SU594181A1 - Способ производства нержавеющей стали - Google Patents

Способ производства нержавеющей стали

Info

Publication number
SU594181A1
SU594181A1 SU762341120A SU2341120A SU594181A1 SU 594181 A1 SU594181 A1 SU 594181A1 SU 762341120 A SU762341120 A SU 762341120A SU 2341120 A SU2341120 A SU 2341120A SU 594181 A1 SU594181 A1 SU 594181A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
metal
steel
oxygen
magnesium
stainless steel
Prior art date
Application number
SU762341120A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Федорович Мазуров
Анатолий Михайлович Евграшин
Анатолий Федорович Каблуковский
Валерий Витальевич Шахнович
Борис Степанович Петров
Евгений Илларионович Тюрин
Сергей Сергеевич Сивков
Владимир Дмитриевич Христич
Original Assignee
Центральный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Черной Металлургии Им.И.П. Бардина
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 Центральный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Черной Металлургии Им.И.П. Бардина filed Critical Центральный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Черной Металлургии Им.И.П. Бардина
Priority to SU762341120A priority Critical patent/SU594181A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU594181A1 publication Critical patent/SU594181A1/ru

Links

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

  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Description

Изобретение относитс  к черной металлургии , в частности к производству нержавеющих сталей. Известен способ выплавки нержавеющей стали с низким содержанием углерода 1 . Способ заключаетс  в том, что продутый кислородом в конвертере нераскисленный металл выпускают в ковш и помещают в вакуумную камеру, где провод т окислительное- вакуумирование с продувкой металла кислородом при пониженном парциальном давлении окиси углерода. Дл  достижени  минимальных концентраций углерода до или во врем  вакуумировани  добавл ют в стехиометрическом количестве носители кислорода , например железную руду. Далее металл корректируетс  легирующими и рас кислител ми. Однако при вакуумном обезуглерожи вании до весьма низких содержанийуглерода не создаетс  условий дл  десульфурации металла. Наиболее близким к предлагаемому  вл етс  способ производства нержаве ющей стали с применением вакуума 2} Способ производства нержавеющей стали в сталеплавильном агрегате пред усматривает расплавление шихты, окис ление примесей, продувку расплава кислородом , легирование, выпуск металла в ковш, вакуумирование металла с продувкой кислородом сверху, раскисление кусковым алюминием, продувку аргоном или злектромагнитное перемешивание металла . При таком способе наблюдаетс  высокое содержание серы и неметаллических включений в готовой стали. Кроме того, необходимо проводить дополнительные присадки извести дл  проведени  десульфурации , что увеличиваема;, врем  пребывани  металла в печи. Целью изобретени   вл етс  осуществление эффективной десульфурации при производстве нержавеющих марок сталей, увеличение производительности сталеплавильного агрегата за счет сокращени  времени, необходимого на проведение десульфурации, уменьшение расхода шлакообразующих, снижение себестоимости стали. Это достигаетс  тем, что после вакуумного кислородного обезуглероживани  металл продувгиот порошкообразной смесью магни , ферросилици  и.технического железа при соотнесении (1-6): (1-8) : (О, 5-7) г гфй этс порошкообразЙую смесь подают ia струе инертного гзза в течение 3-20 мин на глубину 0,20 ,8 высоты расплава.
В результате обработки расплава магнием, обладающим большим химическим средством к кислороду и сере, содержание последних , снизитс  соответственно до 0,004 и 0,015 %. Кремний, вводимый в виде ферросилици , способствует увеличению рас- творимости магни  и ошлаковыванию сульфидов магни . Железный порошок вводитс  дл  повышени  отвода тепла из зоны реакции окислени  примесей. Пример 1.При выплавке стали марки Х18Н10 провод т расплавление шихты, состо щей из отходов: хромистой стали {Б-18) 68000 кг, подшипнико вой стали (Б-3) 15000 кг, углеродистой стали 10000 кг, феррохрома 10000 кг, никел  10000 кг. Затем осущестБЛ ют окисление примесей (продувка расплава кислородом в течение 30 мин) до содержани  углерода 0,25-0,30%, корректировку химического состава и легирование ферромарганцем в количест ве2700 кг и выпуск расплава в ковш при 1730-1750°С. Ковш устанавливают в вакуумную камеру и при остаточном давлении 0,530 мм рт.ст. расплав продувают кислородом с давлением .на выходе из фурмы 14-15 атм в течение 15 мин. Металл накрывают крышкой или помещают в специальную камеру. Создают инертную атмосферу над Meталлом и продувают его порошкообразным алюминием в струе инертного газа (аргона) в течение 1 мин с расходом алюмини  3 ,кг/т. После продувки алюми нием металл обрабатывают смесью порошков магни , ферросилици  и технического железа с расходом магни  1 кг/т, ферросилици  1 кг/т и технического железа 0,5 кг/т, -которую пода ют в токе аргона в течение 2 мин на глубину 0,8 высоты расплава, а затем продувают только аргоном в течение 5 мин. Пример 2.Выплавку стали ведут по примеру 1,но порошкообразный алюми НИИ подают в струе инертного г.аза в течение 1 мин с расходом 0,5 кг/т, с последующей продувкой порошкообразной смесью, состо щей из 6 кг/т Mg,8 кг/т Fe3i и 7 кг/т Ре, в течение 19 мин на глуби ну 0,4 высоты расплава с дальней шей обработкой одним инертным газом в течение 1 мин. Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает получение нержавеющих ст лей с содержанием серы не более 0,015 кислорода не более 0,005% (по примеру 1) и 0,010%S, 0,003%О(п6 примеру 2) при одинаковом исходном содержании се ры и кислорода Перед обработкой порош кообразными элементами.
Данный способ производства позволит отказатьс  от кусковых раскислителей, например алюмини , снизить расход извести и увеличить производительность сталеплавильного агрегата на 10% за счет сокращени  времени пребывани  металла под окислительным шлаком в печи. Все это позволит снизить себестоимость стали на 0,5 руб/т. Предложенное соотношение элементов смеси, врем  продувки, глубина погружени  фурмы и последовательность операций  вл ютс  тем необходимым и достаточным ус/говием дл  обеспечени  максимального усвоени  активных компонентов , обеспечени  безопасности ведени  процесса, заданного химического состава стали, чистой по неметаллическим включени м. Предлагаемый диапазон использовани  магни  в смеси Wg ; PeSi-Ге о бусловлен необходимостью иметь в стали гарантированное содержание серы и кислорода в металле в соответствии с требовани ми ГОСТ или ТУ (нижний предел по Mg), а также возможностью получени  в стали минимального содержани  серы в случае высокого содержани  серы перед выпуском плавки (верхний предел). Диапазон иЪпользовани  FeSi в порошкообразной смеси Mg: Ре 3 i : Ре необходим дл  повышени  растворимости Mg и ошлаковывани  сульфидов магни . Верхний предел поГеЗ необходим в случае использовани  магни  в смеси по верхнему пределу. Дальнейшее увеличение FeS при данном количестве магни  не улучшает результата. Нижний предел noFeSi необходим при использовании магни  по нижнему пределу. Верхний предел по железу в вышеприведенной смеси необходим дл  обеспечени  максимального отвода тепла из зоны реакции, а также в случае использоваHHHFe i по нижнему пределу дл  обеспечени  взрывобезопасности ведени  процесса, так как железный порошок в данном случае используетс  как разбавитель . Длительность продувки определ етс  различной возможностью ведени  технологического процесса данной установки и обеспечени  вйрывобезопасности при продувке. Три минуты дл  продувки необходимы в случае, когда установка работает при использовании всего газаносител  на аэрацию и при использовании смеси Mg: PeSi:Ре, содержащей Mrf по нижнему пределу, и 20 мин, когда установка работает с использованием 20% газа-носител  на аэрацию и 80% на транспортировку дл  случа  использовани  смеси Mg , содержащей Mg по верхнему пределу, Глубина погружени  фурмы должна обеспечить минимум выбросов металла из ковша и максимальный коэффициент
использовани  активного компоиента в смеси MjjiPeSitPe {нижний предел дл  Обычных сталеразливечных ковшей, верхний предел дл  специальных ковшей с наращенным кожухом).
Фог кула изобретени 
Способ производства нержавеющей стали в сталеплавильном агрегате, включающий расплавление шихты, окисление примесей, продувку расплава кислородом в печи, легирование, выпуск расплава в кОвш, вакуумирювание с продувкой кислородом сверху, раскисление, продувку аргоном, отличающийс   тем, что, с целью повышени  качества металла, увеличени  производительности сталеплавильиого агрегата.
снижени  себестоимсстн, после вакуумного кислородного обезуглероживани  металл продувают порошкообразной смесью магни , ферросилици  и технического железа в сротношении (1-6):(1-8): :(0,5-7),при этом порошкообразную смесь подают в струе папертного газа в течение 3-20 мин на глубину 0,2-0,Я высоты расплава.
Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе:
1 .Ийкидт М. и др. Производство высоколегированных специальных сталей в кислородном конвертбре.-Черные металлы ,1968, 4, с. 5-7.
2.Балдаев Б.Я. и др. Примененме вакуума при производстве нержавеющих сталей.- Сталь, 1973, I 10,с.898901 .
SU762341120A 1976-03-30 1976-03-30 Способ производства нержавеющей стали SU594181A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762341120A SU594181A1 (ru) 1976-03-30 1976-03-30 Способ производства нержавеющей стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762341120A SU594181A1 (ru) 1976-03-30 1976-03-30 Способ производства нержавеющей стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU594181A1 true SU594181A1 (ru) 1978-02-25

Family

ID=20654600

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762341120A SU594181A1 (ru) 1976-03-30 1976-03-30 Способ производства нержавеющей стали

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU594181A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019070487A1 (en) * 2017-10-04 2019-04-11 Ih Holdings Limited PROCESS FOR PRODUCING CHARGED METAL FOAMS
RU2764914C2 (ru) * 2017-08-25 2022-01-24 Баошан Айрон Энд Стил Ко., Лтд. Способ плавки сверхнизкоуглеродистой нержавеющей стали марки 13cr

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2764914C2 (ru) * 2017-08-25 2022-01-24 Баошан Айрон Энд Стил Ко., Лтд. Способ плавки сверхнизкоуглеродистой нержавеющей стали марки 13cr
WO2019070487A1 (en) * 2017-10-04 2019-04-11 Ih Holdings Limited PROCESS FOR PRODUCING CHARGED METAL FOAMS

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH08225880A (ja) 合金鋼の製造方法および合金鋼の製造プラント
JP4765374B2 (ja) 含クロム溶銑の脱硫処理方法
AU604974B2 (en) Process for producing molten stainless steel
SU594181A1 (ru) Способ производства нержавеющей стали
SU648118A3 (ru) Способ получени легированных сталей
EP1230404B1 (en) Method and use of calcium nitrate for foaming of steel-making slags
JP3587887B2 (ja) ステンレス鋼溶製時の吸窒防止法
EP0143276B1 (en) Process to control the shape of inclusions in steels
JP3496545B2 (ja) 溶銑の脱硫方法
US3800630A (en) Procedure and installation for continuous steel making
WO2022259806A1 (ja) 溶鋼の脱窒方法および鋼の製造方法
WO2022259805A1 (ja) 溶鋼の脱窒方法および鋼の製造方法
SU1073291A1 (ru) Способ выплавки нержавеющей стали
SU535350A1 (ru) Способ производства азотсодержащей стали
JPH08134528A (ja) 極低炭素鋼の製造方法
SU908831A2 (ru) Способ выплавки стали
SU483441A1 (ru) Способ рафинировани малоуглеродистой стали
SU985062A1 (ru) Способ выплавки нержавеющей стали
RU2278169C2 (ru) Способ производства хромомарганцевой нержавеющей стали
SU1330168A1 (ru) Способ выплавки стали в кислородном конвертере
RU2120477C1 (ru) Способ раскисления, модифицирования и микролегирования ванадием стали
SU950780A1 (ru) Способ получени нержавеющей стали
SU298213A1 (ru) Способ выплавки низкоуглеродистой стали в дуговых печах
SU533644A1 (ru) Способ производства стали
SU378416A1 (ru) Способ производства углеродистой и низколегированной стали