[go: up one dir, main page]

RU2151199C1 - Способ внепечной обработки стали - Google Patents

Способ внепечной обработки стали Download PDF

Info

Publication number
RU2151199C1
RU2151199C1 RU99118091A RU99118091A RU2151199C1 RU 2151199 C1 RU2151199 C1 RU 2151199C1 RU 99118091 A RU99118091 A RU 99118091A RU 99118091 A RU99118091 A RU 99118091A RU 2151199 C1 RU2151199 C1 RU 2151199C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
calcium
wire
filler
metal
content
Prior art date
Application number
RU99118091A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Юрьевич Бать
Дмитрий Александрович Дюдкин
Владимир Васильевич Кисиленко
Виталий Прохорович Онищук
Владимир Маркович Титиевский
Original Assignee
ОАО "Завод "Универсальное оборудование"
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 ОАО "Завод "Универсальное оборудование" filed Critical ОАО "Завод "Универсальное оборудование"
Priority to RU99118091A priority Critical patent/RU2151199C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2151199C1 publication Critical patent/RU2151199C1/ru

Links

Landscapes

  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к внепечной обработке металлургических расплавов порошкообразными реагентами. Технический результат: увеличение степени использования кальция и алюминия, полная глобуляризация неметаллических включений и повышение литейных и механических свойств стали. Способ внепечной обработки стали включает ввод в жидкий расплав порошковой проволоки в стальной оболочке с наполнением металлическими алюминием и кальцием. Для обработки используют проволоку, в которой отношение между содержанием кальция в наполнителе и содержанием самого наполнителя в проволоке составляет величину 0,8 - 1,2. Массовую скорость поступления кальция в металл поддерживают в диапазоне 0,5 - 2,0 г/т•с.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к внепечной обработке металлургических расплавов порошкообразными реагентами.
Известен способ внепечной обработки стали, который включает ввод в расплав кальция и алюминия в виде проволоки (кальций в алюминиевой оболочке) с соотношением массовых долей кальция и алюминия 37:63, причем массовая скорость поступления кальция составляет 550...595 г/с ("Сталь", 1998, N 5, с. 18-22). Недостатком данного способа является то, что по мере вхождения в расплав кальций и алюминий не успевают образовать прочное соединение и после расплавления алюминиевой оболочки в металле кальций будет находиться в виде пара, что приведет к ухудшению усвоения кальция. Кроме того, высокая массовая скорость (550...595 г/с) поступления кальция в расплав приводит к локальному пересыщению жидкого металла кальцием, что, в свою очередь, приводит к выбросам и пироэффекту. Все это приводит к излишнему угару кальция и ухудшению его модифицирующего влияния.
Наиболее близким по технической сути и достигаемому результату к предлагаемому является способ внепечной обработки стали порошковой проволокой в стальной оболочке с наполнением гранулированными алюминием и кальцием в соотношении, масс. 40:60 ("Металлург", 1994, N 1, с. 28). Этот способ использован в качестве прототипа. Несмотря на то, что при использовании этого способа достигнуты положительные результаты по десульфурации, он имеет ряд недостатков. Неопределенность в отношении между содержанием кальция в наполнителе и содержанием наполнителя в проволоке приводит к тому, что, с одной стороны, прочное кальций-алюминатное соединение может не образоваться к моменту расплавления стальной оболочки, а с другой, оболочка расплавится тогда, когда кальций будет находиться в виде пара. Все это приводит к ухудшению эффективности использования кальция. Неопределенность в интенсивности подачи кальция в единицу времени тоже приведет к снижению степени его усвоения.
В основу изобретения поставлена задача усовершенствовать способ внепечной обработки стали путем установления оптимального соотношения между содержанием кальция в порошковом алюмокальциевом наполнителе и содержанием самого наполнителя в проволоке, а также регламентации подачи кальция в расплав в единицу времени. Решение этой задачи дает возможность по мере вхождения проволоки в металл образовывать прочное кальций-алюминатное соединение, предотвращая локальное пересыщение сплава кальцием, что позволит повысить эффективность использования кальция, обеспечит полную глобуляризацию неметаллических включений и хорошие литейные и механические свойства стали.
Суть изобретения заключается в том, что в способе внепечной обработки стали, включающем ввод в жидкий расплав порошковой проволоки в стальной оболочке с наполнением металлическими алюминием и кальцием, для обработки используют проволоку, в которой отношение между содержанием кальция в наполнителе и содержанием самого наполнителя в проволоке составляет величину 0,8. . .1,2, а массовую скорость поступления кальция в металл поддерживает в диапазоне 0,5...2,0 г/т • с.
Общим с прототипом существенным признаком является ввод в жидкий расплав порошковой проволоки в стальной оболочке с наполнением металлическими алюминием и кальцием.
Отличительными от прототипа существенными признаками являются:
- использование для обработки порошковой проволоки, в которой отношение между содержанием кальция в наполнителе и содержанием самого наполнителя в проволоке составляет величину 0,8...1,2;
- массовую скорость поступления кальция в металл поддерживают в диапазоне 0,5...2,0 г/т • с.
Приведенные выше признаки являются необходимыми и достаточными для всех случаев, на которые распространяется область применения изобретения.
Между существенными признаками и техническим результатом - значительным увеличением степени использования кальция и алюминия при внепечной обработке, полной глобуляризацией неметаллических включений и повышением литейных и механических свойств стали - существует причинно-следственная связь, которая объясняется следующим образом. По мере вхождения проволоки с указанным отношением содержания кальция в алюмокальциевом наполнителе к содержанию наполнителя в проволоке в жидкую сталь образуется химически очень прочное соединение CaAl2 с температурой плавления 1050...1080oC. Вследствие этого снижается активность и упругость пара кальция и повышается температура его испарения из металлического расплава. Причем образование прочного алюмокальциевого соединения и его высвобождение в расплав строго синхронизированы во времени. После расплавления стальной оболочки в объем металла освобождается жидкий алюмокальциевый сплав, а затем Al и Ca растворяются в металле, обеспечивая полную глобуляризацию неметаллических включений. Отклонение в отношении между содержанием кальция в наполнителе и содержанием наполнителя в проволоке приведет к тому, что, с одной стороны, прочное кальций-алюминатное соединение может не образоваться к моменту расплавления стальной оболочки, а с другой, оболочка расплавится тогда, когда кальций будет находиться в виде пара. Все это приведет к ухудшению эффективности использования кальция. Неопределенность в интенсивности подачи кальция в единицу времени тоже приведет к снижению эффективности его использования. В случае, когда массовая скорость поступления кальция превышает величину 2,0 г/т • с происходит локальное пересыщение жидкого металла кальцием, выбросы и пироээффект. Если массовая скорость поступления кальция будет меньше 9,5 г/т • с, то в локальном объеме металла кальция будет недостаточно, чтобы глобуляризовать все неметаллические включения.
Таким образом, чтобы значительно увеличить степень использования Al и Ca, глобуляризовать все неметаллические включения, повысить литейные и механические свойства стали необходимо внепечную обработку проводить порошковой алюмокальциевой проволокой с указанным отношением содержания кальция в наполнителе к содержанию наполнителя в проволоке и регламентированной массовой скоростью поступления кальция в единицу времени.
Заявляемый способ используется следующим образом.
В кислородном конвертере выплавляют сталь 13Г1СУ, выпускают ее в 150-т ковш и передают его на АДС (агрегат доводки стали), где производят раскисление, усреднительную продувку и другие необходимые технологические операции. Затем в ковш с помощью трайбаппарата вводят порошковую проволоку в оболочке из стали 08Ю с наполнением металлическими алюминием и кальцием. Наполнение проволоки составляет 122 г/м, содержание кальция в наполнителе - 49 г/м (40% мас. ), содержание наполнителя в проволоке - 40% мас. (отношение между содержанием кальция в наполнителе и содержанием наполнителя в проволоке - 1,0). Скорость ввода проволоки составляет 3,5 м/с, интенсивность подачи кальция - 1,14 г/т • с. Вводят 400 м проволоки. Остаточное содержание кальция в готовом металле составляет 0,0050%, степень усвоения - 37%. При этом все неметаллические включения глобуляризованы, металл на МНЛЗ разлит без брака, получены высокие механические и служебные свойства готового проката. На этой же установке (АДС) обрабатывали трубную сталь силикокальциевой (СКЗО) проволокой и алюмокальциевой с другим отношением кальция в наполнителе к наполнителю проволоки. Степень усвоения кальция составляла до 11%, наблюдались случаи затягивания разливочных стаканов на МНЛЗ и отклонения механических свойств от требований нормативной документации.

Claims (1)

  1. Способ внепечной обработки стали, включающий ввод в жидкий расплав порошковой проволоки в стальной оболочке с наполнением металлическими алюминием и кальцием, отличающийся тем, что для обработки используют проволоку, в которой отношение между содержанием кальция в наполнителе и содержанием самого наполнителя в проволоке составляет величину 0,8 - 1,2, а массовую скорость поступления кальция в металл поддерживают в диапазоне 0,5 - 2,0 г/т•с.
RU99118091A 1999-08-25 1999-08-25 Способ внепечной обработки стали RU2151199C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99118091A RU2151199C1 (ru) 1999-08-25 1999-08-25 Способ внепечной обработки стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99118091A RU2151199C1 (ru) 1999-08-25 1999-08-25 Способ внепечной обработки стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2151199C1 true RU2151199C1 (ru) 2000-06-20

Family

ID=20224119

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99118091A RU2151199C1 (ru) 1999-08-25 1999-08-25 Способ внепечной обработки стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2151199C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8273150B2 (en) 2006-07-20 2012-09-25 Heraeus Electro-Nite International N.V. High dimensional cored wires containing oxygen removers and a process for making the same

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Металлург, 1994, N 1, с.28. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8273150B2 (en) 2006-07-20 2012-09-25 Heraeus Electro-Nite International N.V. High dimensional cored wires containing oxygen removers and a process for making the same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4036635A (en) Process for making a steel melt for continuous casting
US3819365A (en) Process for the treatment of molten metals
DE2807527C3 (de) Verfahren zum Impfen oder Veredeln von Metallschmelzen
RU2151199C1 (ru) Способ внепечной обработки стали
FI63258C (fi) Vid framstaellning av segjaern anvaendbart behandlingsmedel
JP2760817B2 (ja) 溶鋼用含鉛添加剤および溶鋼処理方法
US3916979A (en) Method for obtaining spheroidal graphite castings
RU2234541C1 (ru) Проволока для внепечной обработки металлургических расплавов
RU2620206C2 (ru) Способ графитизирующего модифицирования чугуна
JPS6014810B2 (ja) ボロン含有鋼の処理方法
US4330024A (en) Method for in-mold deoxidation of steel
UA35059A (ru) Способ внепечной обработки жидкой стали
RU2166550C2 (ru) Способ производства низкокремнистой стали
JPH01162717A (ja) 溶鋼用含窒素添加剤および溶鋼処理方法
RU2102498C1 (ru) Способ внепечной обработки высокоуглеродистой стали
RU2315814C2 (ru) Способ внепечной обработки чугуна
RU2222604C2 (ru) Порошковая проволока для десульфурации чугуна
EP1715065A2 (en) A wire for injecting into a steel melt and process of treating a steel melt using said wire
RU2818526C1 (ru) Способ производства низкокремнистой стали
US4188210A (en) Iron and/or steel treatment with magnesium and refractory coated composite shot
RU2304623C1 (ru) Способ легирования стали марганцем
SU1418340A1 (ru) Способ обработки алюминиевого чугуна
SU1211299A1 (ru) Способ получени алюминиевого чугуна с компактным графитом
SU817073A1 (ru) Способ производства стали
RU2234539C2 (ru) Проволока для присадки магния в расплавы на основе железа