1. Аналіз літературних джерел показав, що при переробці у конверторі чавуну з підвищеним вмістом кремнію (більше за 1,0%) відмічається погіршення техніко-економічних показників процесу - знижується вихід придатного, зменшується стійкість футерівки. Виникають ускладнення в ході плавки - виявляється схильність до надмірного пінення шлаку, викидів. 2.Проміслові дослідження переробки у конверторах чавуну з підвищеним вмістом кремнію в умовах металлургійного заводу ім. Г.І. Петровського також показали, що при вмісті кремнію у чавуні більш 0.9% зростає ймовірність значного вспінювання шлаку і викидів шлакометалевої эмульсії, що в свою чергу потребує проміжного скачування шлаку, в тому разі і дворазового. Частка плавок зі скачуванням шлаку різко зростає при вмісті кремнію у чавуні больш за 0,9%, а при Si больш 1,3% скачування шлаку проводиться практично на усіх плавках. 3. Встановлено, що для мінімізації втрат металу зі скачуємим шлаком, необхідно регламентувати режим скачування шлаку. Оптимальний термін є 6 - 8 хвилини продування. При більш пізньому скачуванні шлаку вихід придатного знижується у всьому діапазоні вмісту кремнію у чавуні. 4. Встановлено, що при підвищеному вмісті кремнію у чавуні в результаті проміжного скачування шлаку температура металу на повалці конвертора вище у всьому діапазоні концентрацій залишкового вуглецю у металі. Основність кінцевого шлаку підвищується на 0,4 од. при вмісті вуглеця в металі більше за 0,2%. Істотне поліпшення рафінування металу від сірки відмічається лише при її вмісті у чавуні більше за 0,045%. 5. На основі теоретичного аналізу фізико-хімічних процесів в сталеплавильній ванні і експериментальних досліджень розроблена модель динаміки окислення кремнію в ході продування, яка заснована на дифузійному режимі процесу і враховує зміну лімітуючої ланки. Експериментально визначена константа швидкісті процесу окислення кремнію. Модель адекватно описує поведінку кремнію в ході плавки при різному його вмісті у чавуні. 6. Розроблені модель і методика розрахунку динамічного теплового балансу конвертерної ванни, що базується на динаміці процесів окислення кремнію і вуглецю. Виконані розрахунково-аналітичні дослідження впливу динаміки окислення кремнію у ході конверторної плавки на тепловий стан ванни. 7. На основі термодинаміческих даних визначен охолоджуючий ефект вапна в залежності від міри його випалення (вмісту недопалу у вапні) і температури ванни в момент його додатку. Підвищення ступеню недопалу на 1% веде до зростання охолоджуючого ефекту вапна на 26,81 кДж/кг. 8. Розрахунками показано, що в умовах конверторного цеху заводу при вмісті кремнію в чавуні більше за 0,6% і використанні високоякісного вапна сумарна маса його додатків, допустимих динамічним тепловим балансом періоду окислення кремнію, перевищує технологічно необхідну для отримання кінцевого шлаку з основністю 2,7. При використанні вапна з недопалом біля 50 % і більше, що характерно для умов заводу ім.Г.І.Петровського, сумарна маса його додатків, допустимих динамічним тепловим балансом періоду окислення кремнію, менша, ніж потрібно для отримання кінцевого шлаку заданої основності (2,7-2,8). Подальши додатки вапна необхідно здійснювати по ходу процесу зневуглецювання металевої ванни. Розрахован допустимий в умовах заводу ім. Г І.Петровського рівень недопалу у вапні в залежності від вмісту кремнію у чавуні. 9. Розробленло універсальний алгоритм розрахунку маси додатків вапна, заснований на динамічному тепловому балансі конвертерної ванни, і методика перерахунку маси додатків в залежності від ступеня недопалу вапна. 10. Для 60 т. конвертерів розроблений регламентований шихтовий режим, який визначає темп додатків вапна в залежності від вмісту кремнію у чавуні і якості вапна. 11. Встановлено, що при регламентованому шихтовому режимі поліпшуються найважливіші технологічні показники процесу: - знижується ймовірність викидів шлакометалевої емульсії, що скорочує частку плавок, які проводяться зі скачуванням шлаку; - знижуються втрати заліза зі скачуємим і кінцевим шлаками; - забезпечується формування шлаку достатньої основністі при мінімізації вмісту в ньому оксидів заліза; - зменшується знос футеровки; - знижується окисленість шлаку у всьому діапазоні кінцевого вмісту вуглеця у продутому металі. 12. У результаті впровадження регламентованого шихтового режиму в конверторному цеху металургійного заводу ім. Г.І. Петровського в 1998 році питомі витрати металошихти знизились на 12 кг/т сталі, в тому разі: рідкого чавуну на 26 кг/т сталі, феросплавів на 2кг/т сталі і витрати металобрухту зросли на 16 кг/т сталі. Питома витрата кисню поменшала на 5м3/т сталі. Вихід придатного підвищено на 5,68 кг/т сталі, витрата конвертерних вогнетривів знижена на 2,32 кг/т сталі, собівартість сталі знизилася на 3,8 грн/т. у цінах 1999р., що підтверджено відповідним актом. Перелік опублікованих по темі дисертації робіт 1. Некоторые особенности технологии конвертерной плавки в современных условиях /А.Д.Зражевский, Я.Л. Альперович, В.Е.Резун, В.Б.Охотский,// Металлургическая и горнорудная промышленность, №2, 1996.- с 10-11. 2. Анализ причин износа футеровки конвертера /А.Д.Зражевский, Я.Л.Альперович, Ю.Г.Егоров, В.Б.Охотский // Металлургическая и горнорудная промышленность. №3-4, 1996.- с 16- 18. 3.Влияние скачивания шлака на некоторые параметры кислородно – конвертерного процесса/ В.Б.Охотский, Я.Л.Альперович, В.И.Пищида, А.В.Шибко //Металлургическая и горнорудная промышленность. №4, 1997.- с.24-26. 4.Особенности технологии конвертерной плавки в современных условиях /А.Д.Зражевский, Я.Л. Альперович, В.Б.Охотский, С.В.Бочка// Сталь , № 8 , 1997.- с.18-20. 5.Регламентированный шихтовый режим конвертерной плавки / В.Б.Охотский, Я.Л.Альперович, В.И.Пищида //Металлург. №7, 1997.-с.34-35. 6.Особенности технологии конвертерной плавки в современных условиях /А.Д.Зражевский, Я.Л. Альперович, В.Б.Охотский, С.В.Бочка. // Труды 4-го конгресса сталеплавильщиков. М.: Черметинформация, 1997.- с. 63 – 65. 7. Сравнение способов передачи чугуна в сталеплавильные агрегаты / А.Д.Зражевский, Я.Л. Альперович, В.И.Пищида, В.Б.Охотский // Металлургическая и горнорудная промышленность. №4, 1997.- с.20-22. 8.Спосіб виплавки сталі у кисневих конверторах// Охотський В.Б., Зражевський О.Д., Альперович Я.Л. та інш. Патент Украіни. (11) 19000 А, (51) 6С 21 С 5/28, .(21) 96041525 від 17.04.96. 9. Спосіб виплавки сталі у конверторах //Охотський В.Б., Зражевський О.Д., Альперович Я.Л. та інш. Патент України. (11) 22546 А (51) 6С 21 С 5/28, . (21) 97020822 від 25. 02. 97 |