转炉炼钢非真空脱氧方法
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103290164A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310268570.4

    申请日:2013-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种转炉炼钢非真空脱氧方法,该方法包括下述步骤:利用转炉将铁水冶炼成钢水;在出钢前打开钢包底吹氩;在出钢的过程中向钢包中加入增碳剂,其中,增碳剂的量由下面的等式进行计算:MC=MT×P×(COa-COt)×12/16,其中,MC表示添加的增碳剂的量,MT表示炉产钢水量,12/16表示碳脱氧的系数,P表示在出钢比例为P时进行脱氧合金化,COt表示理论上的平衡氧浓度,COa表示钢水的实际氧浓度。

    一种炼钢方法及其应用以及一种连铸方法

    公开(公告)号:CN103160634A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201110427130.X

    申请日:2011-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种炼钢方法及其应用以及一种连铸方法,其中,该方法包括下述步骤:(1)使用转炉进行初炼,然后将初炼得到的钢水出钢到钢包中;(2)在出钢过程中,在进行合金化之前对钢水进行增碳并进行选择性脱氧,使以钢水的总重量为基准,钢水的活度氧含量为≤100ppm;并加入熔渣发泡剂以吸附钢水中的夹杂,所述熔渣发泡剂的发气量为大于或等于90升/千克;(3)在出钢后对钢包中的钢水进行吹送氩气将钢水进行调温处理,并根据钢水成分进行选择性喂铝和喂碳,使以钢水的总重量为基准,钢水的活度氧含量为≤50ppm,使得钢水中碳含量调整为钢种成分要求的中限。本发明提供的炼钢方法能够对钢水成分进行精确控制并对炼钢的节奏进行调控,且工艺时间短、温降小、能耗低。

    一种测量转炉下渣量的方法

    公开(公告)号:CN114136833A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111437911.7

    申请日:2021-11-30

    Inventor: 蔡一锋 雷辉 李盛

    Abstract: 本发明涉及钢铁冶金技术领域,尤其涉及一种测量转炉下渣量的方法,其包括如下步骤:a、转炉出钢过程中,在脱氧合金化完成以后,向钢包内加入碳酸钡;b、出钢结束后,从钢包内取渣样;c、检测钢包渣样中氧化钡的含量;d、检测出钢结束后的钢水成分及各成分的含量;e、计算得出转炉下渣量。通过向钢包内加入碳酸钡,转炉出钢时钢水在1600℃以上,碳酸钡在1450℃时就会分解氧化钡和二氧化碳,氧化钡性能稳定性强,不会与钢水中的任何物质反应,从而可以根据渣样中氧化钡的含量来准确计算出下渣量,为制定合理的精炼工艺提供依据,并且碳酸钡生产成本较低,热分解温度低,利于大规模使用。

    一种超低磷钢的冶炼方法
    25.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108486454B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201810288768.1

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本方法涉及一种超低磷钢的冶炼方法,包括下述步骤:a、制备含钒钛铁水;b、提钒炉初脱磷:采用钠镁法对含钒钛铁水处理;c、炼钢炉深脱磷:将半钢倒入炼钢炉中,并加入纯碱、活性石灰、髙镁石灰及石英砂,并供氧一段时间;d、精炼:将钢水在LF精炼炉使用高碱度精炼渣进一步深脱磷处理;e、除渣:扒除钢水中的脱磷渣,并将钢水送往连铸浇钢成形。本方法采用提钒炉初脱磷、炼钢炉深脱磷、精炼炉深脱磷三步工艺组合进行,实现了低磷钢成品磷<0.001%的控制,为纯净钢冶炼技术提供了新的思路,具有创新性。

    含钒半钢转炉冶炼采用钒渣进行钒合金化的方法

    公开(公告)号:CN108193011A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711475891.6

    申请日:2017-12-29

    CPC classification number: C21C5/28

    Abstract: 本发明公开了一种含钒半钢转炉冶炼采用钒渣进行钒合金化的方法,属于炼钢技术领域。本发明所要解决的技术问题是提供一种在转炉利用钒渣进行钒合金化炼钢方法,从而以价格低廉的钒渣部分或全部替代含钒铁合金,生产出低成本高强度钢种。该方法包括以下步骤:将钒渣破碎成块;转炉出钢前或出钢过程中,钢包到位后,根据转炉终点成份分析结果,将钒渣加入钢包内,并在出钢过程中加入脱氧剂与目标钢种的其他合金成分;出钢结束时控制钢包渣厚,并在渣面加入石灰和萤石。本发明方法所得钢种,钒的收得率稳定,工艺流程短,成本低廉,其化学成分和性能指标完全可以达到相关标准要求,为含钒钢种的生产提供了一条更经济的途径。

    半钢冶炼高碳钢成分精确控制的方法

    公开(公告)号:CN106755713A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611152932.3

    申请日:2016-12-14

    CPC classification number: C21C5/30 C21C7/072 C21C7/10

    Abstract: 本发明属于半钢炼钢领域,具体涉及一种半钢冶炼高碳钢成分精确控制的方法。针对现有半钢冶炼高碳钢时成分精度不高的问题,本发明提供一种半钢冶炼高碳钢成分精确控制的方法,包括以下步骤:a、转炉冶炼终点,控制终点碳含量为≥0.07%,控制C、Si、Mn的判钢中限为60~80%;b、LF炉控制Si、Mn的判钢中限为85~95%;c、RH炉控制C、Si、Mn的判钢中限为100%。本发明能保证各工序中的合金含量控制精确,消除分析系统误差,使得半钢冶炼的高碳钢成分得到精确控制,高碳钢△C±0.01%、△Si±0.02%、△Mn±0.02%综合合格率达92%;本发明操作简单,效果显著,为高碳钢成分的精确控制提供了简便有效的方法。

    一种半钢炼钢复吹转炉的炉底维护的方法

    公开(公告)号:CN104073589B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410339402.4

    申请日:2014-07-16

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 本发明公开了一种半钢炼钢复吹转炉的炉底维护的方法,该方法包括以下步骤:在转炉吹炼结束出钢后,对每炉进行留渣操作;通过氧枪吹氮气进行溅渣护炉,其中,在留渣操作的步骤中,采用氧枪的高枪位将白灰平铺在渣表面后,使用氧枪的低枪位吹氮气进行混匀。根据本发明的半钢炼钢复吹转炉的炉底维护的方法,能够有效地控制炉底上涨,提高转炉炉龄,并且减少补炉的炉次和补炉的消耗,降低转炉耐材的消耗和渣料的消耗,从而降低运行成本。

    一种炼钢方法及其应用以及一种连铸方法

    公开(公告)号:CN103160634B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201110427130.X

    申请日:2011-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种炼钢方法及其应用以及一种连铸方法,其中,该方法包括下述步骤:(1)使用转炉进行初炼,然后将初炼得到的钢水出钢到钢包中;(2)在出钢过程中,在进行合金化之前对钢水进行增碳并进行选择性脱氧,使以钢水的总重量为基准,钢水的活度氧含量为≤100ppm;并加入熔渣发泡剂以吸附钢水中的夹杂,所述熔渣发泡剂的发气量为大于或等于90升/千克;(3)在出钢后对钢包中的钢水进行吹送氩气将钢水进行调温处理,并根据钢水成分进行选择性喂铝和喂碳,使以钢水的总重量为基准,钢水的活度氧含量为≤50ppm,使得钢水中碳含量调整为钢种成分要求的中限。本发明提供的炼钢方法能够对钢水成分进行精确控制并对炼钢的节奏进行调控,且工艺时间短、温降小、能耗低。

    铝重量百分含量小于0.01%的中低碳钢的生产方法

    公开(公告)号:CN102962411B

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201210472801.9

    申请日:2012-11-20

    Abstract: 本发明提供了一种铝重量百分含量小于0.01%的中低碳钢的生产方法。所述方法包括:将铁水中的硫含量控制在0.015wt%以下;对铁水进行初炼以形成钢水,将钢水出钢到钢包中;在出钢20wt%~30wt%的过程中,根据初炼终点时钢水中的氧含量向钢包中加入含铝量不大于2.0wt%的脱氧剂1.5~4.5Kg/吨钢;在出钢80wt%~90wt%的过程中,向钢包中加入1.0~3.5Kg/吨钢的钢包渣改性剂以控制钢包渣中FeO与MnO含量之和不超过10wt%;对钢水进行吹氩精炼;采用连铸工艺进行钢水浇注并获得铸坯。本发明的方法不需要经过LF钢包炉精炼,不需要进行钙处理,就使得钢水可浇性得到有效改善,水口堵塞现象得以缓解,低铝含量中低碳钢连铸过程中的中间包连浇炉数10炉以上,达到了经济生产的目的。

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