Способ непрерывной разливки стали
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к непре- Фывной разливке стали. Целью изобретения является повышение качества стали путем снижения содержания неметаллических включений, вредных примесей и газов и повышение степени усвоения микролегирующих элементов. Способ позволяет осуществить рафинирование и микролегирование стали в промежуточном ковше и кристаллизаторе и заключается в подаче газомносителем через открытый полый стопор-инжектор порошка из химически активных шлаков с фракцией порошка 0,3-3,0 мм со скоростью ввода 4- 25 г/с при избыточном давлении газаносителя 0,25-2,5ати. 1 ил., 4 табл. е (Л о о со N) сл 00
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК
SU .1303258 (5D 4 В 22 D 11/00
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Н ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3739881/22-02 . (22) 15.05.84 (46) 15.04.87. Бюл. ¹ 14 (71) Ждановский металлургический комбинат "Азовсталь"им. С. Орджоникидзе (72) О. В ° Носоченко, Б. Ф, Белов, В, В, Емельянов, Н, А. Овчинников, В. Г. Ленский, M. П. Лоик, С. А. Соловьев и A. И. Троцан (53) 621.746.047(088.8) (56) Патент Франции ¹ 2491364, кл. В 22 D 11/00, 1982, (54) СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ
СТАЛИ (57) Изобретение относится к непре<рывной разливке стали, Целью изобретения является повышение качества стали путем снижения содержания неметаллических включений, вредных примесей и газов и повышение степени усвоения микролегирующих элементов, Способ позволяет осуществить рафинирование и микролегирование стали в промежуточном ковше и кристаллизаторе и заключается в подаче газомносителем через открытый полый стопор-инжектор порошка из химически активных шлаков с фракцией порошка
0,3-3,0 мм со скоростью ввода 425 г/с при избыточномдавлении газа— носителя 0,25-2,5ати. 1 ил., 4 табл.
Изобретение относится к металлургии, а именно к непрерывной разливке стали.
Цель изобретения — повышение качества стали путем снижения содержания неметаллических включений, вредных примесей и газов и повышение степени усвоения микролегирующих элементов, На чертеже представлена схема осуществления способа, Способ осуществляют следующим образом.
В процессе непрерывной разливки стали металл подают в промежуточный ковш, а из него в кристаллизатор, откуда вытягивают заготовку, При этом в промежуточный ковш и в струю металла, поступающего в кристаллизатор, через полый стопор-инжектор с каналами подают рафинирующие и микролегирующие компоненты в вице газопорошковой смеси, Пример 1. Газовый инжекторстопор с шамотной пробкой и выходны" ми каналами ф 6 мм в стопорной пробке, расположенными ниже линии контакта стопорной пары. Скорость разливки 0,5 м/мин, избыточное давление в инжекторе 0,25 атм. Глубина ванны в промежуточном ковше 700 мм, Поверхность шлака в кристаллизаторе спокойная с небольшим барботированием выходящим аргоном, Брызг и выбросов нет, Пример 2. Газовый инжекторстопор с шамотной пробкой и выходными каналами Ф 6 мм в стопорной пробке, расположенными выше линии контакта стопорной пары, Скорость разливки 0,8 м/мин. Глубина ванны в промежуточном ковше 700 мм. Избыточное давление 7 5 атм. Интенсивное барботирование металла в промежуточном ковше, Пример 3, Газовый инжекторстопор с шамотной пробкой. Выходные каналы Ф 6 мм расположены выше и ниже линии контакта стопорной пары (количество каналов в верхней части больше, чем в нижней). Скорость разливки 0,8 м/мин. Избыточное давление
1,5 атм, Интенсивное барботирование металла в промежуточном ковше и слабое барботирование в кристаллизаторе, В табл. приведены данные по содержанию кальция в готовой стали и
3258 степени его усвоения в зависимости от способа обработки и расхода порошка °
Изучение макроструктуры слябов, обработанных силикокальцием, показало снижение химнеоднородности на
1 балл, осевой пористости на 1,5 балла и более развитые зоны равноосных кристаллов и разориентированных ден10 дритов, Пример 4. Обработки жидкой стали продувкой через стопор-инжектор порошкообразных химически активных элементов, В табл. 2 приведены данные при обработке жидкой стали 09Г2ФБ на ммпине непрерывного литья. заготовок (МНЛЗ) порошкообразными химически активными элементами (ХАЭ) на при20 мере металлического титана и иттрия, Максимальная степень усвоения титана в стали составляет 70,07., иттрия—
807. При больших расходах степень усвоения убывает до 607 для титана
25 и 70Ж для иттрия, Скорость разливки
0,8 м/мин.
Пример 5. Обработка жидкой стали продувкой через стопор-инжектор порошковыми твердыми шлаками, В табл. 3 приведены результаты обработки жидк:ой стали твердыми синтетическими шлаками.,Цополнительная, десульфурация стали в кристаллизаторе МНЛЗ достигает 25Х и зависит от
35 расхода твердых шлаковых смесей (ТШС) ° Скорость разливки 0,8 м/мин.
Пример . g. Обработка жидкой стали продувкой чере з стопор-инжектор шлако-металлическими смесями.
В табл. 4 показаны результаты обработки жидкой стали твердыми шлакометаллическими смесями (ШМС) . IIINC эффективнее ТСШ, так как при этом происходит дополнительное микролегирование химически активными элементами и десульфурация, Скорость разливки 0,8 м/мин.
Граничные условия для избыточного давления газа-носителя выбраны с учетом допустимой интенсивности барботирования металлического и шлакового расплавов глубиной 700-!000 мм, Размер фракций порошковых материалов оказывает существенное влияние на сопротивление магистральной системы и кинетику растворения частиц в расплаве.
03258
Таблица 1
Опытные
0,003
0,004
0,007
0,007
0,007
0,008
0,25
0,5
53
° 0,25
0,5
54
0,43
1,2
61
0,38
1,2
54
0,44
1,5
2,0 .
0,56
25 б
Сравнительные
0,004
0,003
0,006
0,008
0,007
1,2
1,2
1,5
2,0
10
1,5
3 13
Скорость транспортировки реагентов в системе соответствуют расходам порошковых материалов 0,15-0,5 кг/т, Возможно введение жидких реагентов.через инжектор-стопор в связи с тем, что температуру внутри коллектора стопорной пробки можно регулировать. В обычном варианте разливочного стопора происходит охлаждение внутренней поверхности стопора ком" прессорным воздухом. При этом температура устанавливается в пределах
600-800 С. При отсутствии такого охлаждения температура резко повышается, практически до уровня жидкой,-стали. В этих условиях создаются благоприятные условия для расплавления порошков, которые затем попадают в объем металлической ванны в жидком виде.
При опробывании способа с продувкой стали газопорошковой смесью (аргон-силикокальций) со скоростью ввода реагента 10-20 г/с и избыточным давлением аргона 0,5-2,0 ати получено увеличение степени усвоения кальция до 40-60Х и улучшение структуры непрерывнолитых слябов, Формула и з о б р е т е н и я
Способ непрерывной разливки стали, включающий рафинирование и микролегирование в промежуточном ковше
f0 и кристаллизаторе машины непрерывного литья заготовок путем подачи реагентов через полый стопор-инжектор, отличающийся тем, что, с целью повышения качества стали пу15 тем снижения содержания неметалли-ческих включений, вредных примесей и газов и повышения степени усвоения мнкролегирующих элементов, рафинирование и микролегирование производят
20 ктивными шлаками и химически активными элементами в виде газопорошковой смеси с фракцией порошка 0 51 0 мм со скоростью ввода 5-25 г/с при избыточном давлении газа-носителя 0,25-2,5 ати.
Фракция
ХАЭ
1303258
Таблица 2
Содержа- Степень ние в ста усвоения ли ХАЭ, 7 ХАЭ, 7
Массовы расход, кг/т
Скорост ввода, г/с
Давление аргона, ати (ХАЭ) 5,0 0,125, 0,009
70,О
0,25
0,5
0,026
0,036
0,010
0,030
0,375
0,625
0,125
70,0
0 5
15
2,5
60,0
0,5
5,0
0,25
0,5
0,5
),00
0,5
2,5
25,0 0,625 0,044
80
5,0
О, 1,25
0,010
0,020
1,0
0,5
1,0
1,0
0,040 80
20 О
2,5
0,50
1,0
Таблица 3
Массовый рас;, ход, кг/т
Содержание серн, 7.
Степень фракция
ТШС, мм в промков- B KpHc ше таллизадесуль" фурациир
Fa торе
Известковоглиноземистый шлак
СаО/А 12 о
1,0
0,5
0,25
5,0
0,125
1,0
2,5
1,0
0,5
5,0
0,125
1,Î
2,5
0,25
О, 125
0,5
1,0
15,0
0,375
1,0 0,5
О, 125
1,О
2,5
Состав химическии-активные элементы
Титан (метал" лический) Иттрий (металлический) Состав твердых шлаковых смесей (ТШС) .Известковофпюоритовый шлак СаО/CaF =
4,0
15,0 0,375
10,0 0,250
Давле- Скорост ние ар ввода, гона, г/с ати
15,0 0 375
25 рО О р623
10,0 0,250
20,0 0,50
25,0 0,625
10 э 0 01250
20,0 0,500
О, 008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008 О,О
0,007 12,5
0,006 25,0
0,008 О,о
0,007 12,5
;0,006 25,0
0,008 0,0
0,007 )2,5
0,006 25,0
0,008 О,О
0,007 12,5
0,006 25,0.
1303258
Таблица 4
Содержание в стали, 7.
Сте" пень
Давле ние
Степень
Массовый
S нач ускон расход, кг/т вое0,5 0,25 5,0 0,125 0,0010 0,008 0,008 0,0 0,0
1,0
15,0 0,375. 0,0010 0,008 0,007 5,0 12,5
25,0 . 0,625 0,0020 0,008 0,005 10,0 37,5
2,5
0 О
1,0
Оэ50 5 вО О в125
0,0
0,008 0,008
1,0
3,0 12,5
2,5
20,0 0,500 0,0015 0,008 0,005 10,0 37,5
0,25 5,0 0,125 О
Магний-Фторид- 0,5 ная смесь
Mg/MgF = 0,56
0,008 0,008 О О
1,0 15,0 0,375 0,0005 0,008 0,007 3,0 12,5
25вО О ° 625 Оэ0010 Оэ008 Ое006 7эО 25вО
2,5
5,0 Оэ 125 О
1,0 0,5
0,008 0,008 О О
1,0
10,0 0,250 0,0005 0,008 0,007 3,0 12,5
2,5, 20 ° О 0,500 0,0010 Оэ008 0,006 7,0 25,0
Состав пыакометаллических смесей (ШМС) Кальций-флю" оритовая смесь
Са/СаР =
= 0,72
Фракция
EMC аргоиа, ати
Скорость ввода, r/ñ
10 0 0 0005 О ° 008 0,007 ния
ХАЭ, Ж десульФур ации, Ж
1303258
Роз сну
Составитель А. Попов
Техред В.Кадар Корректор Л, Заказ 124б/11 Тираж 741 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035 Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Патай
Редактор Н, Киштулинец
Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4