一种半钢转炉炼钢用造渣剂及其制造方法

    公开(公告)号:CN102912068A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210398865.9

    申请日:2012-10-19

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 本发明公开了一种半钢转炉炼钢用造渣剂及其制造方法,所述半钢转炉炼钢用造渣剂按重量百分比计包括45~55%的SiO2、2~8%的CaO、5~15%的Al2O3、2~8%的MnO、5~15%的MgO、5~10%的FeO及10~20%的Fe2O3;所述制造方法是将石英砂、锰矿、刚玉渣、转炉污泥破碎磨细至粒度为1mm以下并与粘结剂混合后得到混合料,将所述混合料压制成球团并烘烤后制得所述造渣剂。本发明的造渣剂具有来渣速度快、转炉枪位控制整体较低、造渣过程更容易控制、转炉终渣熔点低、渣中TFe较低、脱磷效率高等优点,能保证转炉半钢炼钢的高效生产,本发明还利用了刚玉渣这种固体废弃物,使其成为炼钢的次生资源,实现了废旧资源的循环利用,具有较大的经济价值和社会效益。

    一种降低碳耗的还原剂粒度级配方法

    公开(公告)号:CN117070710A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311228511.4

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明涉及冶金化工技术领域,具体涉及一种降低碳耗的还原剂粒度级配方法。该方法包括以下步骤:向达到反应温度的电炉中添加含碳还原剂,其中电炉中具有含钛高炉渣;电炉维持反应设定时间进行反应,以获得产品;所述含碳还原剂的粒径分布为:≥3mm占比≤5%,1mm~3mm的占比为0~25%,≤1mm占比≥75%;含碳还原剂用量≥110kg/t渣。本发明通过改变还原剂的粒度分布,有效的提高了反应速度,同时使得反应更加充分,避免现有技术在反应过程中存在冶炼结束时仍有碳未被反应消耗掉而残留在产品中的现象,本发明通过调整含碳还原剂的粒度级配实现降低碳耗、节约能源。

    一种提高冶炼炉排料效率的方法

    公开(公告)号:CN114111332A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111420735.6

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种提高冶炼炉排料效率的方法,属于冶金技术领域,所述的一种提高冶炼炉排料效率的方法,包括如下步骤:(a)、冶炼炉内反应达到终点前进行排料通道预钻,预钻时将通道钻至芯部发红为止;(b)、然后在达到排料条件时,更换更小尺寸的钻头进一步钻穿排料通道,然后通过排料通道对冶炼炉内熔体进行排料。本发明采用提前预钻开口准备+排料时快速钻穿熔体流出通道的分段钻孔手段,并通过组合使用不同尺寸钻头,既缩短了开口、熔体排出时间,提高生产效率;又提高了熔体流出过程的控制水平,确保了过程平稳有序,安全可控。

    冶炼含钛炉渣的方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113462901A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110761087.4

    申请日:2021-07-06

    Abstract: 本发明属于资源综合利用领域,具体涉及冶炼含钛炉渣的方法。本发明所要解决的技术问题是提供冶炼含钛炉渣的方法。该方法包括以下步骤:将占总加入量0~40wt%的瘦煤还原剂与熔融含钛炉渣进行还原反应,然后通电升温将剩余瘦煤加入进行碳化反应。该冶炼方法在碳化率达到产品质量控制要求下,较采用炼焦除尘灰方法减少了还原剂用量,冶炼电耗降低,冶炼时间缩短。

    提高含钛渣碳化冶炼效率的方法

    公开(公告)号:CN108330300A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810084844.7

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 本发明涉及钛冶金领域,尤其是一种有效改善反应的动力学条件、缩短了反应时间、进而降低还原剂消耗和吨渣冶炼电耗的提高含钛渣碳化冶炼效率的方法,包括如下步骤:a、首先,将装入电炉内的含钛渣加热升温至1500℃~1700℃后,开启载气、进料阀,并将流化态的细颗粒还原剂送入喷吹管路;b、其次,在≥0.3MPa的载气压力条件下,将气体和还原剂的混合物利用喷枪喷入电炉内,气固混合物与熔融态含钛渣进行高效碳化反应;c、最后,待细颗粒还原剂物料喷吹入炉后,经调质达到冶炼终点即完成本炉次冶炼。本发明有效改善了反应的动力学条件,缩短了反应时间,进而降低了还原剂消耗和吨渣冶炼电耗。本发明尤其适用于含钛渣碳化冶炼的工艺之中。

    用于转炉冶炼钢水的脱氧方法

    公开(公告)号:CN104988282B

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201510474423.1

    申请日:2015-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种用于转炉冶炼钢水的脱氧方法,属于冶金生产工艺方法技术领域。提供一种脱氧成本相对较低,施工操作方便,脱氧效果相对较好的用于转炉冶炼钢水的脱氧方法。所述的脱氧方法采用在转炉冶炼钢水出炉初期,钢包内液面达到钢包高度的18‑22%时,使用价低、脱氧能力低的增碳剂脱氧;在钢包内的液面升高至钢包高度的30‑35%时,采用价格适应中、脱氧能力相对较强的锰合金脱氧,之后进行钢种合金调控;接着待整炉的转炉冶炼钢水出完后,再对钢包进行不低于3min的底吹氩;最后再根据转炉冶炼钢水内的最终C含量,向钢包内喂入80‑150m的脱氧用铝线,这样便完成了一次所述转炉冶炼钢水的脱氧工作。

    转炉采用刚玉渣进行双渣法冶炼的方法

    公开(公告)号:CN106755714A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611044136.8

    申请日:2016-11-24

    CPC classification number: C21C5/36 C21C5/32

    Abstract: 本发明属于钢铁冶金技术领域,特别涉及转炉采用刚玉渣进行双渣法冶炼的方法。本发明要解决的技术问题是传统双渣法造渣过程存在的前期渣泡沫化严重、倒渣困难、渣中带铁量大等。为解决上述技术问题本发明提供了一种转炉采用刚玉渣进行双渣法冶炼的方法:在冶炼前期向炉内加入刚玉渣进行造渣,从而达到促进化渣和脱磷、降低初期渣中的FeO含量、减轻炉渣泡沫化的目的,使得在双渣法在冶炼中前期就能快速倒出足量的炉渣,同时将前期加入的Al2O3随炉渣倒出,有效控制了因渣中Al2O3含量增加而造成炉渣熔点低、溅渣效果差的问题。

    高铬钢及其制造方法
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103045948B

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201210571907.4

    申请日:2012-12-26

    Abstract: 本发明提供了一种高铬钢及其制造方法。高铬钢的制造方法包括:(a)初炼钢水;(b)在钢水的C含量为0.04%~0.10%、P含量不大于0.010%、S含量不大于0.008%时,向钢包出钢;(c)在出钢过程中,调整钢水的Cr含量为1.8%~2.5%并调整钢水的氧含量为不大于0.0005%;(d)将钢包渣的氧化性调整为不大于1%;(e)在钢包精炼炉中精炼钢水,调整Cr含量为2.7%~3.0%、S含量为不大于0.003%;(f)对钢水进行钙化处理;(g)对钢水进行循环真空脱气处理,并调整钢水的Cr含量为2.8%~3.2%;(h)对钢水进行钙化处理,从而得到高铬钢。根据本发明的高铬钢的制造方法可以防止了一次大量加入铬铁进行合金化造成的钢水温度降低,并可以通过多次加入铬铁提高铬的收得率。

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