СПОСОБ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ В КИСЛОРОДНОМ КОНВЕРТЕРЕ С ВЕРХНЕЙ ПРОДУВКОЙ Российский патент 2009 года по МПК C21C5/28 

Описание патента на изобретение RU2353661C2

Изобретение относится к области черной металлургии и может быть использовано при производстве стали в кислородно-конвертерных цехах.

Наиболее близким по технической сути к предлагаемому изобретению является способ выплавки стали в кислородном конвертере (Кудрин В.А. Теория и технология производства стали: Учебник для вузов. - М.: Мир, ООО «Издательство ACT», 2003, - с.217).

Способ заключается в завалке твердого стального лома в количестве до 24-25% от массы металлической шихты, заливке жидкого чугуна и продувке ванны кислородом сверху через многосопловую фурму, причем в начале продувки происходит плавление лома. При необходимости увеличения расхода лома проводят его предварительный подогрев в конвертере или вводят в конвертер теплоносители (уголь, кокс, газообразное топливо), которые сгорают в ходе продувки. В ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» в качестве теплоносителя используют отработанные автомобильные шины (Комшуков В.П. и др. // Сталь, 2004, №5, с.27-28).

К недостаткам указанного способа следует отнести загрязнение металла продуктами сгорания теплоносителя и невозможность выплавки высоколегированной стали, так как нельзя вводить в конвертер большое количество холодных добавок после окончания продувки.

Задачей изобретения является выплавка в кислородном конвертере стали с увеличенным расходом лома и выплавка высоколегированной стали.

Поставленный технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе выплавки стали в кислородном конвертере с верхней продувкой, включающем завалку стального лома, заливку жидкого чугуна, продувку кислородом, ввод дополнительного количества тепла и выпуск металла, причем ввод дополнительного количества тепла осуществляют посредством веерообразных топливно-кислородных струй, образованных комплектом топливно-кислородных горелок, закрепленных на конце вертикально перемещаемой вдоль оси конвертера штанги, при этом в случае выплавки нелегированной стали с завалкой стального лома в количестве более 25% от массы металлической шихты веерообразные расходящиеся топливно-кислородные струи в конвертер вводят одновременно с продувкой металла кислородом, а при выплавке высоколегированной стали, включающей подачу после окончания продувки металла кислородом при заданном содержании углерода порциями твердых легирующих материалов, веерообразные расходящиеся топливно-кислородные струи вводят для расплавления каждой порции загружаемых твердых легирующих материалов с получением в конце расплавления всех порций стали заданного химического состава и температуры.

Изобретение обладает новизной, что следует из сравнения с прототипом, и изобретательским уровнем, так как явно не следует из существующего уровня техники, практически осуществимо в действующих кислородных конвертерах.

Изобретение поясняется чертежом.

Способ выплавки стали осуществляют следующим образом.

После выпуска из конвертера 1 предыдущей плавки производят осмотр футеровки и в случае удовлетворительного ее состояния в конвертер с помощью одного или двух совков загружают стальной лом. Далее производят заливку жидкого чугуна одной порцией, его температура должна быть 1260-1400°С, а химический состав обычно находится в пределах, мас.%: С=3,9-4,8; Si=0,3-0,8; Mn=0,1-0,5; P≤0,20; S≤0,04, и осуществляют поворот конвертера в рабочее вертикальное положение. Затем в конвертер сверху через горловину вводят кислородную фурму 2 и начинают продувку кислородом с чистотой >99,6% и интенсивностью 2,0-4,5 м3/(мин·т). Если количество загруженного лома не превышает 25% от массы металлической шихты, продувку кислородом ведут до получения заданного содержания углерода в металле. При расходе лома, превышающем 25% от массы металлической шихты, после его загрузки, заливки чугуна, поворота конвертера в рабочее положение, через горловину в конвертер вводят кислородную фурму и комплект топливно-кислородных горелок 3, закрепленных на конце вертикально перемещаемой вдоль оси конвертера штанги. Далее открывают подачу кислорода через фурму, а через 0,5-2 минуты начинают подачу топливно-кислородной смеси в горелки. В качестве топлива используют природный газ. Работающие топливно-кислородные горелки позволяют ввести в конвертер дополнительное количество теплоты, необходимое для расплавления увеличенного количества лома. В течение первых 3-5 минут после начала продувки кислородную фурму располагают на расстоянии 1,5-4,0 м от уровня ванны, а затем ее опускают до рабочего положения 1,0-2,5 м, при этом нижняя часть фурмы погружена во вспененную ванну. Горелки в начале продувки располагают на той же высоте, что и кислородная фурма, а после опускания последней - на 1,0-1,5 м выше. Длительность продувки составляет 14-18 минут, расход кислорода 52-58 м3/т жидкой стали. Мощность и количество горелок зависят от расхода лома и вместимости конвертера, при этом мощность каждой горелки должна составлять от 1 МВт и выше. После начала продувки в конвертер загружают первую порцию шлакообразующих (известь с плавиковым шпатом) и далее по ходу продувки еще вводят эти материалы одной-тремя порциями. Общий расход извести составляет 5-8% от массы металла, плавикового шпата - до 0,5% от массы металла. Количество шлака составляет 11-15%. После достижения ~1/3 длительности продувки, когда температура металла в конвертере составит 1500-1520°С и расплавится стальной лом, производят отключение подачи топлива и кислорода, горелки выводят из конвертера, а продувку металла кислородом продолжают до достижения заданного содержания углерода. Когда содержание углерода в металле достигло заданного значения, продувку кислородом прекращают и металл выпускают из конвертера. Температура металла в конце продувки составляет 1620-1650°С и иногда достигает 1700°С (это зависит от химического состава стали, способа разливки стали - в изложницы или непрерывным способом, а также от применяемого в данном цехе способа внепечной обработки жидкого металла в ковше).

При выплавке высоколегированных сталей, когда содержание углерода достигнет заданного значения, продувку кислородом прекращают и в конвертер загружают первую порцию легирующих материалов. Затем вводят в конвертер комплект топливно-кислородных горелок. Включают подачу топлива и кислорода. Мощность и количество горелок зависят от выплавляемой марки стали и вместимости конвертера, при этом мощность каждой горелки должна составлять от 2 МВт и выше. Топливно-кислородные горелки работают до расплавления легирующих материалов и достижения металлом заданной температуры. Например, при выплавке нержавеющих сталей типа 08-12Х18Н10Т продувку металла кислородом ведут до получения содержания углерода в металле 0,05-0,08%. После чего продувку металла кислородом заканчивают, кислородную фурму выводят из конвертера и добавляют первую порцию легирующих материалов. Температура металла в конце продувки должна составлять 1620-1650°С. В качестве легирующих материалов используют чистый, рафинированный никель с содержанием никеля 99,5% и низкоуглеродистый феррохром с содержанием углерода <0,1%, хрома 65%. Масса легирующих добавок в первой и последующих порциях зависит от вместимости конвертера. После ввода первой порции легирующих добавок включают топливно-кислородные горелки и доводят температуру металла до 1620-1650°С. Затем в конвертер вводят вторую порцию добавок и опять нагревают металл до температуры 1620-1650°С. Эту операцию повторяют 3-4 раза, доводя химический состав металла до заданного значения углерода 0,08-0,12%; хрома 17-19%; никеля 9-11%. Титан вводят в виде ферротитана в сталеразливочный ковш, причем количество вносимого титана должно быть в 5 раз больше количества углерода в выплавляемой стали. Топливно-кислородные горелки работают до достижения металлом температуры выпуска 1620-1650°С в зависимости от вместимости конвертера. После чего подачу топлива и кислорода отключают, горелки выводят из конвертера, а металл выпускают из конвертера в сталеразливочный ковш.

Похожие патенты RU2353661C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ В КИСЛОРОДНОМ КОНВЕРТЕРЕ С ВЕРХНЕЙ ПРОДУВКОЙ 2007
  • Косырев Анатолий Иванович
  • Шишимиров Матвей Владимирович
  • Якушев Алексей Михайлович
RU2346990C2
СПОСОБ ВЫПЛАВКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ В КИСЛОРОДНОМ КОНВЕРТЕРЕ С ВЕРХНЕЙ ПРОДУВКОЙ 2005
  • Косырев Анатолий Иванович
  • Шишимиров Матвей Владимирович
  • Якушев Алексей Михайлович
RU2293123C1
Способ выплавки стали в агрегате печь-ковш 2016
  • Меркер Эдуард Эдгарович
  • Крахт Людмила Николаевна
  • Степанов Виктор Александрович
  • Харламов Денис Александрович
RU2649476C2
СПОСОБ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ В КОНВЕРТЕРЕ 1997
  • Чумаков С.М.
  • Фогельзанг И.И.
  • Давыдов Ю.Н.
  • Зинченко С.Д.
RU2125099C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ В ДУГОВЫХ ПЕЧАХ 2005
  • Воробьев Николай Иванович
  • Лившиц Дмитрий Арнольдович
  • Подкорытов Александр Леонидович
  • Абарин Виктор Иванович
  • Антонов Виталий Иванович
  • Шабуров Дмитрий Валентинович
  • Артюшов Вячеслав Николаевич
  • Рулев Владимир Александрович
  • Макаревич Александр Николаевич
  • Захаров Виталий Борисович
  • Макаров Дмитрий Николаевич
RU2304621C2
СПОСОБ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ В КОНВЕРТЕРЕ 1997
  • Чумаков С.М.
  • Фогельзанг И.И.
  • Давыдов Ю.Н.
  • Зинченко С.Д.
RU2126840C1
Способ выплавки стали 1983
  • Колганов Геннадий Сергеевич
  • Волков Станислав Сергеевич
  • Руднев Юрий Андреевич
  • Костяной Борис Михайлович
  • Мизин Владимир Григорьевич
SU1125258A1
Электросталеплавильный агрегат ковш-печь (ЭСА-КП) 2016
  • Меркер Эдуард Эдгарович
  • Крахт Людмила Николаевна
  • Степанов Виктор Александрович
  • Харламов Денис Александрович
RU2645858C2
Способ выплавки коррозионностойкой стали в дуговой печи 1991
  • Комельков Виктор Константинович
  • Салаутин Виктор Александрович
  • Морозов Сергей Сергеевич
  • Молчанов Олег Евгеньевич
  • Гавриленко Юрий Васильевич
  • Балдаев Борис Яковлевич
  • Зверькова Галина Владимировна
  • Громов Геннадий Иванович
  • Шурыгин Александр Владимирович
SU1782240A3
СПОСОБ ВЫПЛАВКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ МАРОК СТАЛИ 2006
  • Артюшов Вячеслав Николаевич
  • Щербаков Евгений Иванович
  • Антонов Виталий Иванович
  • Шабуров Дмитрий Валентинович
  • Палкин Сергей Павлович
  • Звонарев Владимир Петрович
  • Макаревич Александр Николаевич
  • Кайзер Валентин Викторович
  • Макаров Дмитрий Николаевич
RU2336310C2

Реферат патента 2009 года СПОСОБ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ В КИСЛОРОДНОМ КОНВЕРТЕРЕ С ВЕРХНЕЙ ПРОДУВКОЙ

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при производстве стали в кислородных конвертерах. Способ включает завалку стального лома, заливку жидкого чугуна, продувку кислородом, ввод дополнительного количества тепла и выпуск металла. Ввод дополнительного количества тепла осуществляют посредством веерообразных топливно-кислородных струй, образованных комплектом топливно-кислородных горелок, закрепленных на конце вертикально перемещаемой вдоль оси конвертера штанги. При выплавке нелегированной стали с завалкой стального лома в количестве более 25% от массы металлической шихты веерообразные расходящиеся топливно-кислородные струи в конвертер вводят одновременно с продувкой металла кислородом. При выплавке высоколегированной стали веерообразные расходящиеся топливно-кислородные струи вводят для расплавления каждой порции загружаемых твердых легирующих материалов с получением в конце расплавления всех порций стали заданного химического состава и температуры. Использование изобретения позволяет выплавлять сталь с повышенной долей лома в завалке. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 353 661 C2

Способ выплавки стали в кислородном конвертере с верхней продувкой, включающий завалку стального лома, заливку жидкого чугуна, продувку кислородом, ввод дополнительного количества тепла и выпуск металла, отличающийся тем, что ввод дополнительного количества тепла осуществляют посредством веерообразных топливно-кислородных струй, образованных комплектом топливно-кислородных горелок, закрепленных на конце вертикально перемещаемой вдоль оси конвертера штанги, при этом в случае выплавки нелегированной стали с завалкой стального лома в количестве более 25% от массы металлической шихты веерообразные расходящиеся топливно-кислородные струи в конвертер вводят одновременно с продувкой металла кислородом, а при выплавке высоколегированной стали, включающей подачу после окончания продувки металла кислородом при заданном содержании углерода порциями твердых легирующих материалов, веерообразные расходящиеся топливно-кислородные струи вводят для расплавления каждой порции загружаемых твердых легирующих материалов с получением в конце расплавления всех порций стали заданного химического состава и температуры.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2353661C2

КУДРИН В.А
Теория и технология производства стали
- Учебник для Вузов
- М.: Мир, ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ACT», 2003
Искусственный двухслойный мельничный жернов 1921
  • Паншин В.И.
SU217A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РАСПЛАВА И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФУРМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РАСПЛАВА (ВАРИАНТЫ) 1999
  • Фритц Эрнст
RU2219247C2
Способ получения стали в кислородных конвертерах 1980
  • Баптизманский Вадим Ипполитович
  • Бойченко Борис Михайлович
  • Зубарев Алексей Григорьевич
  • Майоров Алексей Иванович
  • Трубавин Владимир Иванович
  • Колганов Геннадий Сергеевич
SU901284A1
Способ выплавки стали 1990
  • Лобачев Вячеслав Тимофеевич
  • Багрий Александр Иванович
  • Бродский Сергей Сергеевич
  • Кузьминых Борис Леонидович
  • Несвет Владимир Васильевич
  • Ситало Александр Алексеевич
  • Ботвинский Виктор Яковлевич
  • Карпенко Александр Александрович
  • Поляков Владимир Федорович
  • Шведченко Виктор Иванович
  • Хилько Георгий Михайлович
  • Зайвый Александр Николаевич
SU1813100A3
Способ предварительного разогрева металлолома в конвертере 1986
  • Косько Игорь Константинович
  • Баптизманский Вадим Ипполотивич
  • Козловский Евгений Евгеньевич
  • Заяц Николай Андреевич
  • Чернега Иван Константинович
  • Бойченко Борис Михайлович
  • Кориновский Юрий Григорьевич
  • Айзатулов Рафик Садирович
  • Борисов Юрий Николаевич
  • Махницкий Виктор Александрович
SU1470772A1

RU 2 353 661 C2

Авторы

Косырев Анатолий Иванович

Шишимиров Матвей Владимирович

Якушев Алексей Михайлович

Даты

2009-04-27Публикация

2007-02-14Подача