[go: up one dir, main page]

RU2247158C1 - Способ внепечного легирования железоуглеродистых сплавов в ковше - Google Patents

Способ внепечного легирования железоуглеродистых сплавов в ковше Download PDF

Info

Publication number
RU2247158C1
RU2247158C1 RU2004118439/02A RU2004118439A RU2247158C1 RU 2247158 C1 RU2247158 C1 RU 2247158C1 RU 2004118439/02 A RU2004118439/02 A RU 2004118439/02A RU 2004118439 A RU2004118439 A RU 2004118439A RU 2247158 C1 RU2247158 C1 RU 2247158C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carbon
melt
ladle
steel
iron
Prior art date
Application number
RU2004118439/02A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Д. Подольчук (RU)
А.Д. Подольчук
Михаил Иванович Гасик (UA)
Михаил Иванович Гасик
Владимир Викторович Сербин (UA)
Владимир Викторович Сербин
Анатолий Николаевич Овчарук (UA)
Анатолий Николаевич Овчарук
Игорь Александрович Семенов (UA)
Игорь Александрович Семенов
нко Игорь Владимирович Дерев (UA)
Игорь Владимирович Деревянко
Игорь Михайлович Щербань (UA)
Игорь Михайлович Щербань
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "АМЮС"
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 Общество с ограниченной ответственностью "АМЮС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "АМЮС"
Priority to RU2004118439/02A priority Critical patent/RU2247158C1/ru
Priority to PCT/RU2004/000458 priority patent/WO2006001727A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2247158C1 publication Critical patent/RU2247158C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
    • C21C7/0025Adding carbon material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
    • C21C7/0075Treating in a ladle furnace, e.g. up-/reheating of molten steel within the ladle
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
    • C21C7/0056Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00 using cored wires
    • C21C2007/0062Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00 using cored wires with introduction of alloying or treating agents under a compacted form different from a wire, e.g. briquette, pellet
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
    • C21C7/0056Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00 using cored wires

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

Изобретение относится к черной металлургии. Способ включает выпуск железоуглеродистого расплава из сталеплавильного агрегата в ковш, подачу в ковш в процессе выпуска расплава раскислителей и легирующих. Расплав легируют брикетами, содержащими карбид кремния металлургический 5-80 мас.%, углеродистый материал 10-85 мас.%, связующее остальное, а после выпуска расплав раскисляют алюминием и доводят по химическому составу ферросплавами. Брикет дополнительно содержит некондиционную мелочь ферромарганца при соотношении кремния к марганцу 1:(2,2-3,7). Карбид кремния металлургический вводят в состав брикета в виде его шламов. В качестве углеродистого материала используют материалы термообработанные углеродсодержащие электродного производства. Изобретение позволяет комплексно легировать железоуглеродистые сплавы кремнием и углеродом с обеспечением возможности получения большого диапазона сортамента выплавляемых марок сталей, а также снизить содержание серы в готовом расплаве и себестоимость готового продукта. 3 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к способам внепечной обработки и легированию выплавленных железоуглеродистых сплавов в ковше при помощи комплексных лигатур.
Наиболее близким по технической сути является способ внепечного раскисления стали карбидом кремния фракции 0,1-10 мм, содержащего 80-90% чистого карбида кремния, 2-5 мас.% свободного углерода, примеси остальное, раскислители подают в процессе выпуска с расходом 1-5 кг/т расплава по зависимости
Figure 00000001
После выпуска дополнительно подают раскислители в пределах 0,2 -0,4 кг/т расплава и алюминий с расходом в пределах 0,1-1,5 кг/т расплава, при этом раскислитель дают по зависимости
Figure 00000002
где Q1 - расход раскислителя в процессе выпуска, кг/т;
Q2 - расход раскислителя после выпуска, кг/т;
C1 и С2 - содержание углерода в расплаве вначале выпуска и необходимое содержание углерода в готовой стали, мас.%;
Si1 и Si2 - содержание кремния в расплаве вначале выпуска и необходимое содержание кремния в готовой стали, маc.%;
K1 и К2 - эмпирические коэффициенты, характеризующие физико-химические закономерности при раскислении стали, равные 1,6-10,0 и 0,33-8,0 соответственно, кг/т;
После чего расплав легируют алюминием в виде катанки с расходами в пределах 0,3-0,7 кг/т расплава и продувают аргоном в течение 1-5 минут с расходом 0,5-2,0 л/мин на тонну стали (Пат. России №2219249, С 21 С 7 /00. Опубл. 20.12.2003).
Недостатком указанного способа является невозможность корректировки соотношения кремний/углерод при выплавке спокойных или полуспокойных сталей, что сужает диапазон сортамента выплавляемых марок сталей и затрудняет получение марочного содержания кремния и углерода в готовой стали. Кроме того, карбид кремния по патенту №2219249 используется только как раскислитель, а не как лигатура.
Техническая задача заявляемого изобретения заключается в достижении комплексного легирования железоуглеродистых сплавов кремнием и углеродом с обеспечением возможности получения большого диапазона сортамента выплавляемых марок сталей, а также в снижении содержания серы в готовом расплаве, снижении себестоимости готового продукта.
Технический результат достигается за счет того, что способ внепечного легирования железоуглеродистых сплавов в ковше включает выпуск железоуглеродистого расплава из сталеплавильного агрегата в ковш, подачу в ковш в процессе выпуска расплава раскислителей и легирующих, при этом расплав легируют брикетами, содержащими карбид кремния 5-80 мас.%, углеродистый материал 10-85 мас.%, связующее - остальное; а после выпуска расплав раскисляют алюминием и доводят по химическому составу ферросплавами, причем брикет дополнительно содержит некондиционную мелочь ферромарганца при соотношении кремния к марганцу 1:(2,2-3,7), а в качестве карбида кремния металлургического используют его шламы, в качестве же углеродистого материала используют материалы термообработанные углеродсодержащие электродного производства.
Брикет может дополнительно содержать некондиционную мелочь ферромарганца при соотношении кремния к марганцу - 1:(2,2-3,7), а в качестве карбида кремния металлургического можно использовать его шламы. В качестве углеродсодержащей смеси могут быть использованы материалы термообработанные углеродсодержащие электродного производства.
Насыщение железоуглеродистого сплава кремнием и углеродом проходит за счет взаимодейстивия карбида кремния с расплавом по реакции
SiCтв+Fe=[Si]Fe+[C]Fe
с ассимиляцией кремния и углерода расплавленным металлом.
Совместное введение кремния и углерода в соединении, которое является химически инертным, обеспечивает достижение заданных параметров по химсоставу.
Комбинация углеродсодержащих материалов с карбидом кремния обеспечивает достаточность процесса науглераживания.
Карбид кремния (например, металлургический), ТУ 002222-162-99 - продукт химико-термической реакции восстановления кварцевого песка углеродом нефтяного кокса:
SiO2+C=SiC+2CO.
Процесс осуществляется в самоходных печах сопротивления по методу Ачесона. В отличие от абразивного карбида кремния (a-SiC) металлургический представлен структурной модификацией b-SiC. Для реализации технического решения по данной заявке может быть использован любой из указанных видов карбида кремния.
При получении товарного продукта (зерна и порошков) из абразивного карбида кремния осуществляется дробление первичного куска с дальнейшим рассевом на грохотах по фракциям. На всех стадиях переработки осуществляется пылеулавливание рукавными фильтрами. Продукт, осаждающийся в рукавах фильтра (шлам), представляет собой мелкодисперсный материал с размерами частиц менее 0,05 мм и содержит SiC 70-90%.
Углеродсодержащие материалы по ТУ 1914 - 01827208846 - 99 и/или ТУ 1914 - 00194042 - 026 - 01 как и карбид кремния являются продуктами химикотермических реакций чистых компонентов, поэтому они не содержат вредных примесей (сера, фосфор, цветные металлы), которые негативно влияют на качество стали. Снижение себестоимости железоуглеродистого сплава осуществляется за счет того, что углеродсодержащие материалы и шламы карбида кремния являются вторичным сырьевыми материалами, обладающими ценными металлургическими свойствами при сравнительно низкой цене.
Незначительное содержание вредных примесей также позволяет сэкономить материально-энергетические ресурсы на их удаление из расплава, что также снижает себестоимость продукта.
Пределы введения механической смеси карбида кремния металлургического и/или его шламов с материалом углеродистым (ТУ 1914 - 01827208846 - 99) и/или материалом термообработанным углеродсодержащим электродного производства (ТУ 1914 - 00194042 - 026 - 01) объясняются физико-химическими закономерностями легирования спокойных и полуспокойных марок сталей, а также их конечным химическим составом, и выбраны эмпирическим путем.
При меньших значениях сталь будет недостаточно раскисленная и не будет соответствовать марочному химическому составу. Большее количество давать экономически не целесообразно, что также не обеспечит необходимый состав стали и снизит температуру расплава.
Введение механической смеси или брикетов в указанных пределах снижает окисленность стали и позволяет получить достаточно раскисленный металл (спокойный, полуспокойный) заданного химического состава при экономии алюминия.
Введение алюминия в качестве раскислителя объясняется физико-химическими закономерностями раскисления сталей. При меньших значениях сталь будет недостаточно раскисленной, кипящей.
При больших значениях в стали будет избыточный алюминий и сформируются корундовые (альфа – Al2O3) неметаллические включения строчечного типа, и, как следствие, снижение физико-механических свойств стали.
Использование смеси в несбрикетирорванном виде приводит к выносу материала конвективными потоками и увеличивает расход материала, что отражается на себестоимости конечного продука.
Введение механической смеси в виде брикетов позволяет избежать выноса мелкой фракции и более эффективно использовать действующие компоненты, строго соблюдая их заданные соотношения.
Пределы содержания компонентов в составе брикета объясняются физико-химическими закономерностями легирования железоуглеродистых расплавов и химическим составом стали.
ПРИМЕР 1
Опытные плавки проводили на 250 - тонном конвертере при выплавке спокойных и полуспокойных марок сталей. После окончания плавки металл из конвертера, содержащий С 0,04% Si 0,0015% сливали в ковш. По наполнении 1/3 ковша под струю металла вводили брикеты. Подачу брикетов завершали после выпуска примерно 70% металла. Доводку металла по марганцу осуществляли путем дачи в ковш ферромарганца ФМн78. Окончательное раскисление металла проводили чушковым алюминием АВ 87. Данные опытных плавок приведены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели Варианты легирования стали в ковше
  Полуспокойная сталь Спокойная сталь Запредельные
Марка стали Ст6пс Ст3пс Ст5пс Ст3сп Ст4сп Ст2сп составы*
Содержание карбида кремния, мас.% 5 25 40 45 65 80 3 85
Содержание материала углеродсодержащего электродного производства, маc.% 85 65 50 45 25 10 87 5
Прирост серы, мас.% 0,0041 0,0034 0,0022 0,0025 0,0018 0,0001 0,005 0,0001
Содержание углерода в готовом металле, маc.% 0,48 0,2 0,35 0,18 0,25 0,11 0,51 0,08
Содержание кремния в готовом металле, маc.% 0,16 0,15 0,12 0,13 0,3 0,21 0,09 0,37
*) полученные сплавы не соответствуют заданным марочным сталям.
При содержании в составе брикета карбида кремния или его шламов (могут быть также в смеси) в количестве 5-80 маc.% обеспечивается марочное содержание кремния в стали. При меньших значениях содержание кремния не будет соответствовать марочному. При больших значениях появится избыток кремния, неотвечающий марочному, способствующий образованию силикатных неметаллических включений.
При содержании в составе брикета материала углеродистого и/или материала термообработанного углеродсодержащего электродного производства в пределах 10-85 маc.% обеспечивается необходимое содержание углерода. При меньших значениях не будет обеспечиваться необходимое снижение окисленности стали, при больших значениях будет возникать избыток углерода сверх необходимых значений.
Связующее в количестве - остальное обеспечивает необходимую прочность брикетов при транспортировке и перегрузках. В качестве связующего можно использовать все известные связующие (цемент, мука, жидкое стекло, брикетин и т.д.).
Заявляемые брикеты позволяют легировать сталь в ковше, строго соблюдая соотношение Si/C. Соотношение компонентов брикета варьируется исходя из конкретных производственных условий и содержанием Si и С в готовом металле заданной марки,
ПРИМЕР 2
Опытные плавки проводили на 250-тонном конвертере при выплавке спокойных и полуспокойных марок сталей. После окончания плавки металл из конвертера, содержащий С 0,04%, Si 0,0015%, Mn 0,065% сливали в ковш. По наполнении 1/3 ковша под струю металла вводили брикеты, дополнительно содержащие мелочь ферромарганца при соотношении кремния к ферромарганцу 1:(2,2-3,7). Подачу брикетов завершали после выпуска примерно 70% металла. Дополнительную доводку металла по марганцу не проводили. Окончательное раскисление металла проводили чушковым алюминием АВ 87. Данные опытных плавок приведены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели Варианты легирования стали в ковше
Полуспокойная сталь Спокойная сталь Запредельные составы
Марка стали Ст6пс Ст2пс Ст3Гпс Ст2сп Ст5сп Ст6сп
Соотношение кремний/марганец в брикетах 1:2,2 1:3 1:3,7 1:2,2 1:3 1:3,7 1:1,9 1:4,0
Содержание материала углеродсодержащего электродного производства, мас.% 70 41 70 20 65 80 5 87
Содержание углерода в готовом металле, мас.% 0,4 0,11 0,21 0,1 0,35 0,45 0,07 0,55
Содержание кремния в готовом металле, мас.% 0,2 0,13 0,1 0,15 0,17 0,2 0,39 0,065
Содержание марганца в готовом металле, мас.% 0,6 0,35 0,95 0,4 0,55 0,75 0,83 0,2
Анализ таблицы 2 показывает, что при соотношении в составе брикета кремния к марганцу 1:(2,2-3,7) обеспечивается оптимальная технологичность процесса и получение заданного химического состава стали. Использование в составе брикета некондиционной мелочи ферромарганца позволит снизить себестоимость выплавляемой стали.
Анализ научно-технической и патентной литературы показывает отсутствие совпадений отличительных признаков заявляемого способа по сравнению с известными техническими решениями в данной области.

Claims (4)

1. Способ внепечного легирования железоуглеродистых сплавов в ковше, включающий выпуск железоуглеродистого расплава из сталеплавильного агрегата в ковш, подачу в ковш в процессе выпуска расплава раскислителей и легирующих, отличающийся тем, что расплав легируют брикетами, содержащими карбид кремния металлургический 5-80 мас.%, углеродистый материал 10-85 мас.%, связующее остальное, а после выпуска расплав раскисляют алюминием и доводят по химическому составу ферросплавами.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что брикет дополнительно содержит некондиционную мелочь ферромарганца при соотношении кремния к марганцу 1:(2,2-3,7).
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что карбид кремния металлургический вводят в состав брикета в виде его шламов.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве углеродистого материала используют материалы термообработанные углеродсодержащие электродного производства.
RU2004118439/02A 2004-06-18 2004-06-18 Способ внепечного легирования железоуглеродистых сплавов в ковше RU2247158C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004118439/02A RU2247158C1 (ru) 2004-06-18 2004-06-18 Способ внепечного легирования железоуглеродистых сплавов в ковше
PCT/RU2004/000458 WO2006001727A1 (en) 2004-06-18 2004-11-19 Method for out-of-furnace iron-carbon steel alloying in a ladle

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004118439/02A RU2247158C1 (ru) 2004-06-18 2004-06-18 Способ внепечного легирования железоуглеродистых сплавов в ковше

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2247158C1 true RU2247158C1 (ru) 2005-02-27

Family

ID=35286303

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004118439/02A RU2247158C1 (ru) 2004-06-18 2004-06-18 Способ внепечного легирования железоуглеродистых сплавов в ковше

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2247158C1 (ru)
WO (1) WO2006001727A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116062941A (zh) * 2023-03-02 2023-05-05 北京神舟茂华环保科技有限公司 一种光伏行业高含氟含氯废水的协同除氟脱氯的方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113265510A (zh) * 2021-05-19 2021-08-17 李振发 一种新型炼钢复合材料及其制备方法和应用

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1802991B2 (de) * 1968-10-14 1972-02-17 Süddeutsche Kalkstickstoff-Werke AG, 8223 Trostberg Verwendung einer desoxydationslegierung zur herstellung von zumstranggiessen geeigneten stahlschmelzen
US4586956A (en) * 1985-07-17 1986-05-06 Labate M D Method and agents for producing clean steel
RU2138563C1 (ru) * 1998-12-08 1999-09-27 АО "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ обработки стали в ковше
RU2219249C1 (ru) * 2002-06-17 2003-12-20 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ внепечной обработки стали в ковше

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116062941A (zh) * 2023-03-02 2023-05-05 北京神舟茂华环保科技有限公司 一种光伏行业高含氟含氯废水的协同除氟脱氯的方法
CN116062941B (zh) * 2023-03-02 2023-09-08 北京神舟茂华环保科技有限公司 一种光伏行业高含氟含氯废水的协同除氟脱氯的方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2006001727A1 (en) 2006-01-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1196195A (en) Boron alloying additive for continuously casting boron steel
KR100446469B1 (ko) 합금강 제조용 탈산제
JPH06145836A (ja) アルミニウム滓を利用した合金の製法
RU2395589C2 (ru) Способ выплавки железоуглеродистых сплавов в индукционных печах
RU2247158C1 (ru) Способ внепечного легирования железоуглеродистых сплавов в ковше
EP4314371B1 (en) Ferrosilicon vanadium and/or niobium alloy, production of a ferrosilicon vanadium and/or niobium alloy, and the use thereof
RU2382086C1 (ru) Способ производства борсодержащей стали
CN87104407A (zh) 稀土低铬多元合金铸铁磨球及生产工艺
US5037609A (en) Material for refining steel of multi-purpose application
KR102537366B1 (ko) 규소계 합금, 이의 생성 방법 및 그러한 합금의 용도
SU1276470A1 (ru) Шихта дл получени плавленого сварочного флюса
CN100412215C (zh) 铜镍硅铁合金
KR100491335B1 (ko) 탈산 및 탈황효율이 향상된 제강 및 주강용 탈산-탈황제및 이의 제조방법
RU2831573C2 (ru) Сплав ферросилиция с ванадием и/или ниобием, производство сплава ферросилиция с ванадием и/или ниобием и его применение
SU1044641A1 (ru) Способ легировани стали марганцем
KR102562688B1 (ko) 규소계 합금, 이의 생성 방법 및 그러한 합금의 용도
RU2223332C1 (ru) Способ микролегирования и модифицирования стали
RU2201458C1 (ru) Способ модифицирования стали
RU2102497C1 (ru) Способ выплавки ванадийсодержащей стали в дуговой электропечи
RU2688015C1 (ru) Способ получения железоуглеродистых сплавов в металлургических агрегатах различного функционального назначения
RU2064508C1 (ru) Экзотермический брикет для раскисления и легирования спокойной стали
RU2222607C1 (ru) Способ легирования стали
RU2255119C1 (ru) Способ наведения синтетического рафинирующего шлака при обработке жидкой стальной заготовки на установке "печь-ковш" и шихта для наведения синтетического рафинирующего шлака
CN117222769A (zh) 硅铁钒和/或铌合金、硅铁钒和/或铌合金的生产及其用途
RU2214473C1 (ru) Сплав для раскисления стали

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20080326

PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20100210

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20110224

RH4A Copy of patent granted that was duplicated for the russian federation

Effective date: 20110428

RZ4A Other changes in the information about an invention
RZ4A Other changes in the information about an invention