Способ обработки низкоуглеродистой стали в ковше
Иллюстрации
Показать всеРеферат
О П И С А Н И Е < 1998531
ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ союз Советск их
Социалистических
Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву(22) Заявлено 18. 12. 80 (21) 3219280/22-02 (5l)M. Кл. с присоединением заявки №С 21 С 7/06
Г4щтафстВевеые вемвтет
СССР ве аелает вэебуетеей и втевытмй. (23)Приормтет(53) УДК 669.182.
° 7l(088.8) Опубликовано 23. 02. 83. Бюллетень № 7
Дата опубликования опмсания 23.02.S3
А.М.Поживанов, Н.Д.Карпов, П.С.Климашин, В.В.
Ю.ф. Вяткин, А.А.1(еликов, В.Б. Ганкин, А.С.Смофков@ .-„
Р. С, Васильева и В. Е. Сирота
Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский;., и проектно-инструкторский институт металлургичеакащ „ машиностроения (72) Авторы изобретения (71) Заявитель (54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОД
СТАЛИ В КОВШЕ
Изобретение относится к черной металлургии, в частности к обработке жидкой стали в ковше.
При производстве стали в мартеновских печах и конверторах раскисление и легирование металла алюминием,.
5 в основном проводят при его выпуске из печи в ковш путем присадки алюминия или его сплавов в виде чушек..
При этом степень усвоения алюминия незначительна, поскольку большая его часть выгорает, в результате чего содержание растворенного в стали алюминия оказывается ниже марочного.
Увеличение we количества присаживае-. 15 мого алюминия в расчете на угвр приводит к удорожаниЮ стали и ухудшению ее качества. Затрудняется также получение заданных свойств по штампуемости листа для глубокой вытяжки, 2о которая обеспечивается узкими пределами содержания алюминия 0,03- 0,064.
Более экономичным и надежным является способ раскисления (пегирова2 ния ) стали в ковше, включающий подаЧу алюминия в виде проволоки или стержня и перемешивание металла инертным газом. Предложение наиболее эффективно, может быть использовано при выплавке качественной низкоуглеродистой ст али (типа 086 ) в мартеновских и кислородно-конверторных цехах.
Известен способ обработки стали, согласНо которому в ковш с металлом вводят алюминиевую проволоку диаметром более 5 мм со скоростью 5 м/с и одновременно вдувают инертный газ 11.
Недостатком известного способа является то, что алюминиевая проволока расплавляется на незначительном расстоянии 200-500 мм от .границы шлак-металл, вследствие чего степень усвоения алюминия низка.
llo этой же причине металл в нижней части ковша не успевает прореагировать с алюминие» и его распределение в объеме ковша оказывается не9985 где Г - время расплавления, мин; 3 - диаметр стержня, м.
Кроме того, продувку стали производят с переменной интенсивностью максимальной до ввода стержня и после его расплавления и 0,5-0,7 максимального значения при расплавлении стер>ння.
Предварительная продувка в течение
0,5- 1,0 мин необходима для создания в объеме металла интенсивных циркуляционных потоков, а также для образования подвижного шлака с целью oG3 равномерным. Кроме того, изготовление проволоки, сматывание ее в рулоч и размотка при обработке стали являются спо>нными процессами, требующими специального оборудования. s
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является способ обработки стали в ковше, в котором алюминий вводят а металл в виде стержня, причем 0 конец стержня вставляют в стальную трубу, соединенную с трубой для продувки, и затем после полного расплавления стержня начинают продувку инертным газом j2 j.
Недостатком известного способа также является неравномерное распределение алюминия в объеме жидкого металла из-за того, что продувку начинают после полного расплавле- 20 ния стержня.
Кроме того, при прохождении холодного алюминиевого стержня через слой шлака последний быстро затвердевает на поверхности стержня в виде 25 пленки, которая затрудняет теплопередачу от жидкой стали к стержню и увеличивает время его расплавления. целью изобретения является повышение степени усвоения алюминия и улучшение качества стали.
Поставленная цель достигается тем, что согласно способу обработки низкоуглеродистой стали в ковше, включающему продувку инертным газом и рас- з5 кисление алюминиевым стержнем, стер-. жень предварительно нагревают до температуры 300-400 С и вводят в сталь через 0,5-1,0 мин после начала процесса продувки, при этом время 4о продувки в 3-5 раз превышает время расплавления стержня, определяемого по формуле ЯЯ ф ° )) 31 легчения ввода алюминиевого стержня.
При этом нижнее значение времени предварительной продувки является оптимальным для обработки стали в ковше 100-160 т, а верхнее - для ковшей 300-350 т.
Отклонение этого параметра в большую и меньшую сторону от оптимального значения приводит к уменьшению степени усвоения алюминия (таблица ).
Нагрев стержня в пределах 300400 С ускоряет процессы расплавления о и растворения алюминия, что в совокупности с продувкой аргоном по предлагаемому режиму повышает степень усвоения алюминия.
При температуре нагрева ниже
300 С на стержне при прохождении через шлак образуется пленка, затрудняющая теплопередачу, а при температуре выше 400 С алюминиевый стержень теряет жесткость и он может изогнуться в верхних горизонтах ванны,,что приведет к значительному угару алюминия.
Соотношение времени продувки и вре. мени полного расплавления стержня в пределах 3-5 способствует равномерному распределению алюминия по всему объему металла, а также всплыванию неметаллических включений. При выходе соотношения за указанные пределы степень усвоения алюминия сни>нается.
Формула времени расплавления алюминиевого стержня получена эмпирическим путем, при этом используют стандартные литые алюминиевые стержни диаметром 150-300 мм, которыми обрабатывают низкоуглеродистую сталь в ковшах емкостью 160 и 320 т.
Скорость подачи стержня в зависимости от е;о диаметра составляет 4,010,0 м/мин.
Процесс, продувки стали аргоном ведут с переменной интенсивностью.
Предварительную продувку проводят с максимальной интенсивностью для быстрого создания в объеме металла интенсивных циркуляционных потоков, а также для образования подвижного шлака, что облегчает ввод алюминиевого стержня. При введении стержня интенсивность продувки снижают до
0,5-0,7 максимальной с целью увеличения степени усвоения алюминия.
После расплавления стержня интенсивность продувки опять увеличивают до максимального значения, что обеспечивает равномерное распределение
5 9985 алюминия в обьеме ковша и всплыванию неметаллических включений.
Применение предлагаемого способа целесообразно для обработки низкоуглеродистой стали с содержанием алюминия не менее 0,01> сталь глубокой вытяжки, судовая и -.т.д. s сталеразливочных ковшах емкостью l00400 т . В качестве стержня можно использовать стандартные литые алюминиевые слитки диаметром 150-360 мм, при этом размеры слитка выбираются в зависимости от массы обрабатываемой стали, ее марочного состава, а также от содержания алюминия в. ста- 1 ли после выпуска ее из сталеплавиль-, ного агрегата в ковш.
П о и м е р . Конверторную сталь (08ю) для глубокой вытяжки в количестве 350 т вйпускают в ковш, в го который присаживают 120-130 кг чушкового алюминия. Обработку стали алюминиевыми стержнями производят на аргонной установке. По анализу содержания алюминия в ковшевой пробе 25 определяют необходимое количество вводимого алюминия, например из расчета 1,2 кг/т. При этих условиях круглый алюминиевый стержень диамет-. ром 0,3 м имеет длину 2,0-2,2 м. зо
Начинают обработку с предварительной продувки металла аргоном, причем интенсивность продувки в этот
3 период составляет 1,5 и/мин. Через
1 мин интенсивность продувки снижаютз5
31 6 до 0,9 и/мин и в сталь вводят предварительно нагретый до 300400 С алюминиевый стержень. Время расплавления стержня, определенное по формуле : = 22,4 3 составляет около 2 мин. Таким образом,примерно через 2 мин после погружения стержня интенсивность продувки снова повышают до 1,5 м /мин и ведут ее еще
3-7 мин. В результате, общее время продувки составляет 6-10 мин. Резуль-таты опытно-промышленной проверки предлагаемого способа приведены в таблице.
Из таблицы видно, что предлагаемый способ обработки стали значительно эффективнее известного (пример 1), в котором при производстве стали
08Ю (марочное содержание алюминия 0,02-0,07K ) в ковш присаживают чушки первичного алюминия из расчета 2,02,5 кг/т.
Технико-экономическая эффек:ивность предлагаемого способа заключается в увеличении степени усвоения алюминия на 20-501 по сравнению с известным, улучшения качества слябов и получаемого из них листа и обеспечении его стойкости к.старению..
Предлагаемый способ позволит снизить расход дорогостоящего раскислителя на 0,5-0,6 кг/т. При производстве стали 08Ю, объемом 2,0 млн.т, экономия на первичном алюминии составит 600 тыс.руб. в год.
998531
t3;
3.3
3"
Э ф
I»
Ф)
X и о с
X э
Э
Э а
Э
3 о
tI3 л,33
Э
Э
l»
C Я
Э
v >x
З .Х
Э ф III
XS и
Э 3Х ас о. Эа
Э с..с и о
IO М
3:Г =3
1Xx z
Э М О а; м
Х(Р3
3 х
Щ и й 1 и о
Э
X х
Э
К с о
L о
tI3 с
Э
Э о х и
IY
«С
1 !
I . !
I ,I
I
1
1
1
1 !
1
Ю
Ю
С4
С4 л
«
СЧ м
Ю
СО л мм
О1 о
I !
l
1
1
I ! !
3тК о
X д Р з
Э л а и C
Ф
X
tt3
K а
Э
СХ о
S х
X
Я с о с! о л
СЧ м
Ю л
0О
CV
Ю л
3»»
<М о
I
1
I
1.
I
1
1 е 1
1 и
1 Э К Оз
I.:ЫЭ О
Э X СX цэ аas
CD и С Х
1 à ——
33 л
00 01
С3 л
Ю л О
CD
С4
I
tI3 а
Э
C .Х
tI3
IШ О м
Ю
СО
СЧ о
CD
Ю
Ю м о л
Ю! х о хо а
3л л о
О X
L X
I
Э
Cl
tCI и
LA
CD л
Ю о
С> о
0 м
3Л
0 м л о
3»
0Ъ м л
Ю ь
-т
3Г\ ь
Ю
Ю
0Ъ О
1
3
I
I
I
1
I
I
t
1
I !
I
1 !
1 !
t
Э К
S S
z X
Э X
О Х89
Ct3 ь Ф
1 л й,3С
Ф х
К K
c s a.
V X tI3 алло
tI3 й
Э л
3Х х
tI3
Х О-ь
Э и 3а о ааs
mca
1
t
3
1
1
I
1 !
I
1
I !
1
1
1
1 !
I
1
1
l
1
1
X Э
X и
Х С t33 эоа о
D S taa
)Х C Э хзх
У III YÎO д х с е
«С II! X О о л м (М
° CV м сч ь о л о о о о л
0Ъ 00
О 1 л
N 1 о в
lA м м
Ю 4
CD rl м ь а о
S и х
Э
z X
s o
С t!3 с с
tI3
1Э О
X v
I ф
0O CV л
О м м 0
CV о о л о о
CD 3Г!
01 0О
Э.
X х
I 1 ttj
X
В
<Й
-а о О л
3Ч -й 4М фЯ т»
О О 00
M с3 о о о л о о о о о о л л о а о о о ъО - О м м м
998531
Составитель В.Долгий
Редактор H.Ðîãóëè÷ Техред К.Иыцьо
Корректор A.Ôåðåíö
Заказ 1077/46 : Тираж 566
8НИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, N-35, Раушская наб., д. 4/5
Подписное
Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4
Формула изобретения
1. Способ обработки низкоуглеродистой стали в ковше, включающий продувку ее инертным газом и .раскисление алюминиевым стержнем, о т л и - 5 ч а ю шийся тем, что, с целью увеличения степени усвоения алюминия и улучшения качества стали, стержень предварительно нагревают до температуры 300-409 С и вводят в сталь через 1В
0,5-1,0 мин после начала процесса продувки, при этом .время продувки я 3-5 раз превышает время расплав-ления стержня, определяемого по фор муле 15
,, -QË 0 где Г - время расплавления, мин;
Э вЂ . диаметр стержня, и.
2. Способ по и. 1, î r л и ч а юшийся тем, что продувку стали производят с переменной интенсивностью - максимальной до ввода стержня и после его расплавления и 0,5-0,7 от максимального значения при расплавлении стержня.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Лвторское свидетельство СССР и 310455, кл. С 21 С 7/00, 1971.
2. Патент Японии М 41-7843, кл. 11809, 1 66,