Патент на изобретение №2154677

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2154677 (13) C1
(51) МПК 7
C21C7/00
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 07.06.2011 – действует

(21), (22) Заявка: 99114921/02, 07.07.1999

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

07.07.1999

(45) Опубликовано: 20.08.2000

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
RU 2092576 C1, 10.10.1997. RU 2110584 C1, 10.05.1998. RU 2121513 C1, 10.11.1998. RU 2125614 C1, 27.01.1999. SU 1341214 A1, 30.09.1987. GB 2285061, 28.06.1995. DE 296708 A5, 12.12.1991. WO 92/00391 A1, 09.01.1992.

Адрес для переписки:

111538, Москва, ул. Косинская 18/3, кв.146, Лебедеву Владимиру Ильичу

(71) Заявитель(и):

ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат”

(72) Автор(ы):

Лисин В.С.,
Скороходов В.Н.,
Настич В.П.,
Кукарцев В.М.,
Мизин В.Г.,
Захаров Д.В.,
Филяшин М.К.,
Хребин В.Н.,
Суханов Ю.Ф.,
Мазуров В.М.

(73) Патентообладатель(и):

ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат”

(54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТАЛИ В КОВШЕ


(57) Реферат:

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к нагреву стали в сталеразливочном ковше при использовании тепла экзотермических окислительных реакций перед непрерывной разливкой. Технический результат заключается в повышении производительности и эффективности нагрева стали в ковше. Способ обработки стали в ковше включает подачу в ковш алюминия в виде проволоки с одновременной продувкой металла в ковше кислородом сверху через погружную фурму. Глубину погружения сопла фурмы изменяют и устанавливают по зависимости H = K V F Q q/T, где H – глубина погружения сопла фурмы, м; V – объем стали в ковше, м3; F – площадь зеркала стали в ковше, м2; Q – расход кислорода, м3/мин т стали; q – расход алюминиевой проволоки, кг/т стали; T – температура стали в ковше в начале обработки, oC; K – эмпирический коэффициент, учитывающий физико-химические закономерности окисления алюминия, равный 6 – 375, т2 мин oC/м7 кг. 1 табл.


Изобретение относится к металлургии, конкретнее к нагреву стали в сталеразливочном ковше, основанном на использовании тепла экзотермических окислительных реакций перед непрерывной разливкой.

Наиболее близким по технической сущности является способ обработки стали в ковше, включающий подачу в ковш алюминия, продувку металла в ковше кислородом сверху и нейтральным газом, предназначенной для непрерывной разливки.

В процессе обработки стали в ковше в металл подают алюминий в виде проволоки с линейной скоростью 5-10 м/с и с расходом 0,5-3,0 кг/т стали. После окончания подачи алюминиевой проволоки подают кислород через погружную фурму на глубину, равную 0,4-0,6 высоты уровня металла в ковше с расходом 0,18-0,32 м3/минт стали в течение 1-12 мин. После окончания продувки кислородом металл продувают в ковше нейтральным газом с расходом 0,1-0,4 м3/част стали в течение 3-6 мин (cм. патент РФ, N 2092576, кл. C 21 C 7/00, Бюл.изобр. N 28, 1997).

Недостатком известного способа является недостаточная производительность и эффективность процесса нагрева стали в ковше. Это объясняется нерегламентированной глубиной погружения сопла фурмы под зеркало стали в ковше в зависимости от технологических параметров процесса обработки стали. В этих условиях окислительные экзотермические реакции взаимодействия кислорода и алюминия протекают в неполной мере. Сказанное является следствием ухудшения кинетических условий подвода реагентов, в частности, алюминия к месту реакции.

Технический эффект при использовании изобретения заключается в повышении производительности и эффективности нагрева стали в ковше.

Указанный технический эффект достигают тем, что способ обработки стали в ковше включает подачу в ковш алюминия в виде проволоки с одновременной продувкой металла в ковше кислородом сверху через погружную фурму, а также изменение глубины погружения сопла фурмы.

Глубину погружения сопла фурмы изменяют и устанавливают по зависимости
H=KVFQq/T,
где H – глубина погружения сопла фурмы, м;
V – объем стали в ковше, м3;
F – площадь зеркала стали в ковше, м2;
Q – расход кислорода, м3/минт стали;
q – расход алюминиевой проволоки, кг/т стали;
T – температура стали в ковше в начале обработки, oC;
K – эмпирический коэффициент, учитывающий физико-химические закономерности окисления алюминия, равный 6-375, т2минoC/м7кг.

Повышение производительности и эффективности нагрева стали в ковше будет происходить вследствие обеспечения необходимых кинетических и газодинамических условий протекания процесса окисления алюминия. Сказанное объясняется тем, что оба реагента одновременно будут подаваться и взаимодействовать в одном и том же локальном объеме ковша. При определении глубины погружения сопла фурмы одновременно учитывается ряд необходимых параметров: объем и площадь зеркала стали в ковше, а также расходы кислорода и алюминиевой проволоки.

Диапазон значений эмпирического коэффициента K в пределах 6-375 объясняется физико-химическими закономерностями окисления алюминия в стали в присутствии принудительно подаваемого в локальное место экзотермической реакции кислорода. При больших и меньших значениях не будет обеспечиваться величина погружения сопла фурмы, необходимая для оптимального повышения температуры стали в ковше перед непрерывной разливкой.

Указанный диапазон устанавливают в зависимости от емкости ковша и необходимой величины повышения температуры стали.

Анализ научно-исследовательской и патентной литературы показывает отсутствие совпадения отличительных признаков заявляемого способа с признаками известных технических решений. На основании этого делается вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию “изобретательский уровень”.

Ниже дан вариант осуществления изобретения, не исключающий другие варианты в пределах формулы изобретения.

Способ обработки стали в ковше осуществляют следующим образом.

Пример. После выпуска из конвертера стали химического состава, мас.%: C= 0,02-0,30; Si=0,02-1,0; Mn=0,10-2,0; Al2O3=0,02-0,10 в ковш соответствующей емкости последний доставляют на установку доводки металла (УМД). На УМД подают в ковш алюминий в виде алюминиевой проволоки диаметром 8-12 мм со скоростью 5-10 м/с с одновременной продувкой стали кислородом сверху через погружную фурму. После продувки кислородом сталь в ковше продувают нейтральным газом, например, аргоном с расходом 0,3-2,0 м3/минт стали.

Глубину погружения сопла фурмы изменяют и устанавливают по зависимости
H=KVFq/T,
где H – глубина погружения сопла фурмы, м;
V – объем стали в ковше, м3;
F – площадь зеркала стали в ковше, м2;
Q – расход кислорода, м3/минт стали;
q – расход алюминиевой проволоки, кг/т стали;
T – температура стали в ковше в начале обработки, oC;
K – эмпирический коэффициент, учитывающий физико-химические закономерности окисления алюминия, равный 6-375, т2минoC/м7кг.

Вследствие указанных параметров погружения сопла фурмы под уровень зеркала металла в ковше обеспечиваются необходимые кинетические условия протекания процесса окисления алюминия и выделения тепла, при этом оба реагента одновременно подаются и взаимодействуют в одном и том же локальном участке в объеме ковша.

В таблице приведены примеры осуществления способа с различными технологическими параметрами.

В первом и пятом примерах не обеспечивается необходимый нагрев стали в ковше после ее обработки кислородом и алюминием вследствие малой глубины погружения сопла фурмы под уровень зеркала металла в ковше.

В оптимальных примерах 2-4 вследствие необходимых пределов погружения сопла фурмы под зеркало металла обеспечивается повышение температуры стали в ковше, достаточного для непрерывной разливки стали.

Применение изобретения позволяет повысить производительность и эффективность нагрева стали в ковше на 15-20%.

Формула изобретения


Способ обработки стали в ковше, включающий подачу в ковш алюминия в виде проволоки с одновременной продувкой металла в ковше кислородом сверху через погружную фурму, а также изменение глубины погружения сопла фурмы, отличающийся тем, что глубину погружения сопла фурмы изменяют и устанавливают по зависимости
H = K V F Q q/T,
где H – глубина погружения сопла фурмы, м;
V – объем стали в ковше, м3;
F – площадь зеркала стали в ковше, м2;
Q – расход кислорода, м3/мин т стали;
q – расход алюминиевой проволоки, кг/т стали;
T – температура стали в ковше в начале обработки, oC;
K – эмпирический коэффициент, учитывающий физико-химические закономерности окисления алюминия, равный 6 – 375, т2 мин oC/м7 кг.

РИСУНКИ

Рисунок 1

Categories: BD_2154000-2154999