шихта для выплавки ферросиликомарганца

Классы МПК:C22C33/04 плавлением
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Учреждение Российской академии наук Институт металлургии Уральского отделения РАН (ИМЕТ УрО РАН) (RU),
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Черметтехнологии" (ООО ПКФ "Черметтехнологии") (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2010-09-23
публикация патента:

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к переработке марганцевого сырья для выплавки ферросиликомарганца в дуговых печах с содержанием фосфора менее 0,35%. Шихта содержит, мас.%: углеродистый восстановитель 3-10, флюс 7-20, ферросилиций 1-7, шлак производства марганцевых ферросплавов остальное. Изобретение позволяет повысить степень извлечения марганца в металл, снизить удельный расход электроэнергии и вовлечь в переработку марганецсодержащие техногенные отходы. 2 табл.

Формула изобретения

Шихта для выплавки ферросиликомарганца в дуговых электропечах, содержащая марганцевое сырье, углеродистый восстановитель и флюс, отличающаяся тем, что в качестве марганцевого сырья она содержит шлак производства марганцевых ферросплавов и дополнительно ферросилиций при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Углеродистый восстановитель 3-10
Флюс 7-20
Ферросилиций1-7
Шлак производства марганцевых ферросплавов Остальное

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к переработке марганцевого сырья плавкой в дуговых электропечах, и может быть использовано для выплавки ферросиликомарганца с пониженным содержанием фосфора.

В настоящее время российские предприятия, производящие марганецсодержащие ферросплавы, работают в сложных условиях, связанных с отсутствием качественного отечественного марганцевого сырья. Большая часть марганцевых руд России имеет относительно невысокое содержание марганца (19-35% Mn) и высокое отношение P/Mn=0,0052-0,042, что делает невозможным получение сплавов с содержанием фосфора менее 0,35%.

Высококачественные марганцевые руды Габона, ЮАР, Индии, Австралии и некоторых других стран характеризуются высоким содержанием марганца (~50%) и отношением P/Mnшихта для выплавки ферросиликомарганца, патент № 2449038 0,0021. Они пригодны для производства востребованных на рынке низкофосфористых сплавов. В то же время импортные материалы обладают достаточно высокой стоимостью и требуют дополнительных расходов на доставку.

Известна шихта для выплавки ферросиликомарганца, состоящая из углеродистого восстановителя, флюса и марганцевого сырья [Справочник по электротермическим процессам / Б.И.Емлин, М.И.Гасик. М.: Металлургия, 1978, 288 с.], применяемая на Никопольском заводе ферросплавов. Ниже приведен типовой состав шихты, кг (мас.%):

Углеродистый восстановитель (коксик) 486 (15,7)
Флюс (доломит)171 (5,5)
Флюс (кварцит)470 (15,2)
Марганцеворудное сырье (агломерат и концентрат) 1971 (63,6)

Недостатком данной шихты является получение ферросиликомарганца с высоким содержанием фосфора (>0,35% P).

Известна шихта для выплавки ферросиликомарганца низкофосфористых групп с использованием дополнительного передела и получением на первой стадии малофосфористого шлака, количество которого в шихте второй стадии определяется требуемым содержанием фосфора в конечном металле. Шихта состоит из углеродистого восстановителя, флюса, марганецсодержащих отходов, железорудных окатышей, малофосфористого марганцевого шлака и низкофосфористого марганцеворудного сырья [Технология марганцевых ферросплавов. Ч.2. Низкоуглеродистые сплавы. Жучков В.И., Смирнов Л.А., Зайко В.П. Екатеринбург: УрО РАН, 2008, 442 с.]. Ниже приведен состав шихты для выплавки ферросиликомарганца с содержанием 0,15% фосфора, кг (мас.%):

Углеродистый восстановитель (кокс) 310 (12,6)
Флюс (известняк) 60 (2,4)
Флюс (кварцит)250 (10,2)
Марганецсодержащие отходы и вторичное сырье 200 (8,2)
Окатыши55 (2,2)
Малофосфористый марганцевый шлак 900 (36,7)
Марганцеворудное сырье (низкофосфористая шихта для выплавки ферросиликомарганца, патент № 2449038
марганцевая руда (Австралия) 680 (27,7)

К преимуществам данного состава шихты относится возможность получения низкофосфористого ферросиликомарганца с содержанием 0,15% фосфора в металле.

Недостатком данной шихты является необходимость использования малофосфористого марганцевого шлака для обеспечения заданного содержания фосфора в сплаве, что требует дополнительной технологической стадии в условиях производства и может быть реализовано лишь на предприятиях, обладающих соответствующими свободными дополнительными мощностями. При этом снижается производительность, повышается удельный расход электроэнергии, снижается извлечение марганца и увеличивается стоимость сырья.

В качестве прототипа выбрана шихта [Патент РФ № 2047664, МПК6 C22C 33/04, опубл. 10.11.1995], позволяющая получать ферросиликомарганец с пониженным содержанием фосфора (<0,35% P), включающая: углеродистый восстановитель; флюс; отходы производства и марганцевый агломерат с отношением фосфора к марганцу, равным 0,0035-0,005, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Углеродистый восстановитель 12-18
Флюс (кварцит)11-14
Отходы производства 0,1-5,0
Марганцевый агломерат с отношениемшихта для выплавки ферросиликомарганца, патент № 2449038
фосфора к марганцу, равным 0,0035-0,005 63,0-75,9

К преимуществам данного состава шихты относится возможность получения низкофосфористого ферросиликомарганца и использование марганецсодержащих отходов.

Недостатком известной шихты является использование марганцевого агломерата с низким содержанием фосфора. Такого сырья в РФ очень мало, его стоимость высока и применение в производстве ограничено.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является получение ферросиликомарганца с низким содержанием фосфора (менее 0,35% P), повышение степени извлечения марганца в металл, снижение удельного расхода электроэнергии и вовлечение в переработку марганецсодержащих техногенных отходов.

Указанный технический результат достигается тем, что предлагаемая шихта для выплавки ферросиликомарганца в дуговых электропечах содержит марганецсодержащее сырье, углеродистый восстановитель и флюс, согласно изобретению в качестве марганецсодержащего сырья шихта содержит шлак производства марганцевых ферросплавов и дополнительно ферросилиций при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Углеродистый восстановитель 3-10
Флюс 7-20
Ферросилиций1-7
Шлак производства марганцевых ферросплавов остальное

Предлагаемый состав и соотношение шихтовых материалов позволяет обеспечить благоприятные физико-химические условия в ванне электропечи, способствующие увеличению степени восстановления и перехода марганца из оксидного состояния в металлическую фазу и снижению удельного расхода электроэнергии.

Введение в шихту шлака производства марганцевых ферросплавов позволяет вовлечь в переработку техногенные отходы металлургического производства и получить ферросиликомарганец без использования малофосфористого шлака и высокосортных марганцевых руд.

Выбор граничных значений компонентов шихты определен экспериментально и обусловлен требованиями к составу ферросиликомарганца по ГОСТ 4756-91, а также различием в химическом составе исходных шихтовых материалов.

Содержание углеродистого восстановителя в шихте в количестве 3-10 мас.% определено из его стехиометрически необходимого количества на восстановление оксидов марганца шихты с учетом отклонений для регулирования технологического процесса. Недостаток восстановителя (менее 3 мас.%) приводит к снижению степени извлечения марганца, потери части марганца, находящегося в оксидном состоянии со шлаками, и перерасходу кремния ферросилиция на восстановление марганца, что влечет за собой различного рода нарушения технологического процесса. При избытке восстановителя более 10 мас.% происходит неоправданный перерасход восстановителя и потеря непрореагировавшей части восстановителя со шлаками во время разливки, что сопровождается ухудшением технико-экономических показателей.

Пределы содержания флюса обусловлены особенностями карботермического процесса получения ферросиликомарганца. Экспериментально установлено, что при выплавке ферросиликомарганца оптимальной является добавка флюса в количестве 7-20 мас.%. При снижении количества флюса менее 7 мас.% получаются так называемые «кислые» шлаки с повышенным содержанием SiO2, что приводит к осложнению протекания реакций восстановления марганца и снижению степени перехода марганца в металлическую фазу. При вводе флюса более 20 мас.% происходит неоправданный перерасход флюса, повышается кратность шлака и возрастает удельный расход электроэнергии.

Введение в шихту менее 1 мас.% ферросилиция приводит к выплавке ферросиликомарганца с низким содержанием кремния и не позволяет получить стандартный по кремнию ферросплав (согласно требованиям ГОСТ 4756-91), а при содержании ферросилиция более 7 мас.% получается сплав с избыточным содержанием кремния, происходит необоснованный перерасход ферросилиция, что влечет за собой увеличение себестоимости продукции.

Изобретение иллюстрируется опытными плавками, проведенными в печи Таммана.

В качестве шихтовых материалов использовались: шлак производства марганцевых ферросплавов (химический состав представлен в табл.1), коксик (углеродистый восстановитель) с содержанием 84 мас.% C, известь (флюс) с содержанием 90 мас.% CaO и ферросилиций с содержанием 65 мас.% Si.

В табл.2 приведены составы шихт и результаты опытных плавок. Проведенные эксперименты показали, что предлагаемый состав шихты обеспечивает получение стандартного ферросиликомарганца с низким содержанием фосфора (менее 0,35 мас.%). Содержание всех компонентов в выплавленном ферросиликомарганце находится в пределах требований ГОСТ 4756-91.

Экономический эффект от использования предложенного изобретения достигается в основном за счет применения относительно дешевого марганцевого сырья и получения широко востребованного высококачественного ферросиликомарганца.

Таблица 1
Химический состав шлака от производства марганцевых ферросплавов, мас.%
Mn общSi общCaO Al2O 3MgO
47,5 18,75,15 4,961,22

Таблица 2
Состав шихт и результаты опытных лабораторных плавок
№ п/п Материалы, мас.% Содержание в сплаве, мас.% Степень извлечения марганца в сплав, % Примечание
Шлак от производства марганцевых ферросплавов Ферросилиций Коксик Известь
MnSi P
1 86,5 0,5 310 67,014,5 0,20 81,5За пределами формулы
291,0 1,03 5 63,014,7 0,20 77,0 За пределами формулы
386,0 1,03 1067,0 15,10,20 81,6шихта для выплавки ферросиликомарганца, патент № 2449038
478,0 7,05 1066,2 19,80,20 82,0шихта для выплавки ферросиликомарганца, патент № 2449038
574,0 6,010 1066,4 19,20,20 82,5шихта для выплавки ферросиликомарганца, патент № 2449038
670,0 6,05 1966,2 18,70,19 82,1шихта для выплавки ферросиликомарганца, патент № 2449038
777,0 8,0 510 65,520,2 0,20 82,0За пределами формулы
872,0 6,012 10 66,419,2 0,1982,5 За пределами формулы
964,0 6,05 25 66,218,7 0,1981,7 За пределами формулы

Класс C22C33/04 плавлением

шихта и электропечной алюминотермический способ получения ферробора с ее использованием -  патент 2521930 (10.07.2014)
титаносодержащая шихта для алюминотермического получения ферротитана, способ алюминотермического получения ферротитана и способ алюминотермического получения титаносодержащего шлака в качестве компонента титаносодержащей шихты для алюминотермического получения ферротитана -  патент 2516208 (20.05.2014)
шихта и способ алюминотермического получения ферромолибдена с ее использованием -  патент 2506338 (10.02.2014)
способ перевода режима работающей печи при выплавке кремнистых ферросплавов с карборундного метода на бескарборундный -  патент 2504596 (20.01.2014)
суспензионная литая дисперсионно-твердеющая ферритокарбидная штамповая сталь -  патент 2487958 (20.07.2013)
способ удаления титана из высокохромистых расплавов -  патент 2471874 (10.01.2013)
способ алюминотермического получения ферромолибдена -  патент 2468109 (27.11.2012)
алюминотермический способ получения металлов и плавильный горн для его осуществления -  патент 2465361 (27.10.2012)
способ получения азотированного феррованадия -  патент 2462525 (27.09.2012)
способ извлечения молибдена, никеля, кобальта или их смеси из отработанных или регенерированных катализаторов -  патент 2462522 (27.09.2012)
Наверх