一种快节奏增氮控制低氮钢水中氮含量的方法及其应用

    公开(公告)号:CN117512271A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311609949.7

    申请日:2023-11-29

    IPC分类号: C21C7/072 C21C7/10

    摘要: 本申请提供了一种快节奏增氮控制低氮钢水中氮含量的方法及其应用,该方法包括以下步骤:S10:提供转炉钢水,转炉钢水满足:[P]+[B]+[V]+[Ti]<200ppm,其中,[P]表示磷在转炉钢水中含量,[B]表示硼在转炉钢水中含量,[V]表示钒在转炉钢水中含量,[Ti]表示钒在转炉钢水中含量;S20:将转炉钢水在氩站进行吹氮处理,使钢水中氮含量为ω‑(1~20)ppm,以得到增氮钢水;S30:将增氮钢水以氮气为循环气体进行RH精炼处理,使钢水中氮含量为ωppm,以得到低氮钢水;其中,ω为100~110。本方法可以使低氮钢水中氮含量准确落入低氮钢要求的窄成分范围,提高低氮钢的质量,且有效避免LF精炼处理引入杂质,从而提高低氮钢水的洁净度,另外在氩站进行吹氮能够提高生产速率,以适应快节奏的连续生产工艺。

    低硫钢冶炼用铁水增硅的方法及低硫钢

    公开(公告)号:CN117089666A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311075828.9

    申请日:2023-08-24

    摘要: 本申请公开了一种低硫钢冶炼用铁水增硅的方法及低硫钢。根据本申请实施例低硫钢冶炼用铁水增硅的方法,包括:向脱硫铁水中添加增硅剂进行增硅处理,得到硅的质量含量达到0.35%以上的铁水;其中,增硅剂中硅的质量含量为60%~80%;将硅的质量含量达到0.35%以上的铁水兑入转炉进行冶炼,得到钢水。本申请实施例的低硫钢冶炼用铁水增硅的方法,通过在铁水兑入转炉之间,即在铁水预处理工序对铁水进行增硅处理,利用铁水此时含碳量高且温度较高的特点将增硅剂熔化而增硅,使硅的收得率达到60%以上,方法简便易行,能够稳定控制铁水的成分,使硅的质量含量低于0.3%的铁水在兑入转炉时,铁水中硅的质量含量达到0.35%以上,满足转炉冶炼的需要。

    低氮钢及其制造方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118638984A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410702848.2

    申请日:2024-05-31

    摘要: 本申请公开了一种低氮钢及其制造方法,方法包括:提供转炉钢水,转炉钢水的成分满足:[P]+[B]+[V]+[Ti]<200ppm,[P]表示磷含量,[B]表示硼含量,[V]表示钒含量,[Ti]表示钛含量;将转炉钢水在氩站添加氮化硅锰合金进行增氮处理,使钢水中的氮含量为低于目标含量1ppm~40ppm,得到增氮钢水;以氮气为循环气体对增氮钢水进行RH精炼处理,使钢水中氮含量为100ppm~110ppm,以得到低氮钢水。本申请低氮钢的制造方法,利用氮气在真空条件下溶解度小的原理,实现钢水持续稳定增氮,从而使低氮钢水中氮含量准确落入低氮钢水要求的窄成分范围内,提高低氮钢的质量,且有效避免LF精炼处理过程中引入杂质,从而提高低氮钢水的结晶度,在氩站进行吹氮能提高生产速率、适应快节奏的连续生产工艺。

    一种高氮钢的制备装置与制备方法

    公开(公告)号:CN117248153A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311232798.8

    申请日:2023-09-22

    摘要: 本发明公开了一种高氮钢的制备装置与制备方法,设置在钢包底部,包括:混合室、氩气管道、氮气管道以及气载合金粉末管道;混合室两侧连通有氩气管道的输出口;氩气管道的输入口与氩气供气设备连通;混合室下部两侧连通有氮气管道的输出口,氮气管道的输入口与氮气供气设备连通;混合室下部中间连通有气载合金粉末管道的输出口,气载合金粉末管道的输入口与氮气供气设备以及供粉设备连通;喷嘴;喷嘴设置在该装置顶部,该装置通过喷嘴与钢包底部连通。本发明还公开了上述高氮钢的制备方法,可以实现增氮脱氧一体化,达到均匀稳定增加钢液中氮含量的目的,且经冶炼后的高氮螺纹钢能在极端服役环境工程项目中的应用。