Патент на изобретение №2175017

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2175017 (13) C1
(51) МПК 7
C21C7/00
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 17.05.2011 – прекратил действие

(21), (22) Заявка: 2000119053/02, 17.07.2000

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

17.07.2000

(45) Опубликовано: 20.10.2001

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
RU 2098492 C1, 10.12.1997. RU 2098491 C1, 10.12.1997. SU 242208, 11.09.1969. JP 56-24015, 03.06.1981. JP 59-89708, 24.05.1984. EP 0066305 A1, 08.12.1982. EP 019089 A1, 06.08.1986.

Адрес для переписки:

427620, Удмуртская рес., г. Глазов, ул. Белова, 7, ОАО ЧМЗ, патентно-информационный отдел, техническому директору А.Ф.Лосицкому

(71) Заявитель(и):

Открытое акционерное общество “Чепецкий механический завод”

(72) Автор(ы):

Аксенов Г.П.,
Деревянкин М.А.,
Патрушев В.А.,
Таланов А.А.,
Тимощук В.Т.

(73) Патентообладатель(и):

Открытое акционерное общество “Чепецкий механический завод”

(54) ЭКЗОТЕРМИЧЕСКАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ВЫПЛАВКИ И ЛЕГИРОВАНИЯ СТАЛИ


(57) Реферат:

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к производству экзотермических смесей для выплавки и легирования стали при внепечной обработке стали. Экзотермическая смесь для выплавки и легирования стали содержит оксид железа, металл-восстановитель, легирующие и шлакообразующие компоненты. В качестве металловосстановителя она содержит металлический кальций, а в качестве легирующих и шлакообразующих компонентов – кальцевые соли металлов типа СаaMebFc, где Me – Мо, W, Cr, Nb, Ta, V, Zr, Ti; a, b, c – стехиометрические коэффициенты. Смесь может использоваться в качестве наполнителя для порошковой проволоки. Технический результат – обеспечение возможности контролируемого нагрева расплава стали при внепечной обработке, исключение загрязнения стали металлом-восстановителем, повышение усвоения легирующих элементов и снижение себестоимости выплавляемой стали. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.


Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству экзотермических смесей для выплавки и легирования сталей при внепечной обработке.

Известна экзотермическая смесь в виде силикокальция, смеси кальция и алюминия, заключенная в оболочковую проволоку для внепечной обработки стали (журнал “Металлург”, М., N 1, 1999 г.).

Недостатком известной экзотермической смеси является низкий экзотермический эффект. Сталь при обработке смесью охлаждается, что сокращает время, необходимое для ее разливки в изложницы. Для предотвращения кристаллизации металла в ковше часть стали возвращают на плавку или используют для нагрева расплава дорогостоящую и энергоемкую установку ковш-печь.

Наиболее близкой к предлагаемой экзотермической смеси является смесь для легирования железоуглеродистых сплавов молибденом в ковше, содержащая железоалюминиевый термит, ферромолибден и плавиковый шпат (патент РФ N 2098492, 1995 г.).

Недостатками указанной экзотермической смеси являются: низкий экзотермический эффект; загрязнение выплавляемых сплавов алюминием, особенно в случаях, если алюминий не является легирующим элементом, использование дорогостоящего, отдельно выплавляемого ферромолибдена, требующего значительного количества тепла для нагрева и расплавления при легировании стали; отсутствие возможности управления по времени температурным режимом выплавки стали и другие.

Технической задачей изобретения является создание экзотермической смеси, способной разогреть расплав при внепечной обработке, исключить загрязнение стали металлом-восстановителем, повысить усвоение легирующих компонентов и снизить себестоимость выплавляемой стали.

Техническое решение достигается тем, что в качестве металла-восстановителя использован металлический кальций, а в качестве легирующих и шлакообразущих компонентов смесь содержит кальциевые соли металлов типа CaaMebOc и/или CaaMebFc (где Me – Mo, W, Cr, Nb, Ta, V, Zr, Ti; a, b, с – стехиометрические коэффициенты). При этом экзотермическая смесь является наполнителем для порошковой проволоки.

В отличие от прототипа введение в качестве металла-восстановителя металлического кальция позволяет исключить загрязнение выплавляемой стали алюминием, в случаях, когда данный элемент не является легирующим. При использовании кальция в результате восстановления выделяется тепловая энергия Q по реакциям (в общем виде):
FeaOb + bCa —> bCaO + aFe + Q; (1)
CaaMebOc + (c-a)Ca —> cCaO + bMe + Q; (2)
CaaMebFc + (c/2-a)Ca —> c/2CaF + bMe + Q. (3)
Суммарные реакции в проволоке (без учета стехиометрических коэффициентов):
CaMeO + FeO + Ca —> CaO + Me(Fe)ферро сплав + Q (4) и/или
CaMeF + FeO + Ca —> CaF + CaO + Me(Fe)ферр осплав + Q. (5)
В объеме расплава образуется восстанавливаемый металл в виде легкоплавкого, легкоусвояемого ферросплава оксид кальция и/или фтористый кальций. Образующийся в объеме расплавленной стали оксид кальция имеет высокую удельную поверхность контакта, что значительно повышает степень очистки стали от серы и фосфора по сравнению со шлаком, наведенным на поверхности стали по прототипу.

Полученный шлак, содержащий оксид кальция и/или фтористый кальций, можно использовать для получения исходных кальциевых солей легирующих элементов.

Введение легирующих элементов в виде кальциевых фтор- или кислородсодержащих солей типа CaaMebOc и/или CaaMebFc позволяет получить тепловой эффект, в 1,5-2,0 раза превышающий необходимый для нагрева и плавления компонентов смеси и оболочки. Тем самым исключается дополнительный электронагрев при внепечной обработке выплавляемых сталей, например, с помощью дорогостоящих энергоемких установок ковш-печь, применение которых необходимо в прототипе, где легирующие элементы вводят в виде дорогостоящих ферросплавов, требующих тепла для нагрева и плавления. Количество и состав образующегося по экзотермической реакции шлака легко регулировать, используя необходимое соотношение оксидов железа, кальциевых солей и легирующих элементов в соответствии с вышеуказанными реакциями.

Смешивание компонентов смеси – простой процесс, не требующий сложного оборудования.

Поскольку металлический кальций имеет высокую химическую активность, хранение экзотермической смеси, содержащей данный металл, на воздухе является проблематичным. В заявляемом способе экзотермическая смесь помещается в металлическую оболочку. В порошковой проволоке, полученной известными способами, экзотермическая смесь может храниться длительное время.

Введение заявляемой экзотермической смеси в сталь при внепечной обработке в виде порошковой проволоки позволяет точно регулировать заданный температурный режим выплавки стали во времени путем регулирования скорости подачи проволоки в ковш без использования дополнительных иных способов нагрева расплава.

Таким образом, заявляемый состав экзотермической смеси для внепечной обработки и легирования стали не известен в мировой практике, отличается от прототипа и позволяет повысить качество выплавляемой стали и коэффициент использования легирующих элементов, снизить энергозатраты и себестоимость выплавки, что подтверждает новизну и изобретательский уровень заявляемого технического решения.

Пример осуществления.

Для получения экзотермической смеси использовали гранулированный кальций с диаметром гранул 0,2-2,0 мм, оксид железа и кальциевые соли легирующих элементов в виде порошков с размерами частиц 0,01-0,2 мм. Исходные компоненты после взвешивания загружали в барабанный смеситель и проводили смешивание в течение 10-30 мин. Полученную смесь засыпали в загрузочный бункер линии изготовления порошковой проволоки. Проволоку с наполнителем формировали в виде бухты. Изготовленную бухту устанавливали в трайб-аппарат.

Состав и масса экзотермической смеси, а также результаты испытаний представлены в таблице.

Испытания заявляемой экзотермической смеси проводили в литейном цехе в процессе электродуговой плавки с разливкой стали в ковш и далее – в изложницы.

Легирование стали проводили путем введения в ковш порошковой проволоки с различным содержанием легирующих элементов. Экзотермическая смесь при введении в ковш при температуре ~1570oC вступала в реакцию с расплавом. При этом фиксировалась температура стали и после ее легирования отбирались пробы для химического анализа.

Из приведенных в таблице данных видно, что вводимая экзотермическая смесь обеспечивала повышение температуры стали в ковше без дополнительного обогрева, а также высокое усвоение легирующих элементов (99,0-99,5%).

Таким образом, внепечная обработка стали заявляемой экзотермической смесью в составе порошковой проволоки обеспечила высокое качество выплавляемой стали при одновременном снижении энергозатрат и себестоимости плавки.

В настоящее время на ОАО “Чепецкий механический завод” отрабатывается процесс производства порошковой проволоки с наполнителем в виде экзотермической шихты заявляемого состава.

Формула изобретения


1. Экзотермическая смесь для выплавки и легирования стали, содержащая оксид железа, металл-восстановитель, легирующие и шлакообразующие компоненты, отличающаяся тем, что в качестве металла-восстановителя она содержит металлический кальций, а в качестве легирующих и шлакообразующих компонентов – кальциевые соли металлов типа CaaMebOc и/или CaaMebFa, где Me – Mo, W, Cr, Nb, Ta, V, Zr, Ti; a, b, c – стехиометрические коэффициенты.

2. Экзотермическая смесь по п.1, отличающаяся тем, что она является наполнителем для порошковой проволоки.

РИСУНКИ

Рисунок 1


PC4A – Регистрация договора об уступке патента Российской Федерации на изобретение

Прежний патентообладатель:

Открытое акционерное общество “Чепецкий механический завод”

(73) Патентообладатель:

Патрушев Вячеслав Андреевич

Дата и номер государственной регистрации перехода исключительного права: 28.02.2006 № 21426

Извещение опубликовано: 10.04.2006 БИ: 10/2006


MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 18.07.2007

Извещение опубликовано: 27.02.2009 БИ: 06/2009


Categories: BD_2175000-2175999