Journals →  Черные металлы →  2010 →  #2 →  Back

Производство чугуна и стали
ArticleName Современное развитие кислородно-конвертерного и электросталеплавильного производства
ArticleAuthor Р. Фандрих, Х. Б. Люнген, Г. Харп, К.-Х. Шюц
ArticleAuthorData Докт.-инж. Р. Фандрих, менеджер по сталеплавильному производству и основам металлургии; докт.-инж. Х. Б. Люнген, руководитель направления «Технология», Институт стали VDEh, Дюссельдорф; докт. естеств. наук Г. Харп, руководитель отдела химической технологии и металлургии, Институт производственных исследований VDEh, Дюссельдорф; докт.-инж. К.-Х. Шюц, директор направления «Выплавка стали», компания ThyssenKrupp Steel AG, Дуйсбург; reduction@stahleisen.de
Abstract

Начиная с 1978 г. предприятия ФРГ полностью отказались от продувки жидкого чугуна воздухом и перешли на кислородно-конвертерный процесс. В середине 90-х годов прошлого века последний мартеновский цех на территории бывш. ГДР была заменен электросталеплавильным производством на базе стального лома. В настоящее время в Германии сталь выплавляется исключительно кислородно-конвертерным и электродуговым способами. Данная статья посвящена развитию обоих способов на современном этапе.

keywords Кислородный конвертер, электродуговая печь, продувка, кислород, тепловой баланс, шихта, жидкая ванна, вспенивание шлака, лом.
References

1. Heinen, K.-H. [Hrsg.]: Elektrostahlerzeugung, 4. Aufl., Verlag Stahleisen, Düsseldorf, 1997.
2. Chigwedu, C.; Kempken, J.; Pluschkell, W.: stahl u. eisen 126 (2006) Nr. 12. S. 25/31.
3. Oeters, F.: Metallurgy of Steelmaking, Verlag Stahleisen, Düsseldorf, 1994.
4. Bogdandy, L. von; Brotzmann, K.; Faßbinder, H.-G.; Höfer, F.: stahl u. eisen 102 (1982) Nr. 7, S. 341/46.
5. Fritz, E.; Pirklbauer, W.; Zechner, R.; Zai, Y.: Steel Times Intern. (1997) Nr. 9, S. 364/67.
6. Günther, C.: Mitteilung im Ausschuss für metal lurgische Grundlagen, Düsseldorf, 18. Jan. 2008.
7. Danieli Jumbo-size meltshop at Tokyo Steel, Japan, DaNews 150 (2007), S. 2/3.
8. Haastert, H.; Höffken, E.: Thyssen Techn. Ber. (1985) Nr. 1, S. 1/10.
9. Steinmetz, E.; Kuhn, J.; Schubert, K.-H.: Techn. Mitt. Krupp Forsch. Ber. 35 (1977) Nr. 3, S. 173/83.
10. Aichinger, H. M.; Steffen, R.: Chemie Ing. Techn. 78 (2006) Nr. 4, S. 397/405.
11. Essmann, H.; Grünberg, D.: stahl u. eisen 103 (1983) Nr. 3, S. 49/53.
12. 2007 World Direct Reduction Statistics, Midrex Technologies, Charlotte (N.C.), USA, April 2008, S. 1/12.
13. Ameling, D.; Baum, R.; Köhle, S.; Kreutzer, H. W.: stahl u. eisen 101 (1981) Nr. 4, S. 27/37.
14. Zörcher, H.: stahl u. eisen 114 (1994) Nr. 4, S. 75/79.
15. Ameling, D.; Petry, J.; Sittard, M.; Ullrich, W.; Wolf, J.: stahl u. eisen 106 (1986) Nr. 11, S. 45/50
16. Ameling, D.; Baare, R.-D.; Bauer, H.-G.; Grubert, K.: stahl u. eisen 105 (1985) Nr. 22, S. 45/49.
17. Marcozzi, M.; Corbella, M.: New track record for Consteel due to new environmentally friendly features, Proc. 9. European Electric Steelmaking Conference, 19.–21. May 2008, Cracow, Poland.
18. Simmons, J.; Shoop, K.; Mcleeland, J.: Faststeel – the hot metal of Fastmelt and the continuous scrap feeding of Consteel, Proc. 60. Electric Furnace Conference, San Antonio, USA, 2002, S. 231/240.
19. Manetti, A.; Kane, R.: From blast furnace to EAF: the Wheeling — Pittsburgh Project — the world’s largest Consteel EAF fed with hot metal, Proc. AISTech 2004 Conference, Nashville, USA, 2004, S. 971/890.
20. Kempken, J.; Bader, J.; Sanders, P.; Schmale, K.; Reichel, J.: X-Melt Conarc technology — metallurgy with future-oriented flexibility, Proc. 9. European Electric Steelmaking Conference, 19.–21. May 2008, Cracow, Poland.
21. Senk, D.; Misra, A. K.; Meierling, P.; Pleschiutschnig, J.: Steelmaking by the MPS-Dolvi process — development for high productivity, Proc. 5. European Oxygen Steelmaking Conference, 26–28 June 2006, Aachen, Germany, S. 194/201.
22. Schlüter, J.; Falkenreck, U.; Kempken, J.; Bader, J.: Iron Steel Techn. (2009) Nr. 2, S. 47/54. ЧМ 23. Sellan, R.; Fabbro, M.: Millennium-Steel (2008), S. 77/82.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back