СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТАЛИ В КОВШЕ Российский патент 2000 года по МПК C21C7/00 

Описание патента на изобретение RU2154677C1

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к нагреву стали в сталеразливочном ковше, основанном на использовании тепла экзотермических окислительных реакций перед непрерывной разливкой.

Наиболее близким по технической сущности является способ обработки стали в ковше, включающий подачу в ковш алюминия, продувку металла в ковше кислородом сверху и нейтральным газом, предназначенной для непрерывной разливки.

В процессе обработки стали в ковше в металл подают алюминий в виде проволоки с линейной скоростью 5-10 м/с и с расходом 0,5-3,0 кг/т стали. После окончания подачи алюминиевой проволоки подают кислород через погружную фурму на глубину, равную 0,4-0,6 высоты уровня металла в ковше с расходом 0,18-0,32 м3/мин•т стали в течение 1-12 мин. После окончания продувки кислородом металл продувают в ковше нейтральным газом с расходом 0,1-0,4 м3/час•т стали в течение 3-6 мин (cм. патент РФ, N 2092576, кл. C 21 C 7/00, Бюл.изобр. N 28, 1997).

Недостатком известного способа является недостаточная производительность и эффективность процесса нагрева стали в ковше. Это объясняется нерегламентированной глубиной погружения сопла фурмы под зеркало стали в ковше в зависимости от технологических параметров процесса обработки стали. В этих условиях окислительные экзотермические реакции взаимодействия кислорода и алюминия протекают в неполной мере. Сказанное является следствием ухудшения кинетических условий подвода реагентов, в частности, алюминия к месту реакции.

Технический эффект при использовании изобретения заключается в повышении производительности и эффективности нагрева стали в ковше.

Указанный технический эффект достигают тем, что способ обработки стали в ковше включает подачу в ковш алюминия в виде проволоки с одновременной продувкой металла в ковше кислородом сверху через погружную фурму, а также изменение глубины погружения сопла фурмы.

Глубину погружения сопла фурмы изменяют и устанавливают по зависимости
H=K•V•F•Q•q/T,
где H - глубина погружения сопла фурмы, м;
V - объем стали в ковше, м3;
F - площадь зеркала стали в ковше, м2;
Q - расход кислорода, м3/мин•т стали;
q - расход алюминиевой проволоки, кг/т стали;
T - температура стали в ковше в начале обработки, oC;
K - эмпирический коэффициент, учитывающий физико-химические закономерности окисления алюминия, равный 6-375, т2•мин•oC/м7•кг.

Повышение производительности и эффективности нагрева стали в ковше будет происходить вследствие обеспечения необходимых кинетических и газодинамических условий протекания процесса окисления алюминия. Сказанное объясняется тем, что оба реагента одновременно будут подаваться и взаимодействовать в одном и том же локальном объеме ковша. При определении глубины погружения сопла фурмы одновременно учитывается ряд необходимых параметров: объем и площадь зеркала стали в ковше, а также расходы кислорода и алюминиевой проволоки.

Диапазон значений эмпирического коэффициента K в пределах 6-375 объясняется физико-химическими закономерностями окисления алюминия в стали в присутствии принудительно подаваемого в локальное место экзотермической реакции кислорода. При больших и меньших значениях не будет обеспечиваться величина погружения сопла фурмы, необходимая для оптимального повышения температуры стали в ковше перед непрерывной разливкой.

Указанный диапазон устанавливают в зависимости от емкости ковша и необходимой величины повышения температуры стали.

Анализ научно-исследовательской и патентной литературы показывает отсутствие совпадения отличительных признаков заявляемого способа с признаками известных технических решений. На основании этого делается вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию "изобретательский уровень".

Ниже дан вариант осуществления изобретения, не исключающий другие варианты в пределах формулы изобретения.

Способ обработки стали в ковше осуществляют следующим образом.

Пример. После выпуска из конвертера стали химического состава, мас.%: C= 0,02-0,30; Si=0,02-1,0; Mn=0,10-2,0; Al2O3=0,02-0,10 в ковш соответствующей емкости последний доставляют на установку доводки металла (УМД). На УМД подают в ковш алюминий в виде алюминиевой проволоки диаметром 8-12 мм со скоростью 5-10 м/с с одновременной продувкой стали кислородом сверху через погружную фурму. После продувки кислородом сталь в ковше продувают нейтральным газом, например, аргоном с расходом 0,3-2,0 м3/мин•т стали.

Глубину погружения сопла фурмы изменяют и устанавливают по зависимости
H=K•V•F•q/T,
где H - глубина погружения сопла фурмы, м;
V - объем стали в ковше, м3;
F - площадь зеркала стали в ковше, м2;
Q - расход кислорода, м3/мин•т стали;
q - расход алюминиевой проволоки, кг/т стали;
T - температура стали в ковше в начале обработки, oC;
K - эмпирический коэффициент, учитывающий физико-химические закономерности окисления алюминия, равный 6-375, т2•мин•oC/м7•кг.

Вследствие указанных параметров погружения сопла фурмы под уровень зеркала металла в ковше обеспечиваются необходимые кинетические условия протекания процесса окисления алюминия и выделения тепла, при этом оба реагента одновременно подаются и взаимодействуют в одном и том же локальном участке в объеме ковша.

В таблице приведены примеры осуществления способа с различными технологическими параметрами.

В первом и пятом примерах не обеспечивается необходимый нагрев стали в ковше после ее обработки кислородом и алюминием вследствие малой глубины погружения сопла фурмы под уровень зеркала металла в ковше.

В оптимальных примерах 2-4 вследствие необходимых пределов погружения сопла фурмы под зеркало металла обеспечивается повышение температуры стали в ковше, достаточного для непрерывной разливки стали.

Применение изобретения позволяет повысить производительность и эффективность нагрева стали в ковше на 15-20%.

Похожие патенты RU2154677C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТАЛИ В КОВШЕ 1999
  • Лисин В.С.
  • Скороходов В.Н.
  • Настич В.П.
  • Кукарцев В.М.
  • Мизин В.Г.
  • Захаров Д.В.
  • Филяшин М.К.
  • Хребин В.Н.
  • Суханов Ю.Ф.
  • Лебедев В.И.
RU2154678C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТАЛИ В КОВШЕ 1999
  • Лисин В.С.
  • Скороходов В.Н.
  • Настич В.П.
  • Кукарцев В.М.
  • Мизин В.Г.
  • Захаров Д.В.
  • Филяшин М.К.
  • Хребин В.Н.
  • Суханов Ю.Ф.
  • Лебедев В.И.
RU2156309C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТАЛИ В КОВШЕ 1999
  • Лисин В.С.
  • Скороходов В.Н.
  • Настич В.П.
  • Кукарцев В.М.
  • Мизин В.Г.
  • Захаров Д.В.
  • Филяшин М.К.
  • Хребин В.Н.
  • Суханов Ю.Ф.
  • Нырков Н.И.
RU2156308C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТАЛИ В КОВШЕ 1999
  • Лисин В.С.
  • Скороходов В.Н.
  • Настич В.П.
  • Кукарцев В.М.
  • Мизин В.Г.
  • Захаров Д.В.
  • Филяшин М.К.
  • Хребин В.Н.
  • Суханов Ю.Ф.
  • Карпов В.Ф.
RU2159290C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТАЛИ В КОВШЕ 1995
  • Суханов Ю.Ф.
  • Хребин В.Н.
  • Рябов В.В.
  • Сафонов И.В.
  • Нырков Н.И.
  • Чиграй С.М.
  • Лебедев В.И.
  • Савватеев Ю.Г.
  • Будюкин А.А.
  • Бурков В.И.
RU2092576C1
СПОСОБ ХИМИЧЕСКОГО НАГРЕВА СТАЛИ 2000
  • Тахаутдинов Р.С.
  • Шакиров Н.Н.
  • Киселев Б.Е.
  • Словягин В.А.
  • Шафигуллин Р.Х.
  • Николаев О.А.
  • Ивин Ю.А.
  • Павлов В.В.
  • Казятин К.В.
RU2186126C2
СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТАЛИ В КОВШЕ 2001
  • Лисин В.С.
  • Скороходов В.Н.
  • Настич В.П.
  • Соколов А.А.
  • Синюц В.И.
  • Анисимов И.Н.
  • Аглямова Г.А.
  • Мамышев В.А.
  • Кукарцев В.М.
  • Мизин В.Г.
  • Суханов Ю.Ф.
  • Хребин В.Н.
  • Балабанов Ю.М.
  • Захаров Д.В.
RU2185448C1
СПОСОБ ХИМИЧЕСКОГО НАГРЕВА СТАЛИ 2006
  • Дьяченко Виктор Федорович
  • Сарычев Александр Валентинович
  • Великий Андрей Борисович
  • Николаев Олег Анатольевич
  • Павлов Владимир Викторович
RU2340682C2
СПОСОБ ЛЕГИРОВАНИЯ В КОВШЕ МАЛОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ФЕРРОМАРГАНЦЕМ 1997
  • Настич В.П.
  • Кукарцев В.М.
  • Суханов Ю.Ф.
  • Хребин В.Н.
  • Захаров Д.В.
  • Филяшин М.К.
  • Сафонов И.В.
  • Чиграй С.М.
  • Лебедев В.И.
RU2110585C1
СПОСОБ ВНЕПЕЧНОГО НАГРЕВА СТАЛИ 1998
  • Шатохин И.М.
  • Кузьмин А.Л.
RU2125614C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 154 677 C1

Реферат патента 2000 года СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТАЛИ В КОВШЕ

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к нагреву стали в сталеразливочном ковше при использовании тепла экзотермических окислительных реакций перед непрерывной разливкой. Технический результат заключается в повышении производительности и эффективности нагрева стали в ковше. Способ обработки стали в ковше включает подачу в ковш алюминия в виде проволоки с одновременной продувкой металла в ковше кислородом сверху через погружную фурму. Глубину погружения сопла фурмы изменяют и устанавливают по зависимости H = K • V • F • Q • q/T, где H - глубина погружения сопла фурмы, м; V - объем стали в ковше, м3; F - площадь зеркала стали в ковше, м2; Q - расход кислорода, м3/мин • т стали; q - расход алюминиевой проволоки, кг/т стали; T - температура стали в ковше в начале обработки, oC; K - эмпирический коэффициент, учитывающий физико-химические закономерности окисления алюминия, равный 6 - 375, т2 • мин • oC/м7 • кг. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 154 677 C1

Способ обработки стали в ковше, включающий подачу в ковш алюминия в виде проволоки с одновременной продувкой металла в ковше кислородом сверху через погружную фурму, а также изменение глубины погружения сопла фурмы, отличающийся тем, что глубину погружения сопла фурмы изменяют и устанавливают по зависимости
H = K • V • F • Q • q/T,
где H - глубина погружения сопла фурмы, м;
V - объем стали в ковше, м3;
F - площадь зеркала стали в ковше, м2;
Q - расход кислорода, м3/мин • т стали;
q - расход алюминиевой проволоки, кг/т стали;
T - температура стали в ковше в начале обработки, oC;
K - эмпирический коэффициент, учитывающий физико-химические закономерности окисления алюминия, равный 6 - 375, т2 • мин • oC/м7 • кг.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2000 года RU2154677C1

СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТАЛИ В КОВШЕ 1995
  • Суханов Ю.Ф.
  • Хребин В.Н.
  • Рябов В.В.
  • Сафонов И.В.
  • Нырков Н.И.
  • Чиграй С.М.
  • Лебедев В.И.
  • Савватеев Ю.Г.
  • Будюкин А.А.
  • Бурков В.И.
RU2092576C1
СПОСОБ ХИМИЧЕСКОГО ПОДОГРЕВА СТАЛИ В КОВШЕ 1997
  • Чумаков С.М.
  • Клочай В.В.
  • Тишков В.Я.
  • Фогельзанг И.И.
  • Зинченко С.Д.
  • Лятин А.Б.
  • Лебедев В.И.
  • Щеголев А.П.
RU2110584C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТАЛИ В КОВШЕ 1998
  • Иванов Евгений Анатольевич
  • Крутиков Василий Петрович
  • Куклев В.Г.(Ru)
  • Курдюков Анатолий Андреевич
  • Ромадыкин Сергей Дмитриевич
RU2121513C1
СПОСОБ ВНЕПЕЧНОГО НАГРЕВА СТАЛИ 1998
  • Шатохин И.М.
  • Кузьмин А.Л.
RU2125614C1
Способ раскисления стали алюминием 1986
  • Власов Николай Никифорович
  • Никитин Юрий Петрович
  • Яровиков Владимир Петрович
  • Монастырская Алевтина Ивановна
  • Спирин Виктор Андреевич
  • Солнцев Владимир Петрович
  • Гейнц Георгий Егорович
  • Червяков Борис Дмитриевич
  • Конев Евгений Александрович
  • Лисина Татьяна Алексеевна
SU1341214A1
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОЗОНА 2004
  • Потапова Галина Филипповна
  • Блинов Александр Васильевич
  • Касаткин Эдуард Владимирович
  • Клочихин Владимир Леонидович
  • Путилов Александр Валентинович
RU2285061C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРАВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕРЖНЕЙ 0
SU296708A1
Автоматический огнетушитель 0
  • Александров И.Я.
SU92A1

RU 2 154 677 C1

Авторы

Лисин В.С.

Скороходов В.Н.

Настич В.П.

Кукарцев В.М.

Мизин В.Г.

Захаров Д.В.

Филяшин М.К.

Хребин В.Н.

Суханов Ю.Ф.

Мазуров В.М.

Даты

2000-08-20Публикация

1999-07-07Подача