RU2567424C1 - Способ плавки стали из железорудных металлизованных окатышей в дуговой сталеплавильной печи - Google Patents

Способ плавки стали из железорудных металлизованных окатышей в дуговой сталеплавильной печи Download PDF

Info

Publication number
RU2567424C1
RU2567424C1 RU2014114401/02A RU2014114401A RU2567424C1 RU 2567424 C1 RU2567424 C1 RU 2567424C1 RU 2014114401/02 A RU2014114401/02 A RU 2014114401/02A RU 2014114401 A RU2014114401 A RU 2014114401A RU 2567424 C1 RU2567424 C1 RU 2567424C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
melting
pellet
pellets
evaporation zone
Prior art date
Application number
RU2014114401/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014114401A (ru
Inventor
Эдуард Эдгарович Меркер
Евгений Александрович Черменёв
Виктор Александрович Степанов
Наталья Анатольевна Киселёва
Ирина Юрьевна Грачёва
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Priority to RU2014114401/02A priority Critical patent/RU2567424C1/ru
Publication of RU2014114401A publication Critical patent/RU2014114401A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2567424C1 publication Critical patent/RU2567424C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
  • Discharge Heating (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к выплавке стали из железорудных металлизованных окатышей (ЖМО) в дуговой печи. Подачу ЖМО ведут непрерывно в зону испарения металла, образующуюся при контакте электрических дуг с металлическим расплавом, и осуществляют их плавление с обеспечением оптимального угара металла в упомянутой зоне с учетом соотношения расхода ЖМО в упомянутой зоне с параметрами теплового состояния шлако-металлической ванны печи. Изобретение обеспечивает снижение угара металла в печи, повышение выхода годной стали и снижение расхода электроэнергии на плавку окатышей в печи. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а конкретнее к электрометаллургии стали, в которой основой является непрерывная подача железорудных металлизованных окатышей (ЖМО) в зону высоких температур в ванне дуговой сталеплавильной печи (RU 2483119, опубл. 27.05.2013).
Известны также способы электроплавки стали с применением окисленных и металлизованных окатышей с подачей их в дуговую печь (Известия ВУЗов. Черная металлургия. №3. 2003. С. 55-59; Известия ВУЗов. Черная металлургия. №9. 2008. С. 67-68) для охлаждения ванны с целью снижения угара металла, образующегося при воздействии электрических дуг на поверхность жидкого металла и шлака с помощью кислородных фурм (RU 2132394, опубл. 27.06.1999).
Задачей изобретения является повышение эффективности электроплавки стали на основе применения методов (RU 2483119, опубл. 27.05.2013; Известия ВУЗов. Черная металлургия. №9. 2008. с. 67-68) подачи железорудных металлизованных окатышей (ЖМО) в зону высоких температур с возможностью снижения пылеуноса и угара металла в зоне контакта электрических дуг с жидким металлом. Это создается благодаря тому, что в качестве охладителя поверхности металла в зоне контакта с ним высокотемпературных (до 6000 K) электрических дуг, что позволяет снизить в этой зоне температуру испарения металла до приемлемой (Известия ВУЗов. Черная металлургия. №3. 2003. С. 55-59; Известия ВУЗов. Черная металлургия. №9. 2008. С. 67-68) и это обстоятельство приводит к снижению угара металла (RU 2132394, опубл. 27.06.1999) и повышению выхода годной жидкой стали в печи.
Однако несмотря на достигнутые результаты по снижению пылеуноса (Известия ВУЗов. Черная металлургия. №3. 2003. С. 55-59; RU 2132394, опубл. 27.06.1999) из зоны испарения металла в ванне дуговой сталеплавильной печи (ДСП), применяемые способы (RU 2483119, опубл. 27.05.2013; Известия ВУЗов. Черная металлургия. №9. 2008. С. 67-68) не позволяют существенно снизить угар металла, т.к. охлаждаемые материалы, например окисленные и металлизованные окатыши, не попадают непосредственно на поверхности испарения жидкого металла в зонах контакта электрических дуг с ним и, кроме того, в этих условиях (RU 2483119 опубл. 27.05.2013; Известия ВУЗов. Черная металлургия. №3. 2003. С. 55-59) значительная часть ЖМО остается в шлаке и не достигает зоны испарения (Известия ВУЗов. Черная металлургия. №9. 2008. С. 67-68; RU 2132394, опубл. 27.06.1999), а следовательно, не представляется возможным существенно снизить угар металла в ванне ДСП.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ (RU 2134304, опубл. 10.08.1999) электроплавки стали с подачей окисленных и металлизованных окатышей в ванну дуговой печи. Данный способ (RU 2134304, опубл. 10.08.1999) позволяет подавать ЖМО в зону высоких температур расплавленных шлака и металла, но вне зоны контакта электрических дуг с поверхностью жидкого металла, что способствует, однако, снижению пылеуноса и угара металла в ванне ДСП. К тому же определенная часть железорудных окатышей расплавляется в шлаке, а не в металле, т.е. не способствует охлаждению металла и снижению его угара.
Недостатком прототипа, т.е. указанного способа (RU 2134304, опубл. 10.08.1999) является то, что при электроплавке стали не предусматривается подача ЖМО непосредственно в зону испарения металла, т.е. на поверхность контакта электрических дуг с металлом, что можно практически осуществить, если использовать (RU 2483119 опубл. 27.05.2013; Известия ВУЗов. Черная металлургия. №9. 2008. С. 67-68), например, метод подачи окатышей через полые электроды в ванну печи, т.е. в зону контакта дуг с поверхностью испарения металла в агрегате. Поэтому для устранения недостатка в прототипе (RU 2134304, опубл. 10.08.1999), как и в других способах (Известия ВУЗов. Черная металлургия. №3. 2003. С. 55-59; RU 2132394, опубл. 27.06.1999, необходимо решить сложную техническую задачу по подаче охлаждающих материалов, например ЖМО и другие в зону высоких температур.
Целью предлагаемого изобретения является устранение указанных недостатков, повышение эффективности электроплавки стали с применением ЖМО, снижение пылеуноса из-под электрических дуг в ванне и уменьшение угара металла с поверхности жидкого металла за счет плавления окатышей на нем, а также снижение расхода электроэнергии на процесс электроплавки в дуговой печи с применением полых электродов.
Технический результат по данному изобретению достигается тем, что способ электроплавки стали в дуговой печи, включающий подачу железорудных металлизованных окатышей через полые электроды в ванну печи и в зону испарения металла, образующийся при контакте электрических дуг с расплавом, отличающийся тем, что железорудные окатыши подают непрерывно через полые электроды в зону испарения металла и определяют угар металла на поверхности в этой зоне в соответствии с выражением в виде: Gугар=(3Pд×ηд-Σqизл×F-K×qок)/Lj, где qизл=с×εэ((Tд/100)4-(Ток/100)4), а qок=[cок(Tпл-Tок)Lпл+cp(Tм-Tпл)]×Vок, причем Pд - тепло, генерируемое в электрической дуге, Вт; ηд - кпд дуги; Σqизл - доля тепла от излучения трех дуг на поверхность (F, м2) испарения менисков в зоне контакта дуг с расплавом, Вт/м2; K - доля окатышей, которая плавится на поверхностном слое металла в зоне испарения; qок - удельный тепловой поток на нагрев и плавление окатышей в слое расплава под дугой, Вт/м3; с - излучательная способность абсолютно черного тела, 5,67 Вт/(м2*); εэ - приведенная степень черноты системы дуга - расплав - окатыш, 0,9; Tд и Ток - температура дуги и поверхности окатыша соответственно для Тд=6000 K; Lj и Lпл - удельная теплота испарения железа и плавления окатышей, Дж/кг; cок и ср - удельная теплоемкость окатыша и получившегося расплава после расплавления окатыша, Дж/(кг*K); Ток, Тпл, Тм - начальная температура окатыша, температура его плавления и температура металла в расплаве в ванне печи, K; Vок - расход железорудных окатышей в зону испарения металла в печи, кг/с, а также тем, что определяют скорость подачи окатышей в зону испарения печи по выражению: V о к = ( Δ q в c ¯ * V t G 0 ) / τ
Figure 00000001
, кг/с, где Gτ - текущая масса металла в печи, кг; c ¯
Figure 00000002
- средняя теплоемкость металла в печи, Дж/(кг*K); τ - время загрузки окатышей в печь, с; Т - температура жидкого металла в ванне печи, K; Vt - скорость нагрева металла в ванне печи, °C/с; G0 - начальная масса металла в печи перед подачей окатышей в ванну печи, кг и, кроме того, способ, отличающийся тем, что тепло, генерируемое в электрической дуге, определяют по зависимости Pд=Uд*Iд, где Uд и Iд - напряжение (B) и ток дуги (A), а поверхность мениска в зоне испарения (F) рассчитывают по формуле: F=2π(Lд+rэ)*hмен, где Lд - длина дуги, м2; rэ - радиус электрода печи, м; hмен=rок/2 - глубина погружения окатыша на поверхности испарения (мениска) в расплаве под дугой в печи, м, а также тем, что скорость плавления окатышей на поверхности F=Sмен рассчитывают по выражению: Vпл=mок*N/τпл, при этом mок - вес окатыша, кг; τпл - время плавления окатыша, с; N - число окатышей на поверхности испарения, равное для трех электрических дуг N=(3*Sмен/Sок)*0,9069, где Sмен - поверхность мениска на поверхности испарения металла м2; S о к = π * r о к 2
Figure 00000003
- площадь поверхности окатыша, м2; rок - радиус окатыша, м; 0,9069 - коэффициент оптимальной плотности размещения окатышей на поверхности F=Sмен и в то же время, способ, отличающийся тем, что устанавливают расход окатышей (Vок, кг/с) в зависимости от текущей скорости их плавления (Vпл, кг/с) по неравенству: Vок≤Vпл=mок*N/τпл, причем τ п л = x 1 * α x 2
Figure 00000004
, где α - коэффициент конвективной теплоотдачи в системе окатыш - расплав, Вт/м2*K; x1 и x2 - стехиометрические коэффициенты, при этом для зависимости времени плавления от коэффициента конвективной теплоотдачи (α) окатышей при их нагреве в ванне дуговой печи установлены следующие показатели для 150-т ДСП x1=10,64 и x2=-0,798.
На фиг. 1 приведена схема подачи окатышей, их нагрев и плавление на поверхности испарения жидкого металла, где обозначены подача печи (1), поверхность испарения металла (2), шлак (3), позиция полого электрода в печи (5), окатыш в жидком металле (6).
Работа по предлагаемому способу электроплавки стали в дуговой печи может быть технически осуществлена в соответствии со схемой (фиг. 1) размещения полых электродов в агрегате, где осуществляется непрерывная подача ЖМО в ванну на подине ДСП (1) располагается жидкий металла (2) и шлак (3), на который через полые электроды (4) подают в зону электрической дуги (5) окатыши (6) на поверхность испарения (мениска) металла (7), где происходит образование плавильной пыли, нагрев и плавление железорудных металлизованных окатышей. Охлаждающее влияние ЖМО на поверхности испарения металла (7) приводит к снижению выноса пыли, т.е. к снижению угара металла и повышению выхода годной стали в дуговой печи и в то же время эффективность электроплавки стали по данному изобретению можно оценить по данным проведенных исследований (RU 2483119, опубл. 27.05.2013; Известия ВУЗов. Черная металлургия. №3. 2003. С. 55-59), из которых следует, что охлаждающее влияние (Известия ВУЗов. Черная металлургия. №9. 2008. с. 67-68; RU 2132394, опубл. 27.06.1999) подачи окатышей в зону высоких температур, а конкретнее в зону испарения металла позволяет уменьшить угар металла практически полностью (RU 2483119, опубл. 27.05.2013; Известия ВУЗов. Черная металлургия. №9. 2008. С. 67-68), если поверхность испарения) (Sмен) полностью покрывается N количеством окатышей, что регулируется оптимальным расходом окатышей (Vокопт) в ванну ДСП.
Эффективность процессов электроплавки стали с применением способа подачи ЖМО на поверхность испарения металла в зоне контакта дуг с ним достигается оптимальным соотношением скорости и количества подачи окатышей с параметрами теплового состояния ванны дуговой печи.
Таким образом, настоящим изобретением решается комплексная техническая задача по снижению угара металла при плавлении окатышей на поверхности испарения в зоне контакта электрических дуг с металлом. Кроме того, техническим результатом является то, что предлагаемый способ позволяет снизить пылеунос из ДСП, повысить выход годной стали, уменьшить загрязнение окружающей среды и расход электроэнергии на электроплавку.

Claims (4)

1. Способ плавки стали из железорудных металлизованных окатышей (ЖМО) в дуговой сталеплавильной печи, включающий их подачу через полые электроды и плавление, отличающийся тем, что подачу ЖМО ведут непрерывно в зону испарения металла, образующуюся при контакте электрических дуг с металлическим расплавом, определяют угар металла (Gугар ) в зоне испарения и поддерживают его в процессе плавки на оптимальном уровне путем регулирования расхода ЖМО в упомянутую зону, при этом угар металла вычисляют в соответствии с выражением
Gугар=(3 Р ×η -Σqизл×F-K×qок)/Lj, где
Σqизл=с×εэ((Т /100)4-(Ток/100)4),
qок=[cок(Tпл-Tок)Lпл+cp(Tм-Tпл)]×Vок, где
Р - тепло, генерируемое в электрической дуге, Вт;
η - кпд дуги;
Σqизл - доля тепла от излучения площади поверхностного слоя металла (F, м2) в упомянутой зоне испарения, Вт/м2;
K - доля ЖМО, которую расплавляют в поверхностном слое металла в упомянутой зоне испарения;
qок - удельный тепловой поток на нагрев и плавление ЖМО в поверхностном слое металла в упомянутой зоне испарения, Вт/м3;
c - излучательная способность абсолютно черного тела, 5,67 Вт/(м2*);
εэ - приведенная степень черноты системы электрическая дуга - шлако-металлический расплав - окатыш, 0,9;
Т - температура электрической дуги, K;
Ток - температура поверхности окатыша для Т =6000 K;
Lj и Lпл удельная теплота испарения железа и плавления окатыша, Дж/кг;
с - удельная теплоемкость окатыша, Дж/(кг*K);
ср - удельная теплоемкость получившегося расплава после расплавления окатыша, Дж/(кг*K);
Ток, Тпл, Тм - начальная температура окатыша, температура его плавления и температура металла в шлако-металлическом расплаве ванны печи, K;
Vок - расход ЖМО в упомянутой зоне испарения, кг/с.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что поверхностный слой металла в упомянутой зоне испарения (F) рассчитывают по формуле:
F=2π( L +rэ)*hмен, где
L - длина дуги, м2;
rэ - радиус электрода, м;
hмен=rок/2 - глубина погружения окатыша в поверхностном слое металла в упомянутой зоне испарения, м.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что скорость плавления ЖМО на поверхности мениска F=Sмен рассчитывают по выражению:
Vпл=mок*N/τпл, где
mок - вес окатыша, кг;
τпл - время плавления окатыша, с;
N - число ЖМО в упомянутой зоне испарения, равное для трех электрических дуг N=(3*Sмен/Sок)*0,9069, где
Sмен - площадь поверхности мениска в упомянутой зоне испарения, м2; S о к = π * r о к 2
Figure 00000005
- площадь поверхности окатыша, м2;
rок - радиус окатыша, м;
0,9069 - коэффициент оптимальной плотности размещения окатышей на поверхности мениска F=Sмен.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что устанавливают расход окатышей (Vок, кг/с) в зависимости от текущей скорости их плавления (Vпл, кг/с) по неравенству:
Vок≤Vпл=mок*N/τпл, причем τ п л = x 1 * α x 2
Figure 00000004
, где
α - коэффициент конвективной теплоотдачи в системе окатыш - расплав, Вт/м2*K;
x1 и x2 - стехиометрические коэффициенты, при этом для зависимости времени плавления от коэффициента конвективной теплоотдачи (α) окатышей при их нагреве в ванне дуговой печи установленные для 150-т ДСП показатели составляют х1=10,64 и x2=-0,798.
RU2014114401/02A 2014-04-11 2014-04-11 Способ плавки стали из железорудных металлизованных окатышей в дуговой сталеплавильной печи RU2567424C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014114401/02A RU2567424C1 (ru) 2014-04-11 2014-04-11 Способ плавки стали из железорудных металлизованных окатышей в дуговой сталеплавильной печи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014114401/02A RU2567424C1 (ru) 2014-04-11 2014-04-11 Способ плавки стали из железорудных металлизованных окатышей в дуговой сталеплавильной печи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014114401A RU2014114401A (ru) 2015-10-20
RU2567424C1 true RU2567424C1 (ru) 2015-11-10

Family

ID=54326883

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014114401/02A RU2567424C1 (ru) 2014-04-11 2014-04-11 Способ плавки стали из железорудных металлизованных окатышей в дуговой сталеплавильной печи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2567424C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT400246B (de) * 1994-01-14 1995-11-27 Voest Alpine Ind Anlagen Verfahren zum herstellen von eisenschmelzen
AT400245B (de) * 1993-12-10 1995-11-27 Voest Alpine Ind Anlagen Verfahren und anlage zum herstellen einer eisenschmelze
RU2134304C1 (ru) * 1998-06-02 1999-08-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи
RU2483119C2 (ru) * 2011-06-14 2013-05-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ электроплавки стали в дуговой печи

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT400245B (de) * 1993-12-10 1995-11-27 Voest Alpine Ind Anlagen Verfahren und anlage zum herstellen einer eisenschmelze
AT400246B (de) * 1994-01-14 1995-11-27 Voest Alpine Ind Anlagen Verfahren zum herstellen von eisenschmelzen
RU2134304C1 (ru) * 1998-06-02 1999-08-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи
RU2483119C2 (ru) * 2011-06-14 2013-05-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ электроплавки стали в дуговой печи

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014114401A (ru) 2015-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5620030B2 (ja) 熔融プロセスを制御するための方法及び制御システム
RU2226553C1 (ru) Способ и устройство для получения расплавленного железа
RU2567424C1 (ru) Способ плавки стали из железорудных металлизованных окатышей в дуговой сталеплавильной печи
RU2487181C1 (ru) Способ электрошлакового переплава металлосодержащих отходов
JPH02225630A (ja) 加熱溶解方法
RU2567425C1 (ru) Способ управления выплавкой стали в дуговой сталеплавильной печи
JP2013001938A (ja) 電気炉の操業方法
JP3204202B2 (ja) 冷鉄源の溶解方法および溶解設備
JP2011084811A (ja) 溶銑の製造方法
JP2010261062A (ja) ステンレス鋼の製造方法
JP4912758B2 (ja) 三相交流電極式円形電気炉とその冷却方法
JP2014105348A (ja) フェロニッケル製錬用電気炉の操業方法
RU2360009C2 (ru) Способ электроплавки стали в дуговой печи
RU2661322C2 (ru) Способ изготовления биметаллического электрода путем электрошлаковой наплавки
RU2567426C1 (ru) Дуговая печь для электроплавки стали
RU2420597C1 (ru) Способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока
RU2385952C2 (ru) Способ управления электрическим режимом дуговой печи
RU2266337C1 (ru) Способ выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи
Zaitsev et al. Reliable steel-copper anodes for direct current electric arc furnaces manufactured by electroslag remelting under two circuits diagram
JP2002088457A (ja) 溶融亜鉛めっき装置
RU2039101C1 (ru) Способ электрошлаковой выплавки ферротитана
RU2523381C2 (ru) Способ ведения начального периода электроплавки в дуговой печи постоянного тока
JP2000111270A (ja) 冷鉄源の溶解方法
RU2235255C1 (ru) Электропечь для переработки шлаков
JP2968183B2 (ja) 電気弧光式溶解炉

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190412