СПОСОБ ВЫПЛАВКИ КОНВЕРТЕРНОЙ ХРОМОНИКЕЛЬМОЛИБДЕНОВОЙ СТАЛИ Российский патент 2009 года по МПК C21C7/10 

Описание патента на изобретение RU2365632C1

Изобретение относится к металлургии стали и может быть использовано при производстве легированной хромоникельмолибденовой стали в кислородном конвертере.

Технология выплавки легированных сталей в конвертере описана, например, в книге В.Г.Воскобойникова и др. «Общая металлургия», М., 1985, с 204…205. Для повышения качества выплавляемой стали широко используется ее внепечное (в ковше) вакуумирование, при котором минимизируется содержание в металле водорода, в результате чего сталь становится нефлокеночувствительной.

Известен способ выплавки стали, при котором с целью уменьшения выбросов металла и шлака и повышения эффективности использования порошкообразного углеродсодержащего материала вдувание порошков осуществляют двумя порциями с паузой между ними (см. а.с. СССР №969744, Кл. С21С 5/04, опубл. В БИ №40, 1982 г.). Эта технология непригодна для выплавки легированной конвертерной стали.

Наиболее близким аналогом к заявленному способу является технология выплавки конвертерной стали, описанная в упомянутой книге «Общая металлургия», с 189…201 и 348…350.

Данная технология включает вакуумную обработку стали в ковше и характеризуется тем, что обработку ведут циркуляционно с использованием двух патрубков, по одному из которых подается инертный газ. Однако при такой технологии затруднительно обеспечить минимальное содержание водорода в стали, что ведет к образованию в слябах и толстом листе (при последующей обработке стали) флокенов, ухудшающих качество проката (см. справочник под ред. С.М.Новокщеновой и М.Ю.Виноград «Дефекты стали», М., «Металлургия», 1984, с.19…20).

Технической задачей настоящего изобретения является повышение качества слябов, получаемых из хромоникельмолибденовой стали за счет предотвращения в ней флокенообразования.

Для решения этой задачи в способе выплавки конвертерной хромоникельмолибденовой стали, включающем вакуумную обработку в ковше, согласно изобретению вакуумную обработку производят непосредственно перед разливкой на машине непрерывного литья заготовки, перед вакуумной обработкой замеряют начальное содержание водорода Нн, задают коэффициент циркуляции Кц и остаточное давление в вакуум-камере Р, после этого проводят вакуумную обработку, обеспечивающую минимальное содержание водорода Нк, определяемого из выражения:

Нк=0,113×Нн-0,214×Кц+0,293×Р+2,187,

где

- Нк - конечное содержание водорода после вакуумной обработки, ppm;

- Нн - содержание водорода в стали перед вакуумированием, ppm;

- Кц - коэффициент циркуляции металла в вакуум-камере;

- Р - остаточное давление в вакуум-камере, мм рт.ст.;

0,113, 0,214, 0,293 и 2,187 - коэффициенты, полученные опытным путем.

Приведенная математическая зависимость получена при обработке опытных данных и является эмпирической. Коэффициентом циркуляции (Кц) называется отношение массы металла, прошедшего через вакуум-камеру, к массе металла, находящегося в сталеразливочном ковше.

Сущность заявляемого технического решения заключается в оптимизации факторов, определяющих конечное содержание водорода в разливаемой стали, что позволяет минимизировать это содержание и повысить тем самым качество проката из этой стали за счет снижения флокенообразования.

Опытную проверку предлагаемого способа осуществляли в кислородно-конвертерном цехе ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

С этой целью при выплавке хромоникельмолибденовой стали варьировали параметры ее вакуумной обработки - Нн, Кц и Р, оценивая результат по выходу качественных слябов и листов (без флокенов) при последующей прокатке слябов этой стали.

Наилучшие результаты (выход качественного проката в пределах 99,2…99,8%) получены с использованием предлагаемого способа. Отклонения от рекомендуемых величин конечного содержания в стали водорода (Нк - по вышеприведенной зависимости) ухудшали достигнутые показатели. Так, при повышенном содержании водорода после вакуумной обработки выход качественной стали был в пределах 83…96%, причем, этот выход снижался с увеличением Нк. Причиной снижения выхода годного являлось повышенная отсортировка слябов из-за получения неудовлетворительного качества поверхности. При затвердевании непрерывно-литых заготовок происходило выделение избыточного водорода и на поверхности, либо непосредственно под поверхностью отмечалось большое количество сотовых пузырей. Аналогичным образом снижался выход качественной стали и при удлинении времени, прошедшего от конца вакуумной обработки до начала разливки стали на МНЛЗ. Дальнейшее снижение конечного содержания водорода в стали (т.е. меньше величины Нк, определяемой найденной зависимостью) практически не повышало выход качественной стали, но удорожало проведение операции, что неоправданно завышало себестоимость проката.

Таким образом, опытная проверка подтвердила приемлемость найденного технического решения для достижения поставленной цели и его преимущество перед известным объектом, выбранном в качестве ближайшего аналога (см. выше).

Технико-экономические исследования, проведенные в Центральной лаборатории ОАО «ММК», показали, что использование заявляемой технологии выплавки конвертерной хромоникельмолибденовой стали позволяет повысить выход качественных слябов и толстолистового проката, не содержащего флокены, в среднем, на 7,5%, что соответственно повысит прибыль от реализации готового проката.

Пример конкретного выполнения

После проведения доводки металла по химическому составу и температуре сталеразливочный ковш с хромоникельмолибденовой сталью переставляется на установку вакуумирования стали, где замеряют начальное содержание водорода в стали Нн=0,00051%, задают коэффициент циркуляции Кц=5 и остаточное давление в вакуум-камере Р=2,4 мм рт.ст., после чего начинают вакуумирование.

Содержание водорода в стали после вакуумной обработки определяется из выражения:

Нк=0,113×Нн-0,214×Кц+0,293×Р+2,187=

=0,113×0,00051-0,214×5+0,293×2,4+2,187=0,00024%.

После окончания вакуумной обработки ковш с металлом передается на МНЛЗ для разливки стали.

Похожие патенты RU2365632C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ 2016
  • Дуб Владимир Семенович
  • Марков Сергей Иванович
  • Лебедев Андрей Геннадьевич
  • Ромашкин Александр Николаевич
  • Куликов Анатолий Павлович
  • Баликоев Алан Георгиевич
  • Мальгинов Антон Николаевич
  • Толстых Дмитрий Сергеевич
  • Новиков Сергей Владимирович
  • Корнеев Антон Алексеевич
  • Щепкин Иван Александрович
  • Новиков Владимир Александрович
  • Беликов Сергей Владимирович
  • Дуб Владимир Алексеевич
  • Ефимов Семен Викторович
RU2639080C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ОСОБОНИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 2013
  • Мишнев Петр Александрович
  • Никонов Сергей Викторович
  • Жиронкин Михаил Валерьевич
  • Краснов Алексей Владимирович
  • Бикин Константин Борисович
  • Петенков Илья Геннадьевич
  • Хорошилов Андрей Дмитриевич
  • Мезин Филипп Иосифович
  • Зайцев Александр Иванович
  • Родионова Ирина Гавриловна
  • Семернин Глеб Владиславович
RU2517626C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 2016
  • Мальцев Андрей Борисович
  • Никонов Сергей Викторович
  • Жиронкин Михаил Валерьевич
  • Грабишевский Денис Антониевич
  • Чудаков Иван Борисович
RU2635493C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ 2006
  • Сарычев Борис Александрович
  • Сарычев Александр Федорович
  • Николаев Олег Анатольевич
  • Чигасов Дмитрий Николаевич
  • Кебенко Евгений Валерьевич
  • Антипанов Вадим Григорьевич
  • Мещеров Сергей Викторович
RU2334797C2
СПОСОБ ДЕГАЗАЦИИ МЕТАЛЛА В КОВШЕ 2010
  • Алексеев Леонид Вячеславович
  • Снегирев Владимир Юрьевич
  • Валиахметов Альфред Хабибуллаевич
  • Галкин Виталий Владимирович
  • Сарычев Борис Александрович
  • Николаев Олег Анатольевич
  • Пехтерев Сергей Валерьевич
RU2446216C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ОСОБОНИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 2014
  • Мишнев Петр Александрович
  • Никонов Сергей Викторович
  • Жиронкин Михаил Валерьевич
  • Краснов Алексей Владимирович
  • Петенков Илья Геннадьевич
  • Митрофанов Артем Викторович
  • Бикин Константин Борисович
  • Белуничева Екатерина Борисовна
RU2564205C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕКАТАНОГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА 2010
  • Урцев Владимир Николаевич
  • Хабибулин Дим Маратович
RU2410174C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОНВЕРТЕРНОЙ СТАЛИ 2006
  • Сеничев Геннадий Сергеевич
  • Дьяченко Виталий Федорович
  • Захаров Игорь Михайлович
  • Сарычев Борис Александрович
  • Сарычев Александр Федорович
  • Николаев Олег Анатольевич
  • Чигасов Дмитрий Николаевич
  • Горосткин Сергей Васильевич
RU2312900C2
РУЛОННЫЙ ПРОКАТ ИЗ ХОЛОДНОКАТАНОЙ СТАЛИ И СПОСОБ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА 2023
  • Дергунов Иван Игоревич
  • Милованов Антон Юрьевич
  • Некрасов Иван Александрович
  • Лукин Александр Станиславович
  • Бобылев Михаил Викторович
  • Долгих Юрий Николаевич
  • Белоусов Владислав Александрович
  • Тюленев Евгений Николаевич
  • Ильичев Владимир Станиславович
RU2821636C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА НИЗКОКРЕМНИСТОЙ СТАЛИ 2013
  • Никонов Сергей Викторович
  • Жиронкин Михаил Валерьевич
  • Козлов Алексей Евгеньевич
  • Краснов Алексей Владимирович
  • Петенков Илья Геннадьевич
  • Салиханов Павел Алексеевич
RU2533263C1

Реферат патента 2009 года СПОСОБ ВЫПЛАВКИ КОНВЕРТЕРНОЙ ХРОМОНИКЕЛЬМОЛИБДЕНОВОЙ СТАЛИ

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству легированной стали. Способ включает вакуумную обработку в ковше, которую осуществляют непосредственно перед разливкой на машине непрерывного литья заготовки. Проводят вакуумную обработку, обеспечивающую минимальное содержание водорода Нк, зависящего от содержания водорода в стали перед вакуумированием, коэффициента циркуляции металла в вакууме и остаточного давления в вакуум-камере. Использование изобретения позволяет повысить качество слябов, за счет предотвращения в ней флокенообразования.

Формула изобретения RU 2 365 632 C1

Способ выплавки конвертерной хромоникельмолибденовой стали, включающий вакуумную обработку в ковше, отличающийся тем, что вакуумную обработку в ковше производят непосредственно перед разливкой на машине непрерывного литья заготовки, перед вакуумной обработкой замеряют начальное содержание водорода в стали Нн, задают коэффициент циркуляции стали Кц и остаточное давление в вакуум-камере Р, после этого проводят вакуумную обработку, обеспечивающую минимальное конечное содержание водорода Нк, определяемого из выражения:
Нк=0,113·Нн-0,214·Кц+0,293·Р+2,187,
где Нк - минимальное конечное содержание водорода после вакуумной обработки, ppm;
Нн - содержание водорода в стали перед вакуумированием, ppm;
Кц - заданный коэффициент циркуляции стали в вакуум-камере;
Р - заданное остаточное давление в вакуум-камере, мм рт.ст.;
0,113; 0,214; 0,293 и 2,187 - коэффициенты, полученные опытным путем.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2365632C1

ВОСКОБОЙНИКОВ В.Г
и др
Общая металлургия
- М.: Металлургия, 1985, с.204, 205
Способ производства стали 1982
  • Шалимов Анатолий Георгиевич
  • Мазуров Евгений Федорович
  • Каблуковский Анатолий Федорович
  • Комельков Виктор Константинович
  • Шахнович Валерий Витальевич
  • Ефименко Сергей Петрович
  • Житник Георгий Гаврилович
  • Пилюшенко Виталий Лаврентьевич
  • Легостаев Геннадий Семенович
  • Бондаренко Анатолий Герасимович
  • Крикунов Борис Семенович
  • Щербина Владимир Николаевич
  • Фролов Юрий Федорович
  • Лебедев Валерий Александрович
  • Пельц Борис Беницианович
  • Волохонский Лев Аврамович
SU1027227A1
Способ вакуумной обработки стали 1991
  • Величко Александр Григорьевич
  • Баптизманский Вадим Ипполитович
  • Камалов Александр Рафаэльевич
  • Антонец Валерий Дмитриевич
  • Евграшин Анатолий Михайлович
  • Кориновский Юрий Григорьевич
  • Щелканов Владимир Сергеевич
  • Королев Михаил Григорьевич
SU1759897A1
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
СПОСОБ ВНЕПЕЧНОЙ ВАКУУМНОЙ ОБРАБОТКИ ЖИДКОГОМЕТАЛЛА 0
SU218924A1

RU 2 365 632 C1

Авторы

Захаров Игорь Михайлович

Кебенко Евгений Валерьевич

Сарычев Борис Александрович

Сарычев Александр Федорович

Николаев Олег Анатольевич

Чигасов Дмитрий Николаевич

Антипанов Вадим Григорьевич

Даты

2009-08-27Публикация

2008-02-20Подача