RU2366723C2 - Method of steel production and installation for implementation of this method - Google Patents
Method of steel production and installation for implementation of this method Download PDFInfo
- Publication number
- RU2366723C2 RU2366723C2 RU2007135939/02A RU2007135939A RU2366723C2 RU 2366723 C2 RU2366723 C2 RU 2366723C2 RU 2007135939/02 A RU2007135939/02 A RU 2007135939/02A RU 2007135939 A RU2007135939 A RU 2007135939A RU 2366723 C2 RU2366723 C2 RU 2366723C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- reaction
- reaction chamber
- mixture
- thermite mixture
- thermite
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к способам восстановления стали из окалины и может быть использовано в металлургии.The invention relates to methods for the recovery of steel from scale and can be used in metallurgy.
Наиболее близким по технической сути к достигаемому результату является способ непрерывного прямого восстановления железа по патенту US 4701213 А (опубл. 20.10.1987), где в термитной смеси, содержащей окислы железа, в качестве его восстановителя используется алюминий. Смесь зажигают, и в результате экзотермической реакции происходит восстановление железа.The closest in technical essence to the achieved result is a method of continuous direct reduction of iron according to patent US 4701213 A (publ. 20.10.1987), where aluminum is used as a reducing agent in a thermite mixture containing iron oxides. The mixture is ignited, and iron is reduced as a result of the exothermic reaction.
Рассмотренный способ обладает следующими недостатками. Восстановление железа из термитной смеси, находящейся в сыпучем состоянии, является низкопроизводительным процессом с малой долей восстановления железа, т.к. в сыпучей среде не обеспечивается плотного контакта между окислами железа и восстановителем. Кроме того, сыпучая термитная смесь, первоначально попадая на разделительный слой реагента, восстанавливается не полностью, т.к. активно окисляется восстановитель (алюминий), что также снижает производительность процесса.The considered method has the following disadvantages. The reduction of iron from a thermite mixture in a loose state is a low-productivity process with a small fraction of reduction of iron, because in a granular medium, there is no close contact between the iron oxides and the reducing agent. In addition, the loose thermite mixture, initially falling on the separation layer of the reagent, is not completely restored, because the reducing agent (aluminum) is actively oxidized, which also reduces the productivity of the process.
Данные недостатки устраняются заявляемым способом. В способе получения стали, который включает подготовку термитной смеси, состоящей из окалины, алюминиевой крошки и модификаторов, ее загрузку в реакционную камеру, зажигание смеси и осуществление восстановительной реакции с образованием жидкого металла и шлака, зажигание термитной смеси производят в реакционной чаше, которая расположена в реакционной камере и в которую термитную смесь непрерывно загружают через подвижный дозатор, расположенный в реакционной камере.These disadvantages are eliminated by the claimed method. In the method of producing steel, which includes preparing a thermite mixture consisting of scale, aluminum chips and modifiers, loading it into the reaction chamber, igniting the mixture and performing a reduction reaction to form liquid metal and slag, igniting the thermite mixture is carried out in the reaction bowl, which is located in the reaction chamber and into which the thermite mixture is continuously charged through a movable dispenser located in the reaction chamber.
Новым в заявленном способе является то, что зажигание термитной смеси производят в реакционной чаше, которая расположена в реакционной камере и в которую термитную смесь непрерывно загружают через подвижный дозатор, расположенный в реакционной камере.New in the claimed method is that the ignition of the thermite mixture is carried out in the reaction bowl, which is located in the reaction chamber and into which the thermite mixture is continuously charged through a movable batcher located in the reaction chamber.
Так как в заявляемом способе зажигание термитной смеси производят в реакционной чаше, расположенной в реакционной камере, производительность процесса и доля восстановленного железа возрастают. Благодаря тому что термитная смесь непрерывно загружается через подвижный дозатор, образуется столб термитной смеси с плотностью, большей, чем насыпная плотность, поэтому железо из термитной смеси восстанавливается в большем объеме, и производительность процесса увеличивается.Since in the claimed method, the ignition of the thermite mixture is carried out in a reaction bowl located in the reaction chamber, the productivity of the process and the proportion of reduced iron increase. Due to the fact that the thermite mixture is continuously loaded through a movable batcher, a column of thermite mixture with a density higher than the bulk density is formed, therefore, iron from the thermite mixture is restored in a larger volume, and the productivity of the process increases.
Наиболее близким по технической сути к достигаемому результату является устройство для непрерывного прямого восстановления железа по патенту US 4701213 А (опубл. 20.10.1987), содержащее герметичный футерованный конвертер, в котором располагается труба подачи термитной смеси, в корпусе конвертера выполнены отверстия для слива образующихся в результате экзотермической реакции шлака и железа.The closest in technical essence to the achieved result is a device for continuous direct reduction of iron according to the patent US 4701213 A (publ. 10/20/1987), containing a sealed lined converter, in which the pipe for supplying the thermite mixture is located, in the converter case there are holes for draining formed the result of an exothermic reaction of slag and iron.
Рассмотренное устройство обладает следующим недостатком. Образовавшийся в результате реакции вязкий слой шлака препятствует поступлению восстановленного расплавленного железа в зону его слива.The considered device has the following disadvantage. The viscous slag layer formed as a result of the reaction prevents the recovered molten iron from entering the discharge zone.
Данный недостаток устраняется заявляемым устройством. В устройстве для получения стали, включающим реакционную камеру с двумя летками, расположенными на разных уровнях, съемную крышку и активатор для поджигания смеси, в отверстии съемной крышки установлен подвижный дозатор, выполненный в виде трубы, для подачи термитной смеси в реакционную чашу, расположенную внутри корпуса реакционной камеры и используемую для слива шлака и очищения зеркала металла.This disadvantage is eliminated by the claimed device. In the device for producing steel, including a reaction chamber with two notches located at different levels, a removable lid and an activator for igniting the mixture, a movable batcher, made in the form of a pipe, is installed in the opening of the removable lid to supply the thermite mixture to the reaction bowl located inside the case reaction chamber and used to drain the slag and clean the metal mirror.
Новым в заявленном устройстве является то, что в отверстии съемной крышки установлен подвижный дозатор, выполненный в виде трубы, для подачи термитной смеси в реакционную чашу, расположенную внутри корпуса реакционной камеры и используемую для слива шлака и очищения зеркала металла.New in the claimed device is that in the opening of the removable cover there is a movable batcher, made in the form of a pipe, for feeding the thermite mixture into the reaction bowl located inside the body of the reaction chamber and used to drain the slag and clean the metal mirror.
Благодаря тому что экзотермическая реакция происходит в реакционной чаше, появившийся в результате восстановления железа расплав стали сливается в реакционную камеру, продавливая слой шлака, который не препятствует поступлению расплава стали в зону слива.Due to the fact that the exothermic reaction takes place in the reaction bowl, the steel melt resulting from the reduction of iron merges into the reaction chamber, forcing a slag layer that does not impede the flow of steel melt into the discharge zone.
Заявленный способ осуществляется при помощи устройства, представленного на фиг.1. Устройство содержит съемную крышку 1 и корпус реакционной камеры 2 с леткой для скачивания шлака 3 и расположенной ниже леткой для скачивания стали 4. Внутри корпуса реакционной камеры 2 расположена реакционная чаша 5 (используемая для слива шлака и очищения зеркала металла с целью продолжения восстановительного процесса). Через отверстие 6 в крышку 5 введен дозатор 7, выполненный в виде трубы, причем дозатор 7 выполнен с возможностью перемещения по вертикальной оси для управления термитной реакцией. Бункер 8, заполняемый термитной смесью 9, соединен с дозатором 7. Получаемый в результате экзотермической реакции шлак 10 вследствие меньшей плотности располагается над слоем расплавленного металла 11. Для воспламенения в реакционной чаше 5 термитной смеси 9 применяется активатор 12. В качестве активатора 12 реакции может использоваться электрическая дуга или специальный запал.The claimed method is carried out using the device shown in Fig.1. The device comprises a
Способ получения стали осуществляют следующим образом. Дозатор 7 подводят к реакционной чаше 5. В подвижный дозатор 7 из бункера 8 подается термитная смесь 9, состоящая из алюминиевого порошка и окалины (Fe3O4), содержащей не менее 25% О и 70% Fe и модификаторы. В качестве модификаторов могут быть использованы, например, для получения стали по химическому составу, соответствующей Ст45, порошок ферросилиция ФС-45 фракции 0,5 мм, с содержанием кремния 44%, остальных элементов не более: S=0,02%, P=0,05%, Al=2%, Mn=0,6%, Cr=0,5%, C=0,2%. Термитную смесь 9 в реакционной чаше 5 воспламеняют активатором 12. Процесс восстановления стали протекает в реакционной чаше 5 быстро, последовательно распространяясь на весь объем термитной смеси, заполняющей реакционную чашу 5, и проходит по реакции:The method of producing steel is as follows. The
3Fe3O4+8Al=4Al2O3+9Fe.3Fe 3 O 4 + 8Al = 4Al 2 O 3 + 9Fe.
В процессе прохождения термитной реакции образуется шлак 10, который всплывает в полном объеме к поверхности образующегося металла 11. Шлак непрерывно скачивается из реакционной камеры через летку 3, а металл через летку 4. При выведении дозатора 7 из зоны реакции процесс горения прекращается.In the process of the termite reaction,
Таким образом, предлагаемые способ и устройство для его осуществления позволяют в непрерывном режиме получать сталь однородной структуры без применения плавильных печей.Thus, the proposed method and device for its implementation allow continuous production of steel of a homogeneous structure without the use of melting furnaces.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007135939/02A RU2366723C2 (en) | 2007-09-27 | 2007-09-27 | Method of steel production and installation for implementation of this method |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007135939/02A RU2366723C2 (en) | 2007-09-27 | 2007-09-27 | Method of steel production and installation for implementation of this method |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2007135939A RU2007135939A (en) | 2009-04-10 |
RU2366723C2 true RU2366723C2 (en) | 2009-09-10 |
Family
ID=41014407
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007135939/02A RU2366723C2 (en) | 2007-09-27 | 2007-09-27 | Method of steel production and installation for implementation of this method |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2366723C2 (en) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2446215C2 (en) * | 2010-04-05 | 2012-03-27 | Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт Уральского отделения РАН | Nitrogen-alloyed steel making method |
RU2637735C2 (en) * | 2016-05-13 | 2017-12-06 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения Российской академии наук | Method for producing low-carbon boiling steel |
RU2675809C1 (en) * | 2018-03-28 | 2018-12-25 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения Российской академии наук | Device for steel producing |
RU2803881C1 (en) * | 2023-02-07 | 2023-09-21 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук | Method for producing iron-aluminium alloy |
-
2007
- 2007-09-27 RU RU2007135939/02A patent/RU2366723C2/en not_active IP Right Cessation
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2446215C2 (en) * | 2010-04-05 | 2012-03-27 | Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт Уральского отделения РАН | Nitrogen-alloyed steel making method |
RU2637735C2 (en) * | 2016-05-13 | 2017-12-06 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения Российской академии наук | Method for producing low-carbon boiling steel |
RU2675809C1 (en) * | 2018-03-28 | 2018-12-25 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения Российской академии наук | Device for steel producing |
RU2803881C1 (en) * | 2023-02-07 | 2023-09-21 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук | Method for producing iron-aluminium alloy |
RU2807405C1 (en) * | 2023-05-04 | 2023-11-14 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук | Method for producing alloy from thermite mixture |
RU2820681C1 (en) * | 2023-06-01 | 2024-06-07 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук | Method of producing melt from thermite mixture and crucible for its implementation |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2007135939A (en) | 2009-04-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2366723C2 (en) | Method of steel production and installation for implementation of this method | |
EP0110809B1 (en) | Process and installation for the treatment of steel in the ladle | |
US3819365A (en) | Process for the treatment of molten metals | |
CN101386950B (en) | Nickel iron intermediate alloy and melting and purification treatment method thereof | |
CN100590216C (en) | Nickel-copper intermediate alloy and smelting purification processing method thereof | |
RU2405046C1 (en) | Method of steel smelting, deoxidation, alloying and treatment | |
RU2366722C2 (en) | Method of steel production and installation for implementation of this method | |
CN109371192A (en) | Spheroidal graphite cast-iron pours nodulizing process and spheroidising packet | |
FI56857C (en) | SAFETY OVER ANORDNING FOR REFINING AVAILABLE WITH POWDER FORMATION FAST MATERIAL OCH / ELLER GAS | |
RU2366721C2 (en) | Method of steel production | |
RU2146650C1 (en) | Method of refining silicon and its alloys | |
US5500870A (en) | Process and device for the extraction of valuable substances | |
US4490169A (en) | Method for reducing ore | |
CN101935796A (en) | Ni14 nickel-iron intermediate alloy | |
US6120726A (en) | Automatic tapping thimble | |
CA2251811A1 (en) | Metal containing compound reduction and melting process | |
RU2425153C1 (en) | Device for production of steel | |
RU2315815C1 (en) | Method for producing of vermiculate graphite cast-iron | |
EP0349167B1 (en) | Method of desulfurizing molten metal in a plasma fired cupola | |
RU2675809C1 (en) | Device for steel producing | |
SU1276681A1 (en) | Method of smelting ferrosilicon with higher content of manganese | |
SU1482972A1 (en) | Charge for producing silicomanganese-aluminium alloy | |
RU2073735C1 (en) | Method for production of alloys of metals with phosphorous | |
RU166321U1 (en) | INSTALLATION OF ELECTRIC SLAG RELEASING OF METAL CHIP | |
RU2068453C1 (en) | Method of electroslag refining of powdered material |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20100928 |