СПОСОБ ВЫПЛАВКИ НИОБИЙСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ Российский патент 2004 года по МПК C21C7/00 C21C7/10 

Описание патента на изобретение RU2243268C1

Изобретение относится к черной металлургии, конкретно к способам получения низкоуглеродистых сталей с использованием установок вакуумного окислительного рафинирования, и может быть использовано в сталеплавильных цехах металлургических заводов.

Известен способ выплавки нержавеющей стали, включающий завалку шихты, содержащей углерод и кремний, расплавление, нагрев металла в печи и его последующее окислительное рафинирование под вакуумом с продувкой кислородом сверху и аргоном снизу (Cremisio R.S. Hornaker R.W. Vakuum duplexing-frech lauk at existing melting techniques. J. Vac. Sci and Technol, 1972, 9, №6, р.1306-1314).

К недостаткам известного способа следует отнести применение отходов ниобия в шихте. Ниобий обладает высоким сродством к кислороду, и поэтому во время продувки кислородом ниобий будет окисляться, что приведет к неполучению требуемого содержания ниобия, перерасходу его, увеличению себестоимости стали, снижению выхода годного.

Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения является способ выплавки ниобийсодержащей нержавеющей стали, включающий завалку шихты, содержащей углерод и марганец, расплавление, нагрев металла в печи и его последующее окислительное рафинирование под вакуумом с продувкой кислородом сверху и аргоном снизу, в состав металлической шихты вводят легированные ниобием отходы, при соотношении содержаний углерода, ниобия и кремния в металлической шихте (1-3):(17-19):(7-11), а нагрев металла в печи осуществляют до 1750-1820° С, а вакуумное окислительное рафинирование проводят при соотношении расходов кислорода и аргона 13-40 (см. описание а.с. СССР №945184, С 21 С 5/52, опубл. 23.07.82 бюллетень №27).

Признаки ближайшего аналога, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения: завалка шихты, содержащей углерод и марганец, расплавление, нагрев металла в сталеплавильном агрегате и его последующее окислительное рафинирование с продувкой кислородом сверху, вакуумирование.

Известный способ не обеспечивает получение требуемого технического результата по следующим причинам.

Найденный в известном способе технологический прием снижения угара ниобия за счет введения в завалку 45% ферросилиция приведет к удорожанию процесса выплавки стали.

Кроме того, окисление кремния вызовет увеличение количества шлака с низкой основностью, снижению стойкости сталеплавильного агрегата, необходимости присадки извести для нейтрализации окислов кремния в шлаке.

В то же время, вакуумирование при остаточном давлении в камере 10 мм рт.ст. не позволяет в полной мере провести дегазацию металла, что ведет к увеличению угара ниобия.

В основу изобретения поставлена задача усовершенствования способа выплавки стали, в котором за счет выбора оптимальной окисленности металла, достигаемой путем глубокой вакуумной обработки, получать требуемое содержание ниобия, при наименьших затратах, повысить выход годного.

Поставленная задача решается тем, что в способе выплавки ниобийсодержащей стали, включающем завалку шихты, содержащей углерод и марганец, расплавление, нагрев металла в сталеплавильном агрегате и его последующее окислительное рафинирование с продувкой кислородом сверху, вакуумирование, ниобийсодержащий ферросплав вводят в металл после вакуумирования в виде ниобийсодержащей порошковой проволоки из соотношения QппNb=100· Qст·(0,288-0,018· [Mn]-10,178· [С]+8,989· [Nb]треб)/[Nb]пп

где - QппNb -расход порошковой проволоки с наполнителем из феррониобия (по наполнителю), кг;

Qст - масса жидкой стали, т;

[Mn], [С] -содержание марганца и углерода в пробе металла перед вводом порошковой проволоки с феррониобием, %;

[Nb]треб - требуемое содержание ниобия в стали, %;

[Nb]пп - содержание ниобия в порошковой проволоке, %;

100; 0,288; 0,018; 10,178; 8,989 - эмпирические коэффициенты, полученные опытным путем.

Сущность заявляемого технического решения заключается в вводе ниобийсодержащих ферросплавов в металл в виде ниобийсодержащей порошковой проволоки после раскисления металла в ковше марганцем и вакуумирования.

Выбор остаточного давления и времени обработки позволяет провести необходимую дегазацию, получить требуемую окисленность металла и содержание ниобия в готовой стали.

Данный способ иллюстрируется следующим примером.

Выплавлялась сталь марки 08пс по ГОСТ 9045-93. В кислородный конвертер залили 317,5 т жидкого чугуна, содержащего 4,2% углерода, 0,47% кремния, 0,20% марганца, 0,013% серы, 0,046% фосфора, завалили 20т твердого чушкового чугуна и 62 т металлического лома, состоящего из обрези тонколистового проката.

Плавка продувалась в 370-т кислородном конвертере. Во время выпуска плавки в ковш присадили 513 кг ферромарганца ФМн70. Металл после выпуска из конвертера содержал 0,04% углерода, 0,10% марганца, 0,009% серы, 0,005% фосфора, 0,01% хрома, 0,02% никеля и 0,02% меди.

Далее металл подвергался вакуумированию в циркуляционном режиме. Металл подвергался вакуумному обезуглероживанию в течение 35 мин. Остаточное разряжение в конце вакуумирования составило 0,12 мм рт.ст.

После усреднительной продувки в металл ввели 470 кг алюминиевой катанки.

После этого металл содержал 0,006% углерода, 0,11% марганца, 0,008% серы, 0,006% фосфора, 0,01% хрома, 0,02% никеля, 0,02% меди и 0,009% алюминия. Затем в металл ввели 280 кг алюминия и порошковую проволоку с наполнителем из феррониобия, содержащую 65,4% ниобия, для получения 0,07% ниобия в стали. Расход порошковой проволоки определяли из выражения QппNb=100· 359,6· (0,288-0,018· 0,11-10,178· 0,006+8,989· 0,07)/65,4=470 кг.

Готовая сталь содержала 0,006% углерода, 0,12% марганца, 0,007% серы, 0,009% фосфора, 0,01% хрома, 0,02% никеля, 0,02% меди, 0,04% алюминия, и 0,07% ниобия.

При данном способе производства ниобийсодержащих сталей получается требуемое содержание ниобия при наименьших затратах, повышается выход годного, увеличивается стойкость сталеразливочных ковшей, объем производства и прибыль от реализации продукции.

Похожие патенты RU2243268C1

название год авторы номер документа
Способ выплавки ниобийсодержащей нержавеющей стали 1980
  • Бородин Дмитрий Иванович
  • Быстров Сергей Иванович
  • Шурыгин Гурий Дмитриевич
  • Губин Алексей Васильевич
  • Петров Борис Степанович
  • Тюрин Евгений Илларионович
  • Бушмелев Владимир Матвеевич
  • Сивков Сергей Сергеевич
  • Ширяев Вадим Петрович
  • Минченко Владимир Андреевич
  • Мирошниченко Владислав Иванович
  • Костюк Анатолий Дмитриевич
SU945184A1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА НИОБИЙСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ 2014
  • Никонов Сергей Викторович
  • Швецов Алексей Александрович
  • Курдюмов Георгий Евгеньевич
  • Ключников Александр Евгеньевич
  • Салиханов Павел Алексеевич
RU2569621C1
СПОСОБ ВЫПЛАВКИ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ТИТАНСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ 2003
  • Рашников В.Ф.
  • Сеничев Г.С.
  • Бодяев Ю.А.
  • Дьяченко В.Ф.
  • Сарычев А.Ф.
  • Николаев О.А.
  • Павлов В.В.
  • Ивин Ю.А.
  • Степанова А.А.
RU2243269C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 2010
  • Алексеев Леонид Вячеславович
  • Снегирев Владимир Юрьевич
  • Валиахметов Альфед Хабибуллаевич
  • Чайковский Юрий Антонович
  • Сарычев Борис Александрович
  • Николаев Олег Анатольевич
  • Искаков Ильдар Фаритович
RU2437942C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 2014
  • Алексеев Леонид Вячеславович
  • Искаков Ильдар Фаритович
  • Валиахметов Альфред Хабибуллаевич
  • Масьянов Сергей Владимирович
  • Николаев Олег Анатольевич
RU2575901C2
Способ получения нержавеющей стали с ниобием 1981
  • Бородин Дмитрий Иванович
  • Быстров Сергей Иванович
  • Мирошниченко Владислав Иванович
  • Беляков Николай Александрович
  • Губин Алексей Васильевич
  • Петров Борис Степанович
  • Тюрин Евгений Илларионович
  • Бушмелев Владимир Матвеевич
  • Сивков Сергей Сергеевич
  • Минченко Владимир Андреевич
  • Шурыгин Гурий Дмитриевич
  • Ширяев Вадим Петрович
  • Костюк Анатолий Дмитриевич
  • Данилюк Лариса Александровна
SU962323A1
АУСТЕНИТНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ СТАЛЬ И СПОСОБ ЕЕ ВЫПЛАВКИ 2011
  • Малышевский Виктор Андреевич
  • Калинин Григорий Юрьевич
  • Цуканов Виктор Владимирович
  • Мушникова Светлана Юрьевна
  • Гутман Евгений Рафаилович
  • Тынтарев Александр Моисеевич
  • Малахов Николай Викторович
  • Ямпольский Вадим Давыдович
  • Харьков Александр Аркадьевич
  • Блинов Виктор Михайлович
  • Тепленичева Анна Сергеевна
  • Попов Олег Григорьевич
RU2456365C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ИЗ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ СОРТОВОГО ПРОКАТА НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ 2003
  • Бобылев М.В.
  • Закиров Д.М.
  • Кулапов А.Н.
  • Степанов Н.В.
  • Антонова З.А.
  • Лехтман А.А.
  • Гонтарук Е.И.
  • Майстренко В.В.
  • Фомин В.И.
RU2238336C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПРОКАТА И ПОКОВОК 2005
  • Гузенков Сергей Александрович
RU2280083C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ 1998
  • Комратов Ю.С.
  • Кузовков А.Я.
  • Полушин А.А.
  • Чернушевич А.В.
  • Ильин В.И.
  • Фетисов А.А.
  • Пилипенко В.Ф.
  • Исупов Ю.Д.
  • Виноградов С.В.
RU2139943C1

Реферат патента 2004 года СПОСОБ ВЫПЛАВКИ НИОБИЙСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ

Изобретение относится к черной металлургии, конкретно к способам получения низкоуглеродистых сталей с использованием установок вакуумно-окислительного рафинирования. Способ выплавки ниобийсодержащей стали включает завалку шихты, содержащей углерод и марганец, расплавление, нагрев металла в сталеплавильном агрегате,его последующее окислительное рафинирование с продувкой кислородом сверху и вакуумирование. Ниобийсодержащий ферросплав вводят в металл после вакуумирования в виде ниобийсодержащей порошковой проволоки из соотношения: QппNb=100· Qст·(0,288-0,018· [Mn]-10,178· [С] + 8,989· [Nb]треб/[Nb]пп, где QппNb - расход порошковой проволоки с наполнителем из феррониобия (по наполнителю), кг; Qст - масса жидкой стали, т; [Mn],[С] - содержание марганца и углерода в пробе металла перед вводом порошковой проволоки с феррониобием, %; [Nb]треб - требуемое содержание ниобия в стали, %; [Nb]пп - содержание ниобия в порошковой проволоке, %. Технический результат - получение требуемого содержания ниобия при наименьших затратах, повышение выхода годного, увеличение стойкости сталеразливочных ковшей, объема производства и прибыли от реализации продукции.

Формула изобретения RU 2 243 268 C1

Способ выплавки ниобийсодержащей стали, включающий завалку шихты, содержащей углерод и марганец, расплавление, нагрев металла в сталеплавильном агрегате и его последующее окислительное рафинирование с продувкой кислородом сверху, вакуумирование, введение ниобийсодержащего ферросплава, отличающийся тем, что ниобийсодержащий ферросплав вводят в металл после вакуумирования в виде ниобийсодержащей порошковой проволоки из соотношения

QппNb=100· Qст·(0,288-0,018· [Mn]-10,178· [С]+8,989· [Nb]треб/[Nb]пп,

где QппNb - расход порошковой проволоки с наполнителем из феррониобия (по наполнителю), кг;

Qст - масса жидкой стали, т;

[Mn], [С] - содержание марганца и углерода в пробе металла перед вводом порошковой проволоки с феррониобием, %;

[Nb]треб - требуемое содержание ниобия в стали, %;

[Nb]пп - содержание ниобия в порошковой проволоке, %;

100; 0,288; 0,018; 10,178; 8,989 - эмпирические коэффициенты, полученные опытным путем.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2004 года RU2243268C1

Способ выплавки ниобийсодержащей нержавеющей стали 1980
  • Бородин Дмитрий Иванович
  • Быстров Сергей Иванович
  • Шурыгин Гурий Дмитриевич
  • Губин Алексей Васильевич
  • Петров Борис Степанович
  • Тюрин Евгений Илларионович
  • Бушмелев Владимир Матвеевич
  • Сивков Сергей Сергеевич
  • Ширяев Вадим Петрович
  • Минченко Владимир Андреевич
  • Мирошниченко Владислав Иванович
  • Костюк Анатолий Дмитриевич
SU945184A1
EP 0451385A1, 16.10.1991
Способ раскисления и микролегирования низколегированной малоуглеродистой стали 1990
  • Рыскина Светлана Георгиевна
  • Егоров Александр Леонидович
  • Беленький Борис Зиновьевич
  • Ровнушкин Виктор Аркадьевич
  • Спирин Сергей Андреевич
  • Срогович Иосиф Моисеевич
  • Карасик Владимир Михайлович
  • Фомин Николай Андреевич
  • Юдавин Борис Исакович
  • Оржех Михаил Борисович
  • Дорн Константин Филиппович
SU1772171A1
СПОСОБ МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 1997
  • Комратов Ю.С.
  • Кузовков А.Я.
  • Ильин В.И.
  • Чернушевич А.В.
  • Рыскина С.Г.
  • Смирнов Л.А.
  • Спирин С.А.
  • Ровнушкин В.А.
  • Данилин Ю.А.
  • Одиноков С.Ф.
RU2127322C1
СПОСОБ МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ СТАЛИ 1997
  • Комратов Ю.С.
  • Кузовков А.Я.
  • Ильин В.И.
  • Чернушевич А.В.
  • Спирин С.А.
  • Рыскина С.Г.
  • Данилин Ю.А.
  • Кабанов В.И.
  • Лукьяненко А.А.
  • Одиноков С.Ф.
  • Смирнов Л.А.
  • Петренко Ю.П.
  • Егоров В.Д.
  • Федоров Л.К.
  • Фетисов А.А.
  • Ляпцев В.С.
RU2140994C1
JP 56116817A, 12.09.1981
Приспособление в пере для письма с целью увеличения на нем запаса чернил и уменьшения скорости их высыхания 1917
  • Латышев И.И.
SU96A1

RU 2 243 268 C1

Авторы

Морозов А.А.

Тахаутдинов Р.С.

Бодяев Ю.А.

Сарычев А.Ф.

Корнеев В.М.

Николаев О.А.

Павлов В.В.

Ивин Ю.А.

Степанова А.А.

Даты

2004-12-27Публикация

2003-11-24Подача