, Feжк - содержание железа соответственно в золе кокса, конкретной марганцевой руде, ферритно-кальциевом флюсе, другом конкретном железосодержащем компоненте, мас. доля;
Aк - содержание золы в коксе, мас. доля
В заявляемом способе в шихте для получения ферромарганца могут быть использованы как окисленные, так и карбонатные марганцевые руды.
Использование при выплавке ферромарганца ФКФ с заданными параметрами приводит к снижению расхода дефицитных и дорогостоящих компонентов и сырого флюса.
Предельный расход ФКФ определяется содержанием железа в ферромарганце и ФКФ согласно приведенной формуле.
Принимая во внимание минимально возможное (согласно ГОСТу) содержание Mn в ферросплаве 65%, очевидно, что содержание железа в нем может составить 25-35%, что соответственно определяет максимальный уровень расхода ФКФ в пределах 250-400 кг/т сплава.
Пример. В промышленных условиях (АО "Косогорский метзавод) провели выплавки ферромарганца по способу-прототипу и заявляемому способу с использованием ФКФ, имеющего следующие параметры, (%): 54.4 Feобщ, 14.1 FeO, 12.1 CaO, 3.9 SiO2, 0.95 Al2O3, 0.70 MnO.
Исходные параметры процесса и полученные результаты приведены в таблице.
Сравнение результатов показывает, что использование при выплавке ферромарганца (в расчете на 1 тонну) 251 кг ФКФ помогло вывести из шихты 124 кг дефицитной металлодобавки, 144 кг известняка и 195 кг доломита, а также снизить расход кокса на 90 кг. При этом производительность печи увеличилась с 167 т до 187 т/сутки.
Таким образом, использование предлагаемого изобретения позволяет:
- уменьшить содержание или вывести из состава шихты дефицитные металлодобавки, а также окатыши или железные руды, увеличивающие выход шлака, расходы флюса и кокса;
- значительно сократить или прекратить подачу в шихту сырого флюса;
- повысить основность и температуру плавления первичных шлаков, улучшив соответственно условия нагрева продуктов плавки и условия восстановления оксида марганца;
- повысить производительность печи, вследствие снижения удельного (на 1 т ферромарганца) расхода флюса, выхода шлака, горнового и колошникового газов;
- повысить устойчивость технологического режима и схода шихты, коэффициенты использования тепла;
- снизить удельный расход кокса;
- увеличить коэффициент утилизации марганца.
Литература
1. Воловик А.В., Тулуевская Т.А. Шлаковый режим при выплавке ферромарганца в больших доменных печах//Сталь. - 1967. - N 7. - c. 587-589.
2. Величко Б. Ф. , Гаврилов В.А., Гасик М.И и др. Металлургия марганца Украины//Киев. - Техника. - 1996. - с. 242-243.
3. Солдаткин А.И. Получение высокоофлюсованного агломерата из марганцевой руды//Сб. Трудов УкрНИИМет "Технология производства и свойства металлов". - 1958. - вып. IV. - с.49-71.
4. Патент РФ N 2087557 C 22 B 1/16, C 21 C 5/06, опубл. 20.08.97, бюл. N 23б

Claims (2)

1. Способ выплавки ферромарганца в доменной печи, включающий загрузку в доменную печь марганецсодержащих рудных материалов, твердого топлива, железосодержащих материалов и шлакообразующих компонентов, отличающийся тем, что в качестве шлакообразующего компонента используют ферритно-кальциевый флюс, состоящий из оксидов Fe, Si, Ca и других элементов, входящих в железорудный материал, в котором отношение CaO/SiO2 составляет не менее 3 при содержании Feобщ не менее 27 мас.% и SiO2 от 1 до 7 мас.%.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что ферритно-кальциевый флюс вводят в доменную печь в количестве, определяемом соотношением
Figure 00000003

где Mn, C, Si, P, S - содержание соответствующих элементов в 1 т ферромарганца заданного состава, кг;
Qк, Qmp, Qфкф, Qжк - удельный (на 1 т ферромарганца) расход соответственно кокса, марганцевых руд, ферритно-кальциевого флюса, других железосодержащих компонентов, кг/т.
Feзк, Femp, Feфкф, Feжк - содержание железа в соответственно золе кокса, конкретной марганцевой руде, ферритно-кальциевом флюсе, другом конкретном железосодержащем компоненте, мас.доля;
Ак - содержание золы в коксе, мас.доля.
RU99100158A 1999-01-14 1999-01-14 Способ выплавки ферромарганца в доменных печах RU2134299C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99100158A RU2134299C1 (ru) 1999-01-14 1999-01-14 Способ выплавки ферромарганца в доменных печах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99100158A RU2134299C1 (ru) 1999-01-14 1999-01-14 Способ выплавки ферромарганца в доменных печах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2134299C1 true RU2134299C1 (ru) 1999-08-10

Family

ID=20214356

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99100158A RU2134299C1 (ru) 1999-01-14 1999-01-14 Способ выплавки ферромарганца в доменных печах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2134299C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107555483A (zh) * 2017-09-11 2018-01-09 中南大学 一种锰铁尖晶石磁性材料前驱体的制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Величко Б.Ф. и др. Металлургия марганца. - Киев: Техника, 1996, с. 242-243. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107555483A (zh) * 2017-09-11 2018-01-09 中南大学 一种锰铁尖晶石磁性材料前驱体的制备方法
CN107555483B (zh) * 2017-09-11 2019-06-07 中南大学 一种锰铁尖晶石磁性材料前驱体的制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR930001334B1 (ko) 아연을 함유하는 금속성 더스트 및 슬러지의 활용방법
US3396010A (en) Slag conditioner
RU2134299C1 (ru) Способ выплавки ферромарганца в доменных печах
RU2712792C1 (ru) Шихта для производства ванадиевого чугуна
RU2369639C2 (ru) Шихта для производства чугуна
US20140060251A1 (en) Process of the production and refining of low-carbon dri (direct reduced iron)
RU2669962C1 (ru) Состав рудной части шихты для выплавки чугуна в доменной печи
US5425797A (en) Blended charge for steel production
RU2157854C2 (ru) Способ производства высокозакисного агломерата
RU2158316C1 (ru) Способ производства промывочного агломерата
RU2131927C1 (ru) Способ пирометаллургической переработки ванадийсодержащих и железорудных материалов
RU2449038C1 (ru) Шихта для выплавки ферросиликомарганца
RU2796485C1 (ru) Шихта для производства магнезиального железофлюса
EP3921447B1 (en) Process for refining steel and dephosphorization agent used in said process
JP3239722B2 (ja) 溶銑の予備処理方法
CN109097521A (zh) 一种转炉冶炼高锰低硅高磷铁水提碳保锰的制备方法
RU2087538C1 (ru) Способ ведения доменной плавки
RU2352645C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой электросталеплавильной печи
RU2177039C1 (ru) Способ доменной плавки
RU2092571C1 (ru) Композицонная шихта для выплавки стали
RU2241760C1 (ru) Брикет-компонент доменной шихты
RU2237722C1 (ru) Брикет - компонент доменной шихты
CN107619902A (zh) 一种电炉兑加铁水喷吹高炉瓦斯灰的工艺
JP3395573B2 (ja) 焼結鉱の製造方法および使用方法
RU2159288C1 (ru) Способ доменной плавки титаносодержащего железорудного сырья