Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

SU1339158A1 - Способ выплавки марганецсодержащей стали в мартеновской печи - Google Patents

Способ выплавки марганецсодержащей стали в мартеновской печи Download PDF

Info

Publication number
SU1339158A1
SU1339158A1 SU853971037A SU3971037A SU1339158A1 SU 1339158 A1 SU1339158 A1 SU 1339158A1 SU 853971037 A SU853971037 A SU 853971037A SU 3971037 A SU3971037 A SU 3971037A SU 1339158 A1 SU1339158 A1 SU 1339158A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
manganese
slag
steel
aluminum
furnace
Prior art date
Application number
SU853971037A
Other languages
English (en)
Inventor
Гурам Венедиктович Кашакашвили
Тамаз Александрович Шатиришвили
Нодар Отарович Гвамберия
Сергей Павлович Терзиян
Николай Михайлович Переворочаев
Анатолий Иванович Мастицкий
Original Assignee
Руставский металлургический завод
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Руставский металлургический завод filed Critical Руставский металлургический завод
Priority to SU853971037A priority Critical patent/SU1339158A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1339158A1 publication Critical patent/SU1339158A1/ru

Links

Landscapes

  • Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к черной металлургии, а именно к способам выплавки марганецсодержащей стали в подовых сталеплавильных агрегатах. Цель изобретени  - снижение расхода ферросплавов и повьппение качества стали. При выплавке стали в печь ввод т шлак производства вторичного алюмини  в кбличестве 0,8-2,5 кг/т, а затем в печь ввод т смесь указанного ишака и марганецсодержащих отходов производства ферросплавов с расходом смеси 10-25 кг/т стали. При этом в смеси поддерживают отношение массы металлического алюмини  шлака к массе окислов алюмини  отходов в пределах 0,3-0,5. Совместна  присадка шлака и марганецсодержащих отходов и предварительное раскисление металла алюминийсодержащим шлаком увеличивают полноту восстановлени  марганца в расплав, что позвол ет сократить расход ферросплавов на 4,2 кг/т стали и снизить содержание фосфора в готовом металле. 3 табл. (Л оо со со сд сх

Description

1
Изобретение относитс  к черной металлургии, а именно к способам выплавки марганецсодержащей стали в подовых сталеплавильных агрегатах.
Цель изобретени  - снижение расхода ферросплавов и повышение качества стали.
Присадка на первом этапе порции шлака производства вторичного алюмини  до начала ввода марганецсодержа- щих отходов позволит раскислить печной шлак и снизить его в зкость. Кроме того, предварительна  присадка шлака производства вторичного алюмини  позволит свести к минимуму степень рефосфорации металла, так как снижение основности печного шлака не происходит.
Совместна  присадка на второй ста- 20 личество марганца, а присадка смеси
дии раскислени  шлака производства вторичного алюмини  и марганецсодер- жащих отходов ферросплавного производства позвол ет быстро провести полное восстановление марганца из отходов, т.е. марганец, наход щийс  в отходах ферросплавного производства , беспреп тственно переходит в металл , а также предотвращает окисление марганца кислородом, поступающим из атмосферы печи.
Экспериментальные данные, полученные в 200-тонной мартеновской печи, работающей скрап-рудным процессом, при выплавке стали марки 09Г2С представлены в табл. 1.
На плавках используют шлак производства вторичного алюмини ,  вл ю- отвальным продуктом следующего состава, мас.%:
Глинозем55-60
Алюминий18-20
Магнези 0,8-1,0
Кремнезем1,0-3,0
Окислы железа 1,0-2,0 Марганецсодержащие отходы  вл ютс  отвальным продуктом ферросплавного производства следующего состава, мае.%:
Марганец общ. 10-25 Кремнезем15-45
Окись кальци  15-40 Окислы марганца 10-40
Степень восстановлени  марганца (числитель) и рефосфорации (знаменатель ) при различных температурах металла и расходах шлака производства вторичного алюмини  дана в табл. 1.
Из приведенных в табл. 1 данных следует, что максимальна  степень восстановлени  марганца из печного шлака и минимальна  рефосфораци  наблюдаютс  при присадке 0,6-2,5 кг/т шлака производства вторичного алюмини  при температуре сталеплавильных процессов 1600-1640 С.
Врем  полного усвоени  печным шлаком присадки шлака производства вторичного алюмини  составл ет 5-10 мин. Поэтому присадка смеси шпака производства вторичного алюмини  и марга- нецсодержащих отходов производитс  по истечении этого промежутка времени . Присадка смеси менее 10 кг/т стали неэффективна, так как при этом вноситс  в металл незначительное ко5
0
в количестве более 25 кг/т стали приводит к увеличению количества шлака в печи, снижению производительности агрегата, снижению степени усвоени  марганца. При отношении массы алюмини , содержащегос  в шлаке производства вторичного алюмини , к массе окислов марганца, содержащихс  в отходах ферросплавной промьшшенности, менее 0,3 снижаетс  степень восстановлени  марганца, а при отношении более 0,5 дальнейшего увеличени  усвоени  марганца не происходит.
В табл. 2 представлены значени 
5 степени усвоени  марганца из отходов ферросплавного производства при раз- личньк значени х расхода смеси и соотношени х в ней алюмини  и окислов марганца.
0
Из табл. 2 следует, что максимальна  степень усвоени  марганца из отходов ферросплавного производства достигаетс  при расходе смеси 10 5 25 кг/т стали при отношении массы алюмини  к массе окислов марганца в пределах 0,3-0,5.
Дл  оценки эффективности способа провод т плавки по технологии извест0 ного и предлагаемого способов.
Пример 1. Сталь марки 09Г2С выплавл ют в 200-тонной мартеновской печи, работающей скрап-рудным процессом . После плавлени  и доводки темпе5 ратура металла составл ет 1620 С,при достижении концентрации углерода в стали 0,10% в ванну присаживают 200 кг (1 кг/т) шлака производства вторичного алюмини , а через 10 мин смесь
31
1 т шлака производства вторичного алюмини  и 2 т шлака производства силикомарганца. Содержание алюмини  в шпаке производства вторичного алюмини  20% (200 кг чистого алюмини ), содержание окислов марганца в шлаке производства силикомарганца 25% (500 кг), расход силикомарганца на раскисление в ковше снижаетс  на 3,6 кг/т стали, расход ферросилици - на 0,5 кг/т стали, расход алюмини  - на 0,1 кг/т стали. Содержание фосфора 0,028%, выход стали, соответствующей требовани м ГОСТа по механичес- КИМ свойствам, возрастает на 6 абс.% и составл ет 100%.
П р и м е р 2. Сталь марки 09Г2С выплавл ют в 200-тонной мартеновской печи, работающей скрап-рудньм процессом. При заданной температуре металла и содержании углерода 0,08% в печь присаживают шлак производства вторичного алюмини , а затем смесь шлака произ- водства вторичного алюмини  и марганецсодержащих отходов ферросплавного производства. Качество выплавленной стали оценивают по содержанию фосфора в металле перед выпуском. Резуль- таты опытных плавок, проведенных по предлагаемой и известной технологии, представлены в табл. 3.
58
Таким образом, реализаци  способа при значени х абсолютных величин в предлагаемых пределах позвол ет снизить расход ферросплавов на 4,2 кг/т, повысить качество стали за счет снижени  содержани  фосфора, при этом увеличиваетс  выход стали, соответствующей требовани м ГОСТа по механическим свойствам, и снижаетс  ее себестоимость .

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Способ выплавки марганецсодержащей стали в мартеновской печи, включающий плавление, доводку, присадку в печь в два этапа марганецсодержащих и апю- мосодержащих отходов, выпуск металла из печи и последующее его раскисление в ковше, отличающийс  тем, что, с целью снижени  расхода ферросплавов и повьш1ени  качества стали, на первом этапе в печь ввод т шлак производства вторичного алюмини  в количестве 0,6-2,5 кг/т стали с по- следутотцим вводом на втором этапе смеси шлака производства вторичного алюмини  и марганец-содержащих отходов производств-а ферросплавов с общим расходом смеси 10-25 кг/т стили, причем отношение массы металлического алюмини  в шлаке к массе окислов марганца в отходах составл ет 0,3-0,5.
    Таблица 1
    Таблица 2
SU853971037A 1985-10-29 1985-10-29 Способ выплавки марганецсодержащей стали в мартеновской печи SU1339158A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853971037A SU1339158A1 (ru) 1985-10-29 1985-10-29 Способ выплавки марганецсодержащей стали в мартеновской печи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853971037A SU1339158A1 (ru) 1985-10-29 1985-10-29 Способ выплавки марганецсодержащей стали в мартеновской печи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1339158A1 true SU1339158A1 (ru) 1987-09-23

Family

ID=21203237

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU853971037A SU1339158A1 (ru) 1985-10-29 1985-10-29 Способ выплавки марганецсодержащей стали в мартеновской печи

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1339158A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 981376, кл. С 21 С 5/28, 1981. Авторское свидетельство СССР № 859460, кл. С 21 С 5/04, 1981. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1079072A (en) Arc steelmaking
US4165234A (en) Process for producing ferrovanadium alloys
CN1011981B (zh) 连续炼钢过程中的中间处理方法
US3172758A (en) Oxygen process for producing high
SU1339158A1 (ru) Способ выплавки марганецсодержащей стали в мартеновской печи
RU2066691C1 (ru) Способ рафинирования ферросилиция от алюминия
JP3194212B2 (ja) 転炉製鋼法
CN112760443B (zh) 一种低钒铁水转炉炼钢的控制方法及其应用
US2049091A (en) Manufacture of metallic alloys
SU821503A1 (ru) Способ выплавки стали
CN1153217A (zh) 铝锰硅复合脱氧剂生产工艺
JPH1161221A (ja) 低Mn鋼の溶製方法
SU1300037A1 (ru) Способ выплавки стали
SU1574666A1 (ru) Способ получени ванадиевых сплавов в дуговой электропечи с магнезитовой футеровкой
SU652234A1 (ru) Способ получени ванадиевых сплавов
SU446557A1 (ru) Способ выплавки кремнийванадиевого сплава
SU652222A1 (ru) Способ перерабртки чернового ферроникел
RU2136764C1 (ru) Способ передела ванадиевого чугуна в конвертере
SU1216216A1 (ru) Способ легировани стали
SU1092189A1 (ru) Способ получени нержавеющей стали
SU1032024A1 (ru) Способ выплавки стали
SU821501A1 (ru) Способ производства стали
RU2247784C1 (ru) Шихта для выплавки стали
SU1014919A1 (ru) Способ выплавки ванадийсодержащей стали
SU1421777A1 (ru) Способ производства стали