СПОСОБ ВЕДЕНИЯ ПЛАВКИ В КИСЛОРОДНОМ КОНВЕРТЕРЕ Российский патент 2007 года по МПК C21C5/28 

Описание патента на изобретение RU2294378C1

Предлагаемое изобретение относится к черной металлургии, в частности к сталеплавильному производству, и может быть использовано при производстве стали в конвертерном и мартеновском производстве.

Известен способ выплавки стали в конвертере, включающий завалку лома, заливку чугуна и продувку ванны (патент РФ №2066689).

Недостатками описанного способа являются трудность зажигания плавки, т.к. твердый лом замораживает чугун и не достигается жидкофазного состояния ванны, поэтому цикл зажигания плавки увеличивается, увеличивается и расход чугуна, а также в процессе продувки возможны выбросы шлака из-за перегрева и переокисления его верхних слоев, что может привести к прекращению продувки, сливу шлака, тем самым увеличивается цикл плавки, увеличивается расход металлошихты.

Наиболее близким аналогом предлагаемого способа является способ выплавки стали в конвертере, включающий завалку лома, заливку чугуна и продувку ванны кислородом сверху и нейтральным газом снизу в три этапа с переменным расходом в зависимости от технологического расхода кислорода (а.с. СССР №1216214).

Недостатками приведенного способа также являются увеличенный цикл зажигания плавки из-за захолаживания чугуна, а также возможные выбросы шлака в процессе продувки, что приводит к увеличению цикла плавки и увеличению расхода металлошихты.

Техническая задача, решаемая изобретением, - сокращение цикла плавки, снижение расхода металлошихты, сокращение расхода кислорода.

Техническая задача достигается тем, что способ ведения плавки в сталеплавильном агрегате, включающий завалку лома, заливку чугуна и продувку кислородом, отличается тем, что одновременно с началом продувки в агрегат подают алюминиевый флюс в количестве 0,85÷1,15 кг/т, а через 5-7 минут после начала продувки в агрегат подают вторую порцию алюминиевого флюса в количестве 0,28÷0,56 кг/т.

Сущность предлагаемого способа заключается в следующем.

Ввод алюминиевого флюса в начале продувки приводит к увеличению жидкой фазы, снижению температуры ее плавления. В результате зажигание плавки происходит значительно быстрее, расход кислорода снижается и уменьшается расход чугуна, уменьшается цикл плавки. Причем если в начале продувки алюминиевого флюса ввести меньше, чем 0,85 кг/т, то это не приведет к необходимому увеличению жидкой фазы и необходимому снижению температуры ее плавления, к сокращению цикла плавки. При введении алюминиевого флюса больше 1,15 кг/т увеличивается количество шлака, что отрицательно сказывается на футеровке конвертера, затрудняется процесс управления дутьевым режимом, возможны потери "корольков" металла в образовавшемся шлаке, что не приводит к сокращению цикла плавки.

Через 5-7 минут после начала продувки в агрегат добавляют вторую порцию алюминиевого флюса в количестве 0,28÷0,56 кг/т, что приводит к раскислению переокисленного шлака и уменьшению его объема, вследствие чего предотвращаются возможные выбросы шлака, уменьшаются потери металла в шлаке, плавка становится более управляемой, уменьшается расход кислорода, уменьшает время продувки, сокращается цикл плавки.

Вводить алюминиевый флюс раньше, чем за 5 минут после начала продувки, нецелесообразно, т.к. окисленность шлака в этот период снимается за счет еще не выгоревших примесей, что не приводит к сокращению цикла плавки. Если флюс вводить позже 7 минут от начала продувки, то увеличивается цикл плавки из-за невозможности своевременного предотвращения активного процесса начала обезуглероживания ванны.

Введение в этот период алюминиевого флюса меньше 0,28 кг/т не приводит к достаточному снятию окисленности шлака, количество шлака в конвертере практически не уменьшается, следовательно, не происходит сокращения цикла плавки. Введение его больше, чем 0,56 кг/т, приводит к увеличению объема шлака, возможно увеличение количества потерь "корольков" металла в образовавшемся шлаке, при этом не происходит сокращения цикла плавки.

Пример конкретного исполнения способа

Выплавку стали марки 08Ю производили в 370-тонном конвертере на Магнитогорском металлургическом комбинате.

В завалку загружали 95 тонн лома, залили 305 тонн чугуна и одновременно с началом продувки загрузили 1,0 кг/т алюминиевого флюса. Затем через 6 минут после начала продувки загрузили вторую порцию алюминиевого флюса в количестве 0,42 кг/т. Далее плавку вели по обычной технологии.

В результате цикл плавки сократился на 1 минуту, снизился расход чугуна на 20 кг/т, сократился расход кислорода на плавку на 1000 м3.

Похожие патенты RU2294378C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ВАНАДИЕВОГО ШЛАКА И ПРИРОДНОЛЕГИРОВАННОЙ ВАНАДИЕМ СТАЛИ 1997
  • Александров Б.Л.
  • Киричков А.А.
  • Комратов Ю.С.
  • Криночкин Э.В.
  • Кузовков А.Я.
  • Петренев В.В.
  • Чернушевич А.В.
RU2118376C1
СПОСОБ СОВМЕЩЕННОГО ПРОЦЕССА НАНЕСЕНИЯ ШЛАКОВОГО ГАРНИСАЖА И ВЫПЛАВКИ СТАЛИ В КОНВЕРТЕРЕ С ПОНИЖЕННЫМ РАСХОДОМ ЧУГУНА 2008
  • Пак Юрий Алексеевич
  • Шахпазов Евгений Христофорович
  • Глухих Марина Владиславовна
RU2389800C1
СПОСОБ ПЕРЕДЕЛА ЧУГУНА В КОНВЕРТЕРЕ 2002
  • Айзатулов Р.С.
  • Юрьев А.Б.
  • Пак Ю.А.
  • Соколов В.В.
  • Комшуков В.П.
  • Буймов В.А.
  • Казьмин А.И.
  • Липень В.В.
  • Амелин А.В.
  • Щеглов М.А.
  • Шишкин В.Г.
  • Протопопов Е.В.
  • Машинский В.М.
  • Ермолаев А.И.
  • Глухих М.В.
  • Отрощенко С.К.
RU2205231C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПРИРОДНО-ЛЕГИРОВАННОЙ ВАНАДИЕМ СТАЛИ ПРИ ПЕРЕДЕЛЕ ВАНАДИЕВОГО ЧУГУНА В КИСЛОРОДНЫХ КОНВЕРТЕРАХ МОНОПРОЦЕССОМ С РАСХОДОМ МЕТАЛЛОЛОМА ДО 30% 1997
  • Александров Б.Л.
  • Аршанский М.И.
  • Комратов Ю.С.
  • Криночкин Э.В.
  • Кузовков А.Я.
  • Петренев В.В.
  • Чернушевич А.В.
RU2105072C1
СПОСОБ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ В КОНВЕРТЕРЕ 1997
  • Чумаков С.М.
  • Фогельзанг И.И.
  • Давыдов Ю.Н.
  • Зинченко С.Д.
RU2125099C1
СПОСОБ ВЫПЛАВКИ НИЗКОФОСФОРИСТОЙ СТАЛИ В КОНВЕРТЕРЕ 2003
  • Наконечный Анатолий Яковлевич
  • Урцев В.Н.
  • Хабибулин Д.М.
  • Аникеев С.Н.
RU2228369C1
СПОСОБ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ В КОНВЕРТЕРЕ 2006
  • Дьяченко Виктор Федорович
  • Захаров Игорь Михайлович
  • Николаев Олег Анатольевич
  • Павлов Владимир Викторович
  • Чигасов Дмитрий Николаевич
RU2299247C1
СПОСОБ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ В КОНВЕРТЕРЕ 2005
  • Мокринский Андрей Викторович
  • Лаврик Александр Никитович
  • Протопопов Евгений Валентинович
  • Соколов Валерий Васильевич
  • Щеглов Михаил Александрович
  • Казьмин Алексей Иванович
  • Буймов Владимир Афанасьевич
  • Ермолаев Анатолий Иванович
  • Волынкина Екатерина Петровна
  • Машинский Валентин Михайлович
  • Липень Владимир Вячеславович
  • Ганзер Лидия Альбертовна
  • Щеглов Сергей Михайлович
RU2287018C2
СПОСОБ ПЕРЕДЕЛА НИЗКОМАРГАНЦОВИСТОГО ЧУГУНА В КОНВЕРТЕРЕ 1997
  • Мартыненко А.К.
  • Королев М.Г.
  • Щелканов В.С.
  • Хайдуков В.П.
  • Сафонов И.В.
  • Караваев Н.М.
RU2118375C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ В КОНВЕРТЕРЕ 2006
  • Енин Александр Васильевич
  • Бодяев Юрий Алексеевич
  • Авраменко Виталий Алексеевич
  • Филиппов Юрий Михайлович
  • Парфилов Олег Валентинович
  • Снегирев Юрий Борисович
RU2341563C2

Реферат патента 2007 года СПОСОБ ВЕДЕНИЯ ПЛАВКИ В КИСЛОРОДНОМ КОНВЕРТЕРЕ

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству стали в кислородных конвертерах. Согласно способу ведения плавки в кислородном конвертере во время продувки в ванну подают алюминиевый флюс двумя порциями: первую в количестве 0,85-1,15 кг/т одновременно с началом продувки и вторую через 5-7 минут в количестве 0,28-0,56 кг/т. Изобретение обеспечивает сокращение цикла плавки, снижение расходов металлошихты и кислорода.

Формула изобретения RU 2 294 378 C1

Способ ведения плавки в кислородном конвертере, включающий завалку лома, заливку чугуна и продувку кислородом, отличающийся тем, что во время продувки в ванну подают алюминиевый флюс двумя порциями: первую в количестве 0,85-1,15 кг/т одновременно с началом продувки и вторую через 5-7 мин в количестве 0,28-0,56 кг/т.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2007 года RU2294378C1

Способ выплавки стали в конвертерах 1984
  • Горобец Владимир Георгиевич
  • Белокуров Эдуард Сергеевич
  • Шнееров Яков Аронович
  • Смоктий Владимир Васильевич
  • Лапицкий Всеволод Владимирович
  • Корченко Владислав Петрович
  • Айзатулов Рафик Сабирович
  • Учитель Лев Михайлович
SU1216214A1
US 3579325 A, 18.05.1971
Регулятор скорости непрямого действия 1988
  • Лысенко Алексей Александрович
  • Чемодуров Сергей Валентинович
  • Носов Юрий Васильевич
SU1608622A2
Способ выплавки стали в конвертере 1989
  • Айзатулов Рафик Сабирович
  • Пак Юрий Алексеевич
  • Буймов Владимир Афанасьевич
  • Воронин Николай Иванович
  • Сельский Игорь Брониславович
  • Федотова Татьяна Сергеевна
  • Арсентьев Игорь Валерьевич
SU1650708A1
Способ выплавки стали в конвертере 1991
  • Давыдов Юрий Николаевич
  • Баулин Владимир Иванович
SU1759887A1

RU 2 294 378 C1

Авторы

Сеничев Геннадий Сергеевич

Тахаутдинов Рафкат Спартакович

Дьяченко Виктор Федорович

Авраменко Виталий Алексеевич

Снегирев Юрий Борисович

Даты

2007-02-27Публикация

2005-09-07Подача