Способ легирования в ковше малоуглеродистой стали ферромарганцем
Изобретение может быть использовано при обработке в ковше выплавленной в конверте стали. Согласно способу, при легировании в ковше малоуглеродистой стали ферромарганцем продувку металла нейтральным газом производят с расходом 0,015 - 0,4 м3/чт. В процессе продувки в ковш вводят ферромарганец 2 - 4 порциями с интервалом 0,1 - 3,0 мин. первую порцию ферромарганца устанавливают в количестве 20 - 80% от общего его расхода, который определяют по зависимости: M = (0,001 - 0,01) A
C
Q/B, где M - общий расход ферромарганца, кг; A - содержание марганца в ферромарганце, мас.%; C - необходимое содержание углерода в готовой стали, мас.%; Q - масса стали в ковше, кг; B - содержание углерода в ферромарганце, мас.%; (0,001 - 0,01) - эмпирический коэффициент, характеризующий интенсивность углеродного раскисления стали, 1/%. После ввода последней порции ферромарганца продувку металла нейтральным газом прекращают через 0,1 - 3,0 мин и вводят в ковш алюминий с расходом 1 - 3 кг/т. Оставшийся расход ферромарганца после ввода его первой порции можно вводить 1 - 3 дополнительными порциями с последовательно уменьшающимися расходами, каждая из которых определяется по зависимости: qm = K
(M - N)/m, где qm- расход ферромарганца в каждой дополнительной порции, кг; K - эмпирический коэффициент, учитывающий уменьшение количество вводимого ферромарганца в каждой дополнительной порции, б/р, равный 1 при m = 1; 1,5 и 0,5 при m = 2; 1,5; 1,0 и 0,5; при m = 3; M - общий расход ферромарганца, кг; N - расход ферромарганца в 1-й порции, кг; m - число порций ввода ферромарганца сверх 1-й порции; m = 1, 2, 3 и выбирается в прямой зависимости от значения M. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.
Изобретение относится к металлургии, конкретнее к выплавке стали в конвертере и ее обработке в ковше.
Наиболее близким по технической сущности является способ легирования в ковше малоуглеродистой стали ферромарганцем, включающий выплавку стали в конвертере, слив ее в ковш, последующую обработку в ковше. При этом металл в ковше продувают нейтральным газом через погружную фурму и одновременно подают в ковш раскислитель в виде алюминиевой проволоки, а затем легируют сталь посредством подачи в ковш ферромарганца. Недостатком известного способа является невозможность получения малоуглеродистой стали в условиях ее легирования ферромарганцем с различным содержанием углерода в нем. Это объясняется тем что в известном способе раскисление стали алюминием производят перед вводом в металл ферромарганца. В этих условиях в стали образуется большое количество неметаллических включений, превосходящее допустимые значения, которые остаются в стали. При последующем вводе в уже раскисленную сталь ферромарганца весь углерод, находящийся в стали углерода и к невозможности получения малоуглеродистых сталей с содержанием углерода в пределах 0,02 - 0,1%. Технический эффект при использовании изобретения заключается в получении малоуглеродистой стали в условиях ее легирования ферромарганцем с различным содержанием в нем углерода. Указанный технический эффект достигается тем, что способ легирования в ковше малоуглеродистой стали ферромарганцем включает продувку металла нейтральным газом, подачу в металл алюминия и ферромарганца, определение химического состава металла. Продувку нейтральным газом производят с расходом 0,015 - 0,4 м3/ч




qm - общий расход ферромарганца в каждой порции, кг;
N - расход ферромарганца в I-й порции, кг;
m - число порций ввода ферромарганца сверх I-й порции;
m = 1, 2 или 3 в прямой зависимости от значения M;
M - общий расход ферромарганца, кг;
K - эмпирический коэффициент, учитывающий уменьшение количества вводимого ферромарганца в каждой порции, безразмерный и равный 1 при m = 1; 1,5 и 0,5 при m = 2 и 1,5, 1,0 и 0,5 при m = 3. Получение малоуглеродистой стали будет обеспечиваться за счет ввода в сталь в процессе ее продувки нейтральным газом ферромарганца несколькими порциями с временными интервалами между ними и последующего раскисления стали алюминием. В этих условиях происходит углеродное раскисление стали за счет углерода, содержащегося в ферромарганце. При этом в период временных интервалов между очередными порциями вводимого ферромарганца происходит интенсивное удаление из стали окиси углерода за счет реакции окисления углерода, находящегося в ферромарганце, кислородом, содержащимся в стали. Кроме того, интенсивному удалению пузырьков окиси углерода способствует продувка стали нейтральным газом, что снижает парциальное давление CO. При последующем вводе в сталь алюминий в основном расходуется на легирование стали с образованием минимального количества неметаллических включений, так как сталь уже была подвержена углеродному раскислению благодаря предыдущему вводу в нее углеродного ферромарганца. Порционный ввод в нераскисленную сталь ферромарганца устраняет науглероживание, а также вспенивание стали и ее выбросы из ковша. Диапазон значений расхода нейтрального газа в пределах 0,015 - 0,4 нм3/т


M = (0,001 - 0,01)



M - общий расход ферромарганца, кг;
A - содержание марганца в ферромарганце, мас.%;
B - содержание углерода в ферромарганце, мас.%;
C - необходимое содержание углерода в готовой стали, мас.%;
Q - масса стали в ковше, кг;
(0,001 - 0,01) - эмпирический коэффициент, характеризующий интенсивность углеродного раскисления стали, 1/%. После ввода последней порции ферромарганца продувку аргоном прекращают через 0,1 - 3,0 мин и затем вводят в сталь алюминиевую проволоку диаметром 10 - 12 мм со скоростью 8 - 12 м/с и с расходом 1 - 3 кг/т стали. Оставшийся расход ферромарганца после ввода его первой порции вводят 1 - 3 порциями с последовательно уменьшающимися расходами, определяемыми по зависимости:
qm = K

где
qm - общий расход ферромарганца в каждой порции, кг;
N - расход ферромарганца в I-й порции, кг;
m - число порций ввода ферромарганца сверх первой порции;
m = 1, 2 или 3 и выбирается в прямой зависимости от значения M;
K - эмпирический коэффициент, учитывающий уменьшение количества вводимого ферромарганца в каждой дополнительной порции, равный 1 при m = 1; 1,5 и 0,5 при m = 2; и 1,5; 1,0 и 0,5 при m = 3. В таблице приведены примеры осуществления способа с различными технологическими параметрами. В первом примере вследствие недостаточного количества вводимого ферромарганца не обеспечивается необходимое углеродное раскисление стали, что приводит к увеличению содержания углерода и неметаллических включений в стали. В пятом примере вследствие большого расхода ферромарганца в готовой стали увеличивается содержание углерода и марганца сверх допустимых значений, а также происходит вспенивание стали и ее выплескивание из ковша. В оптимальных примерах 2 - 4 вследствие порционного ввода ферромарганца в необходимых количествах в период до ввода в сталь алюминия приводит к глубокому углеродному раскислению стали и уменьшению образования неметаллических включений в виде оксидов алюминия. Применение изобретения позволяет получить малоуглеродистую сталь с регламентированным содержанием в ней углерода, марганца и алюминия.
Формула изобретения

М = (0,001 - 0,01)



где М - общий расход ферромарганца, кг;
А - содержание марганца в ферромарганце, мас.%;
С - необходимое содержание углерода в готовой стали, мас.%;
Q - масса стали в ковше, кг;
В - содержание углерода в ферромарганце, мас.%;
(0,001 - 0,01) - эмпирический коэффициент, характеризующий интенсивность углеродистого раскисления стали, 1/%,
а после ввода последней порции ферромарганца продувку металла нейтральным газом прекращают через 0,1 - 3,0 мин и вводят в ковш алюминий с расходом 1 - 3 кг/т стали. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что оставшийся расход ферромарганца после ввода его первой порции вводят 1 - 3 дополнительными порциями с последовательно уменьшающимися расходами, определяемыми по зависимости
qm = K

где qm - расход ферромарганца в каждой дополнительной порции, кг;
К - эмпирический коэффициент, учитывающий уменьшение количества вводимого ферромарганца в каждой дополнительной порции, безразмерный, равный 1 при m = 1; 1,5 и 0,5 при m = 2; 1,5; 1,0 и 0,5 при m = 3;
М - общий расход ферромарганца, кг;
N - расход ферромарганца в 1-й порции, кг;
m - число порций ввода ферромарганца сверх 1-й порции; m = 1, 2, 3 и выбирается в прямой зависимости от значения М.
РИСУНКИ
Рисунок 1