ФЛЮИДИЗИРОВАННАЯ ИЗВЕСТЬ ДЛЯ ДЕСУЛЬФУРАЦИИ ЧУГУНА И СТАЛИ Российский патент 2018 года по МПК C01F11/06 

Описание патента на изобретение RU2669270C1

Изобретение относится к производству извести, которая может быть использована для вдувания в расплав жидкой стали и чугуна, а также при внепечной обработке чугуна и стали.

Наиболее эффективная десульфурация стали и чугуна с минимальными расходами магния и извести достигается с использованием флюидизированной извести, характеризующейся повышенной реакционной способностью в расплаве металла, низкой гигроскопичностью и высокой текучестью, улучшающей ее транспортировку по пневматическим магистралям.

Так, известно использование для десульфурации чугуна в 300 т заливочных ковшах смеси гранулированного магния и порошкообразной флюидизированной извести, содержащей 100% гранулометрического состава менее 100 мкм, вдуваемой вместе с магнием в металл [Эффективность использования флюидизированной извести для десульфурации чугуна в 300-т заливочных ковшах / A.M. Зборщик, С.В. Куберский, Г.Я. Довгалюк, В.Н. Беломеря. // Научные труды Донецкого Национального Технического Университета, 2011, серия металлургия, выпуск 13 (194) - С. 53-60.]. В качестве флюидизатора для извести флюидизированной обычно используются полиметилсилоксаны.

Используемая в данном способе флюидизированная известь по совокупности технических признаков и назначению является наиболее близким аналогом (прототипом) по отношению к предлагаемой.

Недостатком этой извести является ее невысокая эффективность из-за относительно неоднородного фракционного состава измельченного материала и относительно невысокой удельной поверхности зерен извести, что снижает реакционную способность извести.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является улучшение качества извести.

Техническим результатом изобретения является повышение однородности фракционного состава измельченного материала и увеличение удельной поверхности зерен извести, увеличение срока хранения извести, повышение текучести извести при транспортировке.

Технический результат изобретения достигается тем, что в извести флюидизированная для десульфурации чугуна и стали, содержащей гранулометрический состав менее 100 мкм, согласно изобретению, известь включает CaO+MgO, SiO2, Р, R2O3, гидратную влагу, а потери массы при прокаливании составляют не более 3%, при этом, измельчение и флюидизация извести происходят одновременно в высокоскоростном потоке воздуха в мельнице центробежно-ударного измельчения.

Технический результат достигается также тем, что в качестве флюидизатора используют смесь на основе полиорганосилоксанов, а скорость потока воздуха в камере помола при измельчении и флюидизации составляет 95-105 м/с.

Кроме того, поток воздуха в камере помола при измельчении и флюидизации является пульсирующим с частотой, зависящей от дисперсности измельчаемого материала.

При одновременном измельчении и флюидизации извести в высокоскоростном потоке воздуха в мельнице центробежно-ударного измельчения увеличивается ее удельная поверхность и сужается фракционный состав измельченного материала за счет приобретения зернами изометрической формы, для которой в первом приближении все три размера совпадают. В результате увеличивается реакционная способность извести, благодаря чему при использовании ее в металлургическом производстве быстрее образуется активный десульфуратор - гомогенный шлак.

В качестве флюидизатора целесообразно использовать смесь на основе кремнийорганических полимеров - полиорганосилоксанов, к свойствам которых относится высокая гибкость их макромолекул, малое межмолекулярное взаимодействие и невысокое изменение вязкости при изменении температуры. Также использование в качестве флюидизатора смеси на основе полиорганосилоксанов, содержащей в своем составе молекулы различной молекулярной массы, а соответственно и различных размеров. За счет полимодального распределения молекул флюидизатора по размерам обеспечивается более полное покрытие зерна извести применяемой смесью, что обеспечивает высокую текучесть извести и низкую склонность к слеживанию. Оптимальная дозировка флюидизатора находится в диапазоне значений 0,1-0,15%, а скорость потока воздуха в камере помола при измельчении и флюидизации должна составлять 95-105 м/с.

Использование в камере помола при измельчении и флюидизации пульсирующего потока воздуха улучшает гранулометрический состав извести, делая его более однородным. Целесообразно частоту пульсаций потока воздуха принимать в зависимости от дисперсности измельчаемого материала.

Экспериментально оценивали следующие свойства предлагаемой извести флюидизированной и извести-прототипа: фракционный состав, удельную поверхность зерен, текучесть при транспортировке, срок хранения.

Результаты испытаний приведены в таблице.

В результате испытаний было установлено, что у предлагаемой в данном изобретении извести флюидизированной для десульфурации чугуна и стали более однородный гранулометрический состав, повышенная удельная поверхность зерен, улучшенная текучесть при транспортировке по пневматическим системам, более высокое сохранение потребительских свойств.

Предлагаемая известь флюидизированная для десульфурации чугуна и стали обладает более узким фракционным составом измельченного материала, повышенной удельной поверхностью зерен и текучестью при транспортировке, более длительным сроком хранения при сохранении потребительских свойств, увеличенной реакционной способностью.

Похожие патенты RU2669270C1

название год авторы номер документа
ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК С АНТИСЛЁЖИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2017
  • Нефедьев Алексей Павлович
  • Худовекова Екатерина Алексеевна
  • Немых Георгий Александрович
  • Сенчев Александр Владимирович
  • Нефедьев Сергей Павлович
  • Дёма Роман Рафаэлевич
  • Харченко Максим Викторович
  • Ганин Дмитрий Рудольфович
RU2690242C2
СУХАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВОГО МАССИВА МЕТОДОМ КОМПЕНСАЦИОННОГО НАГНЕТАНИЯ 2020
  • Нефедьева Анастасия Константиновна
  • Нефедьев Алексей Павлович
  • Гаркави Михаил Саулович
RU2739979C1
МОДИФИКАТОР БЕТОНА И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2009
  • Ярмаковский Вячеслав Наумович
  • Торпищев Шамиль Камильевич
  • Торпищев Фарид Шамилевич
RU2421421C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕРИКЛАЗОВОГО КЛИНКЕРА 2014
  • Аксельрод Лев Моисеевич
  • Смертин Вячеслав Владимирович
  • Назмиев Михаил Ирекович
  • Мануйлова Елена Валерьевна
  • Половинкина Раиса Сергеевна
  • Мануйлов Андрей Юрьевич
  • Сухоруков Сергей Федорович
RU2558844C1
Способ получения чугунных мелющих тел 2023
  • Поволоцкий Александр Давидович
  • Каркарин Александр Михайлович
  • Поволоцкий Виктор Давидович
  • Розовский Анатолий Леонидович
  • Гамов Павел Александрович
  • Салихов Семён Павлович
  • Сулеймен Бакыт
  • Косдаулетов Нурлыбай
  • Адилов Галымжан
RU2818534C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БАРЬЕРНОГО МАТЕРИАЛА 2019
  • Захарова Елена Васильевна
  • Жаркова Виктория Олеговна
  • Прищеп Александр Александрович
  • Мартынов Константин Валентинович
  • Кузов Владимир Александрович
  • Изместьев Андрей Михайлович
RU2730859C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦЕМЕНТНОЙ СЫРЬЕВОЙ СМЕСИ 2008
  • Барбанягрэ Владимир Дмитриевич
  • Смаль Дмитрий Викторович
RU2372303C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО НАУГЛЕРОЖИВАТЕЛЯ ДЛЯ НАУГЛЕРОЖИВАНИЯ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ 2011
  • Панфилов Эдуард Владимирович
  • Королев Сергей Павлович
  • Толокнов Виталий Юрьевич
RU2533521C2
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩЕЙ ШЛАКОСОДОВОЙ ШИХТЫ К ОКИСЛИТЕЛЬНОМУ ОБЖИГУ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2007
  • Карпов Анатолий Александрович
  • Филипьев Сергей Николаевич
  • Наумов Николай Викторович
  • Васин Евгений Александрович
  • Вдовин Виталий Викторович
  • Колотыгин Алексей Тимофеевич
  • Свистун Евгений Анатольевич
  • Щекотов Игорь Витальевич
  • Хисматулин Галей Минабович
RU2365650C1
ПЫЛЕУГОЛЬНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ 2012
  • Кобелев Владимир Андреевич
  • Чернавин Александр Юрьевич
  • Чернавин Даниил Александрович
  • Нечкин Георгий Александрович
  • Стуков Михаил Иванович
  • Загайнов Владимир Семенович
  • Косогоров Сергей Александрович
  • Зорин Максим Викторович
  • Посохов Юрий Михайлович
  • Валявин Геннадий Георгиевич
  • Запорин Виктор Павлович
  • Сухов Сергей Витальевич
  • Бидило Игорь Викторович
  • Мамаев Михаил Владимирович
RU2490316C1

Реферат патента 2018 года ФЛЮИДИЗИРОВАННАЯ ИЗВЕСТЬ ДЛЯ ДЕСУЛЬФУРАЦИИ ЧУГУНА И СТАЛИ

Изобретение относится к производству извести, которая может быть использована для вдувания в расплав жидкой стали и чугуна, а также при внепечной обработке чугуна и стали. Описана известь флюидизированная для десульфурации чугуна и стали, содержащая гранулометрический состав менее 100 мкм, которая включает CaO+MgO, SiO2, Р, R2O3, гидратную влагу, а потери массы при прокаливании составляют не более 3%, при этом измельчение и флюидизация извести происходят одновременно в высокоскоростном потоке воздуха в мельнице центробежно-ударного измельчения. Технический результат – предложена известь, имеющая узкий фракционный состав, повышенную удельную поверхность зерен, текучесть при транспортировке, более длительный срок хранения. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Формула изобретения RU 2 669 270 C1

1. Известь флюидизированная для десульфурации чугуна и стали, содержащая гранулометрический состав менее 100 мкм, отличающаяся тем, что известь включает CaO+MgO, SiO2, Р, R2O3, гидратную влагу, а потери массы при прокаливании составляют не более 3%, при этом измельчение и флюидизация извести происходят одновременно в высокоскоростном потоке воздуха в мельнице центробежно-ударного измельчения.

2. Известь по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве флюидизатора используют смесь на основе полиорганосилоксанов, а скорость потока воздуха в камере помола при измельчении и флюидизации составляет 95-105 м/с.

3. Известь по пп. 1, 2, отличающаяся тем, что поток воздуха в камере помола при измельчении и флюидизации является пульсирующим с частотой, зависящей от дисперсности измельчаемого материала.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2669270C1

А.М
Зборщик и др., ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛЮИДИЗИРОВАННОЙ ИЗВЕСТИ ДЛЯ ДЕСУЛЬФУРАЦИИ ЧУГУНА В 300-Т ЗАЛИВОЧНЫХ КОВШАХ, Научные труды ДонНТУ, 2011, Металлургия, 2011, 13 (194), 53-60.
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА НИЗКОКРЕМНИСТОЙ СТАЛИ 2013
  • Никонов Сергей Викторович
  • Жиронкин Михаил Валерьевич
  • Козлов Алексей Евгеньевич
  • Краснов Алексей Владимирович
  • Петенков Илья Геннадьевич
  • Салиханов Павел Алексеевич
RU2533263C1
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧУШЕК ДЛЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПЕРЕДЕЛА, СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ, ЧУШКА ДЛЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПЕРЕДЕЛА, СПОСОБ И МАШИНА ДЛЯ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ 1995
  • Чернухин Вадим Евгеньевич[Ru]
  • Мешков Александр Николаевич[Ru]
  • Савкович Радмило[Yu]
RU2090624C1
СПОСОБ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ В КОНВЕРТЕРЕ 2004
  • Подольчук Анатолий Дмитриевич
  • Гасик Михаил Иванович
  • Сербин Владимир Викторович
  • Овчарук Анатолий Николаевич
  • Семенов Игорь Александрович
  • Деревянко Игорь Владимирович
  • Щербань Игорь Михайлович
RU2275430C2
CN 104818366 A 05.08.2015
JP 2017025373 A 02.02.2017
CN 103572001 B 15.04.2015
ШЛАКОВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТАЛИ В КОВШЕ 2014
  • Бабенко Анатолий Алексеевич
  • Жучков Владимир Иванович
  • Селиванов Евгений Николаевич
  • Сычев Александр Владимирович
  • Золин Андрей Николаевич
  • Добромилов Александр Александрович
  • Кутдусова Халифа Ширьяздановна
  • Саврасов Анатолий Иванович
  • Ким Александр Сергеевич
  • Акбердин Александр Абдуллович
RU2562849C1

RU 2 669 270 C1

Авторы

Нефедьев Алексей Павлович

Немых Георгий Александрович

Сенчев Александр Владимирович

Худовекова Екатерина Алексеевна

Нефедьев Сергей Павлович

Дёма Роман Рафаэлевич

Харченко Максим Викторович

Ганин Дмитрий Рудольфович

Тютеряков Наиль Шаукатович

Даты

2018-10-09Публикация

2017-07-18Подача