СПОСОБ ОЧИСТКИ РАСПЛАВА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ Российский патент 1994 года по МПК C21C1/00 C21C7/00 B22D1/00 

Описание патента на изобретение RU2017829C1

Изобретение относится к области металлургии и литейного пр-ва, в частности к внепечной обработке газами жидких металлов и сплавов.

Известен способ непрерывной обработки чугуна в потоке, согласно которому в желобе, где идет чугун от домны до ковша сделаны углубления. В эти углубления установлены газоподводящие трубки, а по поверхности потока подается измельченный известняк [1].

Данный способ продувки чугуна инертными газами способствует частичному (до 15% ) удалению из чугуна серы и газов с одновременным охлаждением металла. Поэтому способ не дает эффективного решения очистки чугуна от неметаллических включений.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ очистки расплава черных металлов, включающий продувку на желобе непрерывного потока расплава рафинирующим газом из пористого огнеупора [2].

Недостатком известного способа является низкая степень очистки жидкого металла от неметаллических включений.

Целью изобретения является значительно резкое повышение эффективности очистки жидких металлов от неметаллических включений и газов путем продувки рафинирующими газами в его непрерывном движении по пористому дну закрытого желоба.

Поставленная цель достигается тем, что в способе очистки черных металлов, включающем продувку на желобе непрерывного потока расплава рафинирующим газом из пористого огнеупора, обработку расплава и удаление получающихся продуктов осуществляют в пространстве желоба, заполненного окисью углерода и изолированного от возможности влияния атмосферных газов, причем глубина продуваемого расплава не превышает 15 мм.

Способ реализуется на закрытом желобе, пространство которого ограничено передней и задней перегородками. При пропускании расплава по этому желобу металл, проходя под переднюю перегородку, попадает в закрытую зону желоба и при выходе из желоба также проходит под перегородкой, установленной в конце желоба. Через дно желоба, выполненное из пористого огнеупора, проходит продуваемый газ. Выходящий из пор двуокись углерода диссоциируется на СО и 1/2 О2. Кислород диссоциации в первую очередь окисляет те элементы в расплаве, которые обладают высоким потенциалом ионизации, как например Cr, P, S, As, хотя связи этих элементов с кислородом менее стойкие, чем связи с углеродом, т.е. при соприкосновении SO2 с [C] образовались бы СО и [S], но в нашем случае такой реакции в жидком металле не происходит, так как все первичные продукты рафинирования удаляются раньше, чем происходит восстановление серы и фосфора. Одновременно из расплава удаляются почти все окислы, нитриды, сульфиды, фосфиды и газы (H2, N2 и O2), а также происходит частичный угар углерода, марганца и кремния. Причем этот процесс рафинирования и удаления продуктов рафинирования, окислов и газов, а также раскисления металла происходит без ввода каких-либо флюсов и реагентов.

Интенсивность очистки чугуна и стали зависит от точности подбора основных оптимальных параметров продувки: давления продуваемого газа; продолжительности продувки; температуры металла и толщины слоя продуваемого металла. При достаточно точном подборе оптимальных параметров продувки и при непрерывном отводе выходящих газов можно добиться такого эффекта очистки, когда в металле остаются только следы или тысячные доли процентов неметаллических включений и газов. Кроме того, выходящий из жидкого металла диссоциированный активный газ СО полностью восстанавливает находящиеся на поверхности металла окислы железа, марганца, кремния и других металлов по формуле FeO + CO ->> (Fe) + CO2.

Полученный таким способом металл имеет высокую антикоррозийную стойкость.

Предлагаемый способ очистки чугуна осуществляется следующим образом.

Желоб подключается к выпускной летке домны или вагранки или над воронкой желоба подвешивается ковш с металлом. С помощью домкратного подъемника устанавливается угол наклона желоба в пределах 3-5о. Подключается отсос выходящих газов. Перед началом работы открываются крышки желоба и внутренняя поверхность желоба заливочную воронку и носок желоба подогревается до 750-800оС. Потом крышки закрываются и все швы заделываются огнеупорной обмазкой. После этого открывается летка домны и металл из домны поступает в воронку. Одновременно обеспечивается подача двуокиси углерода по газоподводу под давлением 0,8 кг/см2. Чугун из воронки попадает во внутрь желоба и стекает по пористому дну к нижней перегородке. Газ, проходя через пористое дно, попадает в металл и рафинирует его. Обработанный чугун проходит через щель нижней перегородки и стекает в приемный ковш.

Вся продукция рафинирования, все окислы и газы, увлекаемые отработанными газами, удаляются из металла. Этот газ по предварительным исследованиям в своем составе содержит около 60-70% угарного газа, около 5-7% ангидридов серы и фосфора, а остальное СО2. Поэтому он, проходя через калорифер и вентиляционную вытяжку, проходит мокрую очистку и направляется в металлургические или отопительные печи.

В процессе обработки металла углекислым газом температура металла не падает, а наоборот повышается как в конверторном процессе, так как все окислительные процессы экзотермичные.

Остановку обработки металла осуществляется последовательно путем прекращения подачи жидкого металла в желоб, выключения подачи углекислого газа после выхода из желоба остатков металла и выключения вытяжного вентилятора. Металл из поперечных приямок удаляется путем замораживания на концы металлических пластинок остатков металла. Расход газа для данного способа очистки чугуна и стали составляет 10-20 кг/т металла.

Оптимальными параметрами продувки доменного чугуна для использования его как литейный чугун должны быть: давление двуокиси углерода в пределах продувки 0,6-0,8 кг/см2, наклон желоба 3-5о; температура чугуна не ниже 1450оС; продолжительность прохождения чугуна в закрытом желобе 20-40 с.

Оптимальные параметры продувки для стали должны быть: давление газа 0,5-0,8 кг/см2; наклон желоба 2-5о; температура металла - 1580-1620оС и продолжительность продувки 30-40 мин. В каждом отдельном случае параметры продувки корректируются в зависимости от требования потребного металла.

Данный способ более эффективно может быть применен при непрерывном процессе производства чугуна и стали.

Похожие патенты RU2017829C1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОДУВКИ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА 1991
  • Емельянов С.Е.
  • Прыгунов В.М.
RU2007468C1
Способ рафинирования алюминиевых сплавов и устройство для его осуществления 1989
  • Грачев Владимир Александрович
  • Шазимов Анартай Олжомбаевич
  • Тураходжаев Оламгир Джахангилович
SU1775485A1
Способ производства подшипниковой стали 1982
  • Ефименко Сергей Петрович
  • Житник Георгий Гаврилович
  • Пилюшенко Виталий Лаврентьевич
  • Легостаев Геннадий Семенович
  • Крикунов Борис Петрович
  • Бондаренко Анатолий Герасимович
  • Комельков Виктор Константинович
  • Мазуров Евгений Федорович
  • Шахнович Валерий Витальевич
  • Каблуковский Анатолий Федорович
  • Листопад Владимир Иванович
SU1057553A1
Устройство для рафинирования алюминия и сплавов на его основе 1980
  • Артеменко Станислав Арсеньевич
  • Вайсман Борис Оттович
  • Мазур Владислав Иустинович
  • Пригунова Адель Георгиевна
  • Таран Юрий Николаевич
  • Тарханов Владимир Константинович
  • Шкарупа Александр Иванович
SU908894A1
Устройство для введения порошкообразных реагентов в расплав 1989
  • Кауфман Анатолий Семенович
  • Токарев Жорж Владимирович
  • Савичев Александр Львович
  • Лошкарев Николай Борисович
SU1730190A1
СПОСОБ РАФИНИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЯ И СПЛАВОВ НА ЕГО ОСНОВЕ 1997
  • Кононов М.П.
  • Липинский Л.П.
  • Шустеров С.В.
  • Паленко А.И.
  • Шеметев Г.Ф.
  • Васильев В.А.
  • Оскольских А.П.
  • Кузнецов С.С.
  • Чупалова Т.А.
RU2112065C1
Способ выплавки трансформаторной стали 1982
  • Буланкин Владимир Ермолаевич
  • Гавриленко Юрий Васильевич
  • Иванов Борис Сергеевич
  • Кудряшов Леонид Александрович
  • Ткаченко Эдуард Васильевич
  • Цветков Михаил Анатольевич
SU1052546A1
Устройство для рафинирования металлов 1979
  • Яковенко Владимир Андреевич
  • Кривошеев Владимир Васильевич
  • Павлов Владимир Николаевич
  • Попов Николай Федорович
SU846591A1
СПОСОБ РАФИНИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ 1992
  • Буньков В.Н.
  • Решетников Е.Ю.
  • Бугаков В.П.
RU2025523C1
СПОСОБ ПРЯМОГО ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ ИЗ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ 2006
  • Буровой Исаак Абрамович
  • Усачев Александр Борисович
RU2346056C2

Реферат патента 1994 года СПОСОБ ОЧИСТКИ РАСПЛАВА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Использование: металлургия и литейное производство, в частности внепечная обработка жидких металлов и сплавов газами. Сущность: способ включает продувку на желобе непрерывного потока расплава рафинирующим газом через дно желоба из пористого огнеупора: обработку расплава и удаление получающихся продуктов осущестляют в пространстве желоба, заполненного окисью углерода и изолированного от возможности влияния атмосферных газов; глубина продуваемого расплава не превышает 15 мм; при прохождении металла в закрытой зоне желоба сначала происходит интенсивное окисление серы, фосфора, мышьяка, хрома и др., а с выходом окиси углерода на поверхность расплава происходит полное восстановление окислов железа, акрганца, кремния; окислы других элементов и газы уносятся из желоба восстановительным газом.

Формула изобретения RU 2 017 829 C1

СПОСОБ ОЧИСТКИ РАСПЛАВА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, включающий продувку на желобе непрерывного потока расплава рафинирующим газом из пористого огнеупора, отличающийся тем, что обработку расплава и удаление получающихся продуктов осуществляют в пространстве желоба, заполненного окисью углерода и изолированного от возможности влияния атмосферных газов, причем глубина продуваемого расплава не превышает 15 мм.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1994 года RU2017829C1

Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Устройство для обработки чугуна в потоке 1974
  • Дворянинов Виктор Александрович
  • Бондаренко Анатолий Иванович
  • Кривенко Евгений Иванович
SU526667A1
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок 1922
  • Лапинский(-Ая Б.
  • Лапинский(-Ая Ю.
SU21A1

RU 2 017 829 C1

Авторы

Емельянов Степан Емельянович

Даты

1994-08-15Публикация

1991-10-03Подача