СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ТИТАНА ИЗ ВЫСОКОХРОМИСТЫХ РАСПЛАВОВ Российский патент 2013 года по МПК C21C7/00 C22C33/04 

Описание патента на изобретение RU2471874C1

Изобретение относится к области металлургии черных металлов и может быть использовано для рафинирования от титана сталей и сплавов на железной основе, в частности для рафинирования ферросплавов хрома с различным содержанием углерода.

Известен пирометаллургический способ удаления титана из ферросплавов кремния путем продувки в ковше газообразным хлором (Рысс М.А. Производство ферросплавов - М.: Металлургия, 1985, 344 с.). В этом случае жидкий ферросилиций продувается в ковше газообразным хлором, что позволяет получить сплав с содержанием около 0,5% Ti, независимо от его исходной концентрации в ферросплаве. Однако такой способ дешевле, чем выплавка чистого ферросилиция из особо чистых материалов (Гасик М.И., Лякишев Н.П., Емлин Б.И. Теория и технология производства ферросплавов - М.: Металлургия, 1988, 463 с.).

К недостаткам вышеописанного способа удаления титана из ферросплавов кремния путем продувки газообразным хлором следует отнести использование дорогих и токсичных реагентов, сложность обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий в производственных помещениях и экологичность производственного процесса. При этом сам процесс обеспечивает получение лишь относительно высоких остаточных концентраций титана в ферросплаве около 0,5% по сравнению с современными требования на уровне менее 0,1% титана в сплаве. Кроме того, этот способ детитанизации ферросплавов неприменим к хромистым ферросплавам из-за интенсивного развития вредных реакций взаимодействия газообразного хлора с ведущим элементом таких ферросплавов хромом. Это приводит к непроизводственному расходу хлора, так и к потерям ценного хрома в газовую фазу при одновременном торможении целевой реакции удаления титана.

Предлагаемое изобретение направлено на устранение вышеперечисленных недостатков.

Это достигается тем, что при выполнении способа удаления титана из высокохромистых расплавов на поверхность металлического расплава в ковше загружают шлакообразующую смесь системы CaO-SiO2-MgO в количестве 3-10% от массы металла и хлорирующий реагент FeCl3 (хлорид железа) в количестве 1-3% от массы металла при одновременной продувке расплавов аргоном с расходом 0,2-2 м3 / (т·мин) в течение 10-40 мин. При этом титан в виде хлоридов титана удаляется из расплава в газовую фазу.

Сущность изобретения состоит в следующем.

В отличие от прототипа вместо хлорирующего реагена - газообразного хлора используют менее реакционный хлорид железа. В результате побочные реакции образования хлоридов железа отсутствуют, реакции образования хлоридов железа отсутствуют, реакции образования хлоридов хрома подавляются, а целевая реакция образования хлоридов титана еще сохраняет достаточную полноту. Для удержания легколетучего хлорида железа на поверхности жидкого феррохрома применяют шлакообразную смесь системы CaO-SiO2-MgO. Жидкий шлак такого состава растворяет хлорид железа, уменьшая, тем самым, упругость пара железа в системе. В результате хлорид железа пребывает в системе время, достаточное для полного протекания реакции детитанизации. Одновременно продувка металла в ковше аргоном перемешивает расплавы в ковше, что ускоряет доставку растворенного титана к поверхности реагирования при одновременном отводе образовавшегося тетрахлорида титана из системы металл-шлак. Вместо газообразного аргона для продувки расплавов может применяться недефицитная смесь газообразного оксида углерода СО и диоксида углерода СО2 с отношением СО/СО2 не менее 95/5 для избежания реакций окисления компонентов феррохрома диоксидом углерода.

Другие технологические операции при осуществлении способа проводятся в соответствии с известными, действующими на ферросплавных предприятиях инструкциями.

В таблице 1 приведены результаты опытных плавок по предлагаемому способу. Обработке подвергался углеродистый феррохром марки ФХ800 с исходным содержанием хрома 60% и титана 0,084%. На поверхности расплава наводили шлак системы CaO-SiO2-MgO в количестве 10% от массы металла и в шлак вводили хлорирующий реагент FeCl3 в количестве 3% от массы металла с продувкой расплава аргоном с расходом 0,2 м3/(т·мин).

По окончании продувки содержание титана в расплаве феррохрома снижалось до 0,045%, что соответствует 46% степени детитанизации, при сохранении содержания хрома в феррохроме на уровне 60%.

Получаемые с помощью предлагаемой технологии ферросплавы хрома соответствуют маркам феррохрома высшей категории качества по титану, а сама технология внепечного удаления титана является перспективным и эффективным хлорным процессом, который в значительно меньшей степени, чем, например, продувка газообразным хлором с целью удаления титана, загрязняет окружающую среду при одновременном сохранении хрома в ферросплаве.

Таким образом, предлагаемый способ удаления титана из высокохромистых расплавов достаточно прост, экономичен и эффективен.

Таблица 1 Зависимость концентрации титана в углеродистом феррохроме от продолжительности обработки Продолжительность плавки, мин Концентрация титана в феррохроме [Ti], % Степень удаления титана RTi, % 0,00 0,084 0,00 0,21 0,083 1,19 1,31 0,078 7,14 2,48 0,073 13,10 3,74 0,068 19,05 5,09 0,063 25,00 6,55 0,058 30,95 8,14 0,053 36,90 9,89 0,048 42,86 11,83 0,043 48,81 14,00 0,038 54,76 16,49 0,033 60,71 19,38 0,028 66,67 22,84 0,023 72,62 27,15 0,018 78,57 32,87 0,013 84,52 41,41 0,008 90,48

Похожие патенты RU2471874C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА НИЗКОУГЛЕРОДИСТОГО ФЕРРОХРОМА 2014
  • Серегин Александр Николаевич
  • Мазуров Евгений Федорович
RU2590742C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУПЕРЧИСТОЙ СТАЛИ, РАСКИСЛЕННОЙ АЛЮМИНИЕМ, ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ 2019
  • Ботников Сергей Анатольевич
  • Моров Дмитрий Васильевич
RU2740949C1
ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОГО ФЕРРОХРОМА 1997
  • Чернобровин В.П.
  • Дьяконова Л.А.
  • Зайко В.П.
  • Гордеева Е.А.
RU2115627C1
СПОСОБ АЛЮМИНОТЕРМИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВОВ 2013
  • Боровинская Инна Петровна
  • Лорян Вазген Эдвардович
  • Качин Александр Рафаэльевич
  • Мнацаканян Армен Степани
RU2549820C1
Способ обезуглероживания высокоуглеродистых феррохрома или ферромарганца 1982
  • Сафонов Владимир Михайлович
  • Пономаренко Александр Георгиевич
  • Сапиро Владимир Саулович
  • Тимошенко Сергей Николаевич
  • Хобот Владимир Иванович
  • Геев Олег Всеволодович
  • Приходько Владимир Викторович
  • Кошкин Геннадий Андреевич
SU1092187A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 2003
  • Сулацков В.И.
  • Шаманов А.Н.
  • Рощин В.Е.
  • Шахмин С.И.
  • Сударенко В.С.
  • Цыбулин В.В.
  • Власов Л.А.
RU2255983C1
Способ рафинирования высокохромистых сталей 1978
  • Чернов Григорий Иосифович
  • Мартынов Марк Наумович
  • Мазуров Евгений Федорович
  • Петров Борис Степанович
  • Тюрин Евгений Илларионович
  • Римша Леонид Александрович
  • Савкин Владимир Николаевич
  • Минченко Владимир Андреевич
  • Флейшер Александр Григорьевич
SU749906A1
Способ производства коррозионностойкой стали с массовой долей углерода не менее 0,06% 1990
  • Денисенко Владимир Петрович
  • Вербицкий Казимир Петрович
  • Старцев Александр Федорович
  • Тищенко Олег Иванович
  • Кравченко Александр Иванович
  • Сергиенко Станислав Леонидович
  • Стеценко Николай Васильевич
  • Герон Владимир Иосифович
SU1747501A1
СПОСОБ И УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕГИРОВАННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РАСПЛАВА 2004
  • Фритц Эрнст
RU2349647C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ 1996
RU2103379C1

Реферат патента 2013 года СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ТИТАНА ИЗ ВЫСОКОХРОМИСТЫХ РАСПЛАВОВ

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для рафинирования от титана сталей и сплавов на железной основе, в частности для рафинирования ферросплавов хрома с различным содержанием углерода. В способе производят выпуск металла из печи в ковш, наводят на поверхности металлического расплава шлак системы СаО-SiO2-MgO и в жидкий шлак вводят хлорирующий реагент в виде хлорида железа. Затем выдерживают расплавы до завершения реакций удаления титана из металла в газовую фазу в виде летучих хлоридов титана. Для ускорения реакций рафинирования и удаления из зоны реакции образовавшихся хлоридов титана расплавы в ходе обработки продувают нейтральными газами, например агроном или оксидом углерода. Изобретение позволяет получать марки феррохрома высшей категории качества по титану за счет эффективного использования хлорирующих реагентов, которые в значительно меньшей степени загрязняют окружающую среду при одновременном сохранении хрома в ферросплаве. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Формула изобретения RU 2 471 874 C1

1. Способ удаления титана из высокохромистых ферросплавов, включающий выпуск феррохрома из печи в ковш и наведение на поверхности металлического расплава шлака системы CaO-SiO2-MgO, отличающийся тем, что в жидкий шлак вводят хлорирующий реагент в виде хлорида железа FeCl3 и выдерживают расплавы металла и шлака до завершения реакций удаления титана из металла в газовую фазу в виде летучих хлоридов титана.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что расплавы металла и шлака продувают газообразным аргоном с расходом 0,2-2 м3/(т·мин).

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что расплавы металла и шлака продувают смесью газообразного оксида углерода СО и диоксида углерода СO2 при отношении СО/СO2 не менее 95/5 с расходом 0,2-2 м3/(т·мин).

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2471874C1

Рысс М.А
Производство ферросплавов
- М.: Металлургия, 1985, с.89-90
Способ рафинирования стали 1982
  • Иванов Эдуард Анатольевич
  • Клебанов Роман Самуилович
  • Лукьянов Алексей Михайлович
  • Харичев Сергей Федорович
SU1113419A1
УСТРОЙСТВО ВДУВАНИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ГАЗА В ЖИДКИЙ МЕТАЛЛ 2003
  • Паре Робер
  • Кудри Даниель
RU2316605C2
US 5465942 А, 14.11.1995
US 5846479 А, 08.12.1998.

RU 2 471 874 C1

Авторы

Косырев Константин Львович

Павлов Александр Васильевич

Дубачев Андрей Вячеславович

Котельников Георгий Иванович

Мустафин Руслан Минниярович

Главатских Юлия Владиславовна

Шурыгина Юлия Викторовна

Даты

2013-01-10Публикация

2011-12-19Подача