×
29.06.2019
219.017.a20f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТАЛИ В КОВШЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к металлургии, конкретнее - к внепечной обработке стали в ковше. Технический результат - обеспечение регламентированного раскисления шлака в ковше, снижение угара алюминия и марганецсодержащих материалов при внепечной обработке. Способ обработки стали в ковше включает выпуск стали из сталеплавильного агрегата в ковш. После выпуска стали через 0,01-1,0 мин в ковш подают смесь раскислителя и шлакообразующего материала, содержащего оксиды кальция и магния, расход которой устанавливают по зависимости: P = K•τ•T/F•M, где Р - расход смеси раскислителя и шлакообразующего материала, кг/т стали; τ - время выпуска стали, мин; Т - температура стали на выпуске, С; F - площадь зеркала металла в ковше, м; М - масса стали в ковше, т; К - эмпирический коэффициент, равный 0,15-2,3, кг•м/мин•C. Содержание раскислителя в смеси устанавливают в пределах 5-35 мас.%, а содержание шлакообразующего материала - 65-95 мас.% с фракцией 5-60 мм. В процессе внепечной обработки сталь в ковше продувают аргоном через погружную фурму с расходом 0,001-0,007 м/мин•т стали и легируют алюминием в виде катанки с расходом 0,1-3,0 кг/т стали и марганецсодержащим материалом с расходом 0,1-5,0 кг/т стали. Желательно раскислять шлак в ковше до содержания в нем 5-15 мас. % общего железа. Содержание в шлакообразующем материале оксидов магния составляет 1-50 мас.%, остальное - оксиды кальция. В качестве раскислителя могут использовать гранулы алюминия с фракцией 5-30 мм. Возможно использование в качестве раскислителя кремнийсодержащего материала с фракцией 5-50 мм. Возможно использование в качестве раскислителя смеси гранул алюминия и кремнийсодержащего материала в соотношении 1:(1-10). 5 з.п.ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к процессам обработки стали в ковше после ее выпуска из сталеплавильного агрегата.

Известен способ обработки стали в ковше, включающий выпуск стали из сталеплавильного агрегата в ковш, подачу в ковш в процессе выпуска шлакообразующих материалов и раскислителей, подачу в ковш алюминиевой проволоки в виде раскпслителя. Сталь в ковше продувают нейтральные газон сверху через погружную фурму. В качестве шлакообразующих материалов используют известково-глиназемистый шлак.

(См. Технология производства стали в современных, конвертерных цехах. С. В. Колпаков и др. М.: Машиностроение. 1991, с.212).

Недостатком известного способа является перерасход раскислителей.

Наиболее близким по технической сущности является способ обработки стали в ковше, включающий выпуск стали из сталеплавильного агрегата в ковш, подачу в ковш смеси раскислителя и содержащего оксиды кальция шлакообразующего материала, наведение шлака, продувку стали аргоном через погружную фурму и ее легирование алюминием и марганецсодержащим материалом.

(См. патент СССР 1768649, МПК С 21С 7/06. Бюлл. изобр. 38, 1992).

Недостатком известного способа является перерасход раскислителей. Это объясняется тем, что в процессе выпуска стали из сталеплавильного агрегата происходит значительный неконтролируемый угар раскислителей за счет интенсивного восстановления в. шлаке железа до 1,0-1,5 мас.% и их взаимодействия с атмосферой.

Технический эффект при использовании изобретения заключается в регламентированном раскислении шлака в ковше, смесью раскислителя и марганецсодержащего материала, в снижении угара алюминия и марганецсодержащих материалов при внепечной обработке стали в ковше.

Указанный технический эффект достигают тем, что способ обработки стали в ковше включает выпуск стали из сталеплавильного агрегата в ковш, подачу в ковш смеси раскислителя и содержащего оксиды кальция шлакообразующсго материала, наведение шлака, продувку стали аргоном через погружную фурму и ее легирование алюминием и марганецсодержащим материалом.

Смесь раскислителя и шлакообразующего материала подают в ковш через 0,01-0,1 мин после выпуска стали, при этом расход смеси устанавливают по следующей зависимости:
P = K•τ•F•M,
где Р - расход смеси раскислителя и шлакообразупцей смеси кг/т стали;
τ - время выпуска стали, мин;
Т - температура стали на выпуске, oC;
F - площадь зеркала металла в ковше, м2;
М - масса стали в ковше, т;
К - эмпирический коэффициент, характеризующий физико-химические закономерности раскисления шлака, образующегося в ковше в процессе обработки стали, равный 0,15-2,3, кг•м2/мин•oC.

Содержание раскислителя в смеси устанавливают равным 5-35 мас. %, содержание шлакообразующего материала фракцией 5-60 мм - 65-95 мас.%, расход аргона, подаваемого через погружную фурму, поддерживают в пределах 0,001-0,007 м/мин•т стали. Сталь легируют алюминием в виде катанки с расходом 0,1-3,0 кг/т стали и с расходом марганецсодержащего материала 0,1-5,0 кг/т стали.

Шлак в ковше раскисляют до содержания в нем 5-15 мас.% общего железа. Используют шлакообразующий материал, содержащий, мас.%, оксиды магния 1-50, остальное - оксиды кальция. В качестве раскислителя в смеси используют гранулы алюминия фраккцией 5-30 мм. В качестве раскислителя в смеси используют кремнийсодержащий материал фракцией 5-50 мм. В качестве раскислителя в смеси используют смесь гранул алюминия и кремнийсодержащего материала в соотношении 1:(1-10).

Снижение расхода алюминиевой катанки и марганецсодержащего материала будет происходить вследствие обеспечения гарантированного необходимого содержания окислов железа в наведенном покровном шлаке в ковше. При контакте наведенного шлака с металлом, насыщенного раскислителем, достигается уменьшение угара алюминиевой катанки и марганецсодержащего материала. Этому способствует низкое содержание окислов железа в шлаке и регламентация их содержания в шлаке до необходимого оптимального значения.

Введение в ковш раскислителя в виде гранул алюминия и кусков кремнийсодержащего материала способствует восстановлению железа из шлака и снижению его окисленности. Введение в ковш шлакообразующего материала в виде оксидов магния и кальция способствует разбавлению образующегося шлака и снижению содержания общего железа в шлаке и его окисленности.

При содержании Feобщ. в шлаке в пределах 50-15 мас.% происходит снижение угара /окисления/ алюминиевой катанки и марганецсодержащего материала в шлаке, а также повышается эффективность процесса раскисления стали при одновременном сокращении расходов алюминиевой катанки и марганецсодержащих материалов в процессе внепечной обработки стали.

Диапазон значений эмпирического коэффициента К в пределах 0,15-2,3 объясняется физико-химическими закономерностями процесса раскисления образующегося шлака в ковше в процессе обработки стали. При меньших значениях не будет происходить необходимого раскисления шлака. При больших значениях будет происходить перерасход смеси.

Указанный диапазон устанавливают в зависимости от массы стали в ковше.

Диапазон значений содержания в смеси раскислителя в пределах 5-35 мас.% объясняется физико-химическими закономерностями процесса раскисления образующегося шлака в процессе обработки стали. При меньших значениях не будет обеспечиваться необходимая степень раскисления шлака. При больших значениях будет происходить перерасход раскислителя.

Указанный диапазон устанавливают в зависимости от расхода смеси.

Диапазон значений содержания шлакообразующего материала в смеси в пределах 65-95 мас.% объясняется физико-химическими закономерностями шлакообразования в процессе обработки стали в ковше. При меньших значениях будет повышаться концентрация железа в шлаке вследствие снижения количества образующегося шлака. При больших значениях будет происходить переохлаждение стали в ковше при одновременном перерасходе шлакообразующего материала.

Указанный диапазон устанавливают в зависимости от расхода смеси.

Диапазон содержания общего железа в раскисленном шлаке в пределах 5-15 мас. % объясняется физико-химическими закономерностями процесса раскисления шлака, образующегося в ковше при обработке стали. При меньших значениях будет происходить перерасход смеси. При больших значениях будет происходить недостаточное раскисление шлака для дальнейшего передела стали.

Указанный диапазон устанавливают в зависимости от массы стали в ковше.

Диапазон значений времени в пределах 0,01-1,0 мин, по истечении которого в ковш подают смесь, объясняется физическими закономерностями всплывания частиц шлака из стали и теплофизическими закономерностями его затвердевания. При меньших значениях не будут успевать всплывать все частички шлака. При больших значениях шлак будет затвердевать и превращаться в корку.

Указанный диапазон устанавливают в зависимости от емкости ковша.

Диапазон значений фракций гранул алюминия в пределах 5-30 мм и кусков кремнийсодержащего материала в пределах 5-60 мм объясняется физико-химическими закономерностями взаимодействия раскислителя с окислами железа в шлаке. При меньших значениях раскислитель будет сгорать в атмосфере. При больших значениях будет увеличиваться длительность взаимодействия раскислителя со шлаком сверх допустимых значений.

Указанный диапазон устанавливают в зависимости от емкости ковша.

Диапазон значений соотношения содержания гранул алюминия и кремнийсодержащего материала в смеси в пределах 1:/1-10/ объясняется физико-химическими закономерностями плавления раскислителя и его взаимодействия со шлаком. При меньших значениях будет происходить недостаточное раскисление шлака. При больших значениях будет происходить повышенный угар алюминия.

Указанный диапазон устанавливают в зависимости от емкости ковша.

Диапазон значений содержания в шлакообразующем материале оксидов магния в пределах 1-50 мас.% объясняется физико-химическими свойствами образующегося шлака. При меньших значениях образующийся шлак будет слишком жидкоподвижным, что приведет к повышенному угару алюминиевой катанки и оксидов магния. При больших значениях шлак будет обладать большой вязкостью, что также приведет к угару раскислителя.

Указанный диапазон устанавливают в зависимости от температуры стали на выпуске из сталеплавильного агрегата.

Диапазон значений фракции шлакообразующего материала, содержащего оксиды кальция и/или магния, в пределах 5-60 мм объясняется физико-химическими закономерностями растворения шлакообразующих материалов. При меньших значениях будет происходить повышенный вынос шлакообразующего материала из ковша в процессе его подачи. При больших значениях будет увеличиваться время растворения шлакообразующего материала сверх допустимых значений.

Указанный диапазон устанавливают в зависимости от емкости ковша.

Диапазон расхода алюминиевой катанки в пределах 0,1-3,0 кг/т стали объясняется физико-химическими закономерностями раскисления стали. При меньших значениях раскисленность расплава будет недостаточной. При больших значениях будет происходить перерасход алюминиевой катанки.

Указанный диапазон устанавливают в зависимости от расхода смеси.

Диапазон расхода аргона в пределах 0,001-0,007 м3/мин•т стали объясняется закономерностями перемешивания стали в ковше. При меньших значения интенсивность перемешивания стали в ковше будет недостаточной. При больших значениях будет происходить перерасход аргона.

Указанный диапазон устанавливают в зависимости от массы стали в ковше.

Диапазон расхода марганецсодержащего материала в пределах 0,1-5,0 кг/т стали объясняется физико-химическими закономерностями легирования стали. При меньших значениях легирование стали будет недостаточным. При больших значениях будет происходить перерасход марганецсодержащего материала.

Указанный диапазон устанавливают в зависимости от массы стали в ковше.

Анализ научно-технической и патентной литературы показывает отсутствие совпадения отличительных признаков заявляемого способа с признаками известных технических решений. На основании этого делается вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию "изобретательский уровень".

Ниже дан вариант осуществления изобретения, не исключающий другие варианты в пределах формулы изобретения.

Способ обработки стали в ковше осуществляют следующим образом.

Пример. После выплавки в конвертере стали марки 08Ю с химическим составом мас. %: С=0,03-0,09; Мn=0,15-0,35;Si≤0,03; Al=0,02-0,07; S=0,015-0,025; Р≤0,020 выпускают в сталеразливочный ковш соответствующей емкости.

Далее сталь в ковше подвергают внепечной обработке.

После выпуска стали из конвертера через 0,01-1,0 мин в ковш подают смесь раскислителя и шлакообразующего материала, содержащего оксиды кальция в виде извести и магния в виде доломита. Расход смеси устанавливают по зависимости:
P = K•τ•F•M,
где Р - расход смеси раскислителя и шлакообразующего материала, кг/т стали;
τ - время выпуска стали, мин;
Т - температура стали на выпуске, oC;
Р - площадь зеркала металла в ковше, м2;
М - масса стали в ковше, т;
К - эмпирический коэффициент, характеризующий физико-химические закономерности раскисления шлака, образующегося в ковше в процессе обработки стали, равный 0,15-2,3, кг•м2/мин•oC.

Содержание раскислителя в смеси устанавливают в пределах 5-35 мас.%, а шлакообразующего материала с фракцией 5-60 мм - в пределах 65-95 мас.%.

В процессе обработки стали в ковше производят раскисление образующегося шлака до содержания в нем 5-15 мас.% общего железа. Содержание в шлакообразующем материале оксидов магния устанавливают в пределах 1-50 мас.%. остальное - оксиды кальция.

В качестве раскислителя используют гранулы алюминия с фракцией 5-30 мм. Возможно в качестве раскислителя применение кремнийсодержащего материала, например ферросилиция с фракцией 5-50 мм или смеси гранул алюминия и кремнийсодержащего материала в соотношении 1:/1-10/.

В процессе обработки стали в ковше обеспечивается гарантированное необходимое содержание окислов железа в наводимом покровном шлаке в ковше. При контакте наведенного шлака со сталью, насыщенного раскислителем, достигается уменьшение угара раскислителя. Этому способствует низкое содержание окислов железа в шлаке и регламентации их содержания в шлаке до необходимого оптимального значения в пределах 5-15 мас.%.

При дальнейшей внепечной обработке сталь в ковше продувают аргоном через погружную фурму с расходом 0,001-0,007 м3/ мин•т стали и легируют алюминием в виде катанки диаметром 8-12 мм с расходом 0,1-3,0 кг/т стали и марганецсодержащим материалом в виде кусков, например ферромарганца, с расходом 0,1-5,0 кг/т стали.

В таблице приведены примеры осуществления способа с различными технологическими параметрами.

В первом и пятом примерах вследствие несоответствия технологических параметров необходимым значениям не обеспечивается снижение расхода алюминиевой катанки марганецсодержащего материала при внепечной обработке стали после ее предыдущей обработки в ковше после выпуска из конвертера. Кроме того, не обеспечивается необходимое оптимальное содержание общего железа в наведенном шлаке перед внепечной обработкой стали.

В оптимальных примерах 2-4 вследствие соответствия технологических параметров оптимальным значением обеспечивается сокращение расходов алюминиевой катанки и марганецсодержащего материала при внепечной обработке стали после ее предыдущей обработки в ковше. Кроме того, обеспечивается необходимое оптимальное содержание общего железа в наведенном шлаке в ковше перед внепечной обработкой стали.

1.Способобработкисталивковше,включающийвыпусксталиизсталеплавильногоагрегатавковш,подачувковшсмесираскислителяисодержащегооксидыкальцияшлакообразующегоматериала,наведениешлака,продувкусталиаргономчерезпогружнуюфурмуиеелегированиеалюминиемимарганецсодержащимматериалом,отличающийсятем,чтосмесьраскислителяишлакообразующегоматериалаподаютвковшчерез0,01-1,0минпослевыпускастали,приэтомрасходсмесиустанавливаютпоследующейзависимости:P=K•τ•T/F•M,гдеP-расходсмесираскислителяишлакообразующегоматериала,кг/тстали;τ-времявыпускастали,мин;T-температурасталинавыпуске,С;F-площадьзеркаламеталлавковше,м;М-массасталивковше,т;K-эмпирическийкоэффициент,характеризующийфизико-химическиезакономерностираскисленияшлака,образующегосявковшевпроцессеобработкистали,равный0,15-2,3,кг•м/мин•С,приэтомсодержаниераскислителявсмесиустанавливаютравным5-35мас.%,содержаниешлакообразующегоматериалаcфракцией5-60мм-равным65-95мас.%,арасходаргона,подаваемогочерезпогружнуюфурму,поддерживаютвпределах0,001-0,007м/мин•тстали,причемстальлегируюталюминиемввидекатанкисрасходом0,1-3,0кг/тсталиисрасходоммарганецсодержащегоматериала0,1-5,0кг/тстали.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтошлаквковшераскисляютдосодержаниявнем5-15мас.%общегожелеза.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоиспользуютшлакообразующийматериал,содержащий,мас.%:оксидымагния-1-50мас.%,остальное-оксидыкальция.34.Способполюбомуизпп.1-3,отличающийсятем,чтовкачествераскислителявсмесииспользуютгранулыалюминиясфракцией5-30мм.45.Способполюбомуизпп.1-3,отличающийсятем,чтовкачествераскислителявсмесииспользуюткремнийсодержащийматериалсфракцией5-50мм.56.Способполюбомуизпп.1-3,отличающийсятем,чтовкачествераскислителявсмесииспользуютсмесьгранулалюминияикремнийсодержащегоматериалавсоотношении1:(1-10)соответственно.6
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 62.
18.05.2019
№219.017.55a8

Способ холодной прокатки полос в многоклетьевом стане

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к процессам холодной прокатки полос в непрерывных многоклетьевых станах. Задача изобретения - повышение качества прокатываемых полос и стабильности процесса прокатки. Способ холодной прокатки полос в многоклетьевом стане включает пропуск полос...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02225272
Дата охранного документа: 10.03.2004
18.05.2019
№219.017.5bfa

Способ доменной плавки

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к доменному производству, и может быть использовано при выплавке передельных и литейных чугунов и ферросплавов с использованием в шихте шунгита в доменных печах, оборудованных загрузочными устройствами, позволяющими регулировать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02184153
Дата охранного документа: 27.06.2002
18.05.2019
№219.017.5bfd

Компенсатор воздухопровода горячего дутья

Изобретение относится к металлургии, а именно к оборудованию воздухопроводов горячего дутья доменной печи, и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства, где имеются агрегаты или трубопроводы, требующие компенсации термических нагрузок. Компенсатор содержит патрубки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02183220
Дата охранного документа: 10.06.2002
09.06.2019
№219.017.808a

Способ электрошлакового переплава компактных материалов

Изобретение относится к специальной электрометаллургии, в частности к электрошлаковому литью, и может быть использовано для получения деталей. Способ включает изготовление из отходов производства заготовок, получение из них расходуемых электродов, ввод флюса, плавление расходуемого электрода и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02152447
Дата охранного документа: 10.07.2000
29.06.2019
№219.017.9ae2

Способ раскисления и легирования стали

Изобретение относится к черной металлургии, конкретнее к раскислению и легированию стали в процессе выпуска из конвертера в сталеразливочный ковш. Технический результат заключается в регламентации и упорядочении режимов присадки в ковш ферросплавов и легирующих материалов, в повышении степени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02202628
Дата охранного документа: 20.04.2003
29.06.2019
№219.017.9b9a

Способ подготовки к эксплуатации валков листопрокатной четырехвалковой клети

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано на станах холодной прокатки листовой стали. Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в контролируемом повышении стойкости рабочих и опорных валков и устранении причин травмирования контактных поверхностей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02226135
Дата охранного документа: 27.03.2004
29.06.2019
№219.017.a213

Способ отопления печи

Изобретение относится к металлургии и может использоваться для отопления печей, предназначенных для нагрева металла. Сущность: способ отопления печи включает подачу нагретого в рекуператоре воздуха в смеситель горелки за счет инжекции, создаваемой при истечении топливного газа из сопла горелки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02186130
Дата охранного документа: 27.07.2002
29.06.2019
№219.017.a22e

Способ производства анизотропной электротехнической стали

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при производстве электротехнических анизотропных сталей с ребровой текстурой (110) [001]. Сущность изобретения: для сталей с фазой AIN в качестве ингибитора нормального роста зерна температура завершающей стадии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02199594
Дата охранного документа: 27.02.2003
29.06.2019
№219.017.a22f

Способ производства холоднокатаной электротехнической анизотропной стали

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при производстве текстурованных электротехнических сталей. Сущность изобретения состоит в оптимизации химического состава электротехнической анизотропной стали и в настройке технологии ее передела в зависимости от содержания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02199595
Дата охранного документа: 27.02.2003
29.06.2019
№219.017.a234

Состав для предотвращения карбонатных, сульфатных, железоокисных отложений

Изобретение относится к составам для предотвращения карбонатных, сульфатных, железоокисных отложений, а также разрушения этих отложений на тепломассопередающих поверхностях, и может быть использовано в оборотных циклах водоснабжения систем охлаждения, мокрой очистки газов, гидротранспорта и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02198852
Дата охранного документа: 20.02.2003
Показаны записи 41-44 из 44.
10.07.2019
№219.017.ab56

Пылеуловитель

Изобретение относится к области металлургии, в частности к доменному производству. Пылеуловитель содержит камеру сепарации пыли, разделительный зонт с обечайкой, бункер для сбора пыли, подводящий газопровод, отсечной клапан и отводящий газопровод. В купольной части камеры сепарации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002255116
Дата охранного документа: 27.06.2005
10.07.2019
№219.017.abaa

Способ доменной плавки

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к доменному производству, и может быть использовано при выплавке чугуна в доменных печах. Сущность изобретения заключается в том, что в шихте доменной печи используется углеродсодержащая добавка - брикеты, изготовленные из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02237723
Дата охранного документа: 10.10.2004
10.07.2019
№219.017.b21c

Способ холодной прокатки полос в непрерывном многоклетьевом стане

Изобретение относится к черной металлургии, конкретнее к холодной прокатке стальных горячекатаных полос в непрерывном многоклетьевом стане. Задача изобретения заключается в снижении неплоскостности прокатываемых полос и расхода валков. Способ холодной прокатки горячекатаных полос в непрерывном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02190489
Дата охранного документа: 10.10.2002
10.07.2019
№219.017.b21e

Способ холодной прокатки полос в непрерывном многоклетьевом стане

Изобретение относится к черной металлургии, конкретнее к холодной прокатке стальных горячекатаных полос в непрерывном многоклетьевом стане. Задача изобретения заключается в снижении неплоскостности прокатываемых полос и расхода валков. Способ холодной прокатки горячекатаных полос в непрерывном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02190488
Дата охранного документа: 10.10.2002
+ добавить свой РИД