RH真空炉脱碳冶炼方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114774635B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202210387942.4

    申请日:2022-04-13

    IPC分类号: C21C7/10 C21C7/068

    摘要: 本发明提供一种RH真空炉脱碳冶炼方法,在抽真空前分别切断真空室与真空合金仓、真空系统管路的连通,依次打开第一级水循环泵和第二级水循环泵并根据钢包上升速度调节工作电流,对真空系统管路预抽真空,使钢包上升至处理工位时,真空系统管路压力降至300‑450mbar;然后增大第二级水循环泵电流,打开真空主阀,向真空室喷吹提升气体,根据真空室压力的降低逐级打开蒸汽泵,并逐渐增大提升气体流量。RH脱碳7‑9min时,提升气体改为60‑70%氩气和30‑40%氢气直至RH脱碳结束,脱碳结束提升气体切换为全氩气,并打开真空室和真空合金仓之间连通,将真空合金仓内的合金加入钢水脱氧合金化,然后净循环处理,破空、出钢。使用本发明提供的方法,可在13min内将钢水碳含量脱至12ppm以下。

    超低碳铝镇静钢的冶炼方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114891946A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210387819.2

    申请日:2022-04-13

    IPC分类号: C21C5/28 C21C7/068 C21C7/06

    摘要: 本发明提供一种超低碳铝镇静钢的冶炼方法,在转炉出钢后将钢包渣扒除后在钢水表面撒铝酸钙系合成渣,且加合成渣时不开钢包底吹搅拌;RH精炼采用的浸渍管为整体式圆筒形浸渍管,浸渍管内设置一挡板隔板,隔板左右分别形成上升管和下降管,RH脱碳阶段,在浸渍管和钢包内壁间隙处少量多次加入合成渣并上下移动钢包,使钢水温度传递到渣层,促进合成渣与上浮的钢包渣反应,降低炉渣氧化性;RH脱氧合金化阶段,在浸渍管和钢包内壁间隙处加入细颗粒石灰,使渣中CaO与钢水中的氧化铝始终保持低熔点铝酸钙渣系配比,利于吸附氧化铝。RH精炼完成后加保温剂并静置,然后开始保护浇注,得到高洁净度的超低碳铝镇静钢。

    一种RH浸渍管喷补料及喷补方法

    公开(公告)号:CN114150110A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111471994.1

    申请日:2021-12-03

    IPC分类号: C21C7/10 B22D41/54 B22D41/58

    摘要: 本发明属于钢铁冶炼技术领域,具体涉及一种RH浸渍管喷补料及喷补方法。本方法在RH处理结束后破空,钢包下降至浸渍管下方20‑50cm处,停留一定时间,将钢包下降运出,对RH浸渍管内外壁同时进行喷补。本发明通过选用特定组成的喷补料,提了高喷补料的附着率,确保了喷补的质量,使得内外壁同时修补顺利进行;同时,RH处理结束后钢包车不立即开至连铸侧调走,而是利用钢液的高温状态对RH浸渍管内外壁进行保温,避免喷补时温度过低,不利于喷补料烧结吸附与RH浸渍管内外壁上。本发明提供的RH浸渍管喷补方法,利用喷补机两支喷枪对RH浸渍管内外壁同时进行喷补,在保证喷补质量的同时,可大幅度缩短RH喷补时间,提高生产效率。

    一种RH浸渍管喷补料及喷补方法

    公开(公告)号:CN114150110B

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN202111471994.1

    申请日:2021-12-03

    IPC分类号: C21C7/10 B22D41/54 B22D41/58

    摘要: 本发明属于钢铁冶炼技术领域,具体涉及一种RH浸渍管喷补料及喷补方法。本方法在RH处理结束后破空,钢包下降至浸渍管下方20‑50cm处,停留一定时间,将钢包下降运出,对RH浸渍管内外壁同时进行喷补。本发明通过选用特定组成的喷补料,提了高喷补料的附着率,确保了喷补的质量,使得内外壁同时修补顺利进行;同时,RH处理结束后钢包车不立即开至连铸侧调走,而是利用钢液的高温状态对RH浸渍管内外壁进行保温,避免喷补时温度过低,不利于喷补料烧结吸附与RH浸渍管内外壁上。本发明提供的RH浸渍管喷补方法,利用喷补机两支喷枪对RH浸渍管内外壁同时进行喷补,在保证喷补质量的同时,可大幅度缩短RH喷补时间,提高生产效率。

    RH真空炉脱碳冶炼方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114774635A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210387942.4

    申请日:2022-04-13

    IPC分类号: C21C7/10 C21C7/068

    摘要: 本发明提供一种RH真空炉脱碳冶炼方法,在抽真空前分别切断真空室与真空合金仓、真空系统管路的连通,依次打开第一级水循环泵和第二级水循环泵并根据钢包上升速度调节工作电流,对真空系统管路预抽真空,使钢包上升至处理工位时,真空系统管路压力降至300‑450mbar;然后增大第二级水循环泵电流,打开真空主阀,向真空室喷吹提升气体,根据真空室压力的降低逐级打开蒸汽泵,并逐渐增大提升气体流量。RH脱碳7‑9min时,提升气体改为60‑70%氩气和30‑40%氢气直至RH脱碳结束,脱碳结束提升气体切换为全氩气,并打开真空室和真空合金仓之间连通,将真空合金仓内的合金加入钢水脱氧合金化,然后净循环处理,破空、出钢。使用本发明提供的方法,可在13min内将钢水碳含量脱至12ppm以下。

    超低碳铝镇静钢的冶炼方法

    公开(公告)号:CN114891946B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202210387819.2

    申请日:2022-04-13

    IPC分类号: C21C5/28 C21C7/068 C21C7/06

    摘要: 本发明提供一种超低碳铝镇静钢的冶炼方法,在转炉出钢后将钢包渣扒除后在钢水表面撒铝酸钙系合成渣,且加合成渣时不开钢包底吹搅拌;RH精炼采用的浸渍管为整体式圆筒形浸渍管,浸渍管内设置一挡板隔板,隔板左右分别形成上升管和下降管,RH脱碳阶段,在浸渍管和钢包内壁间隙处少量多次加入合成渣并上下移动钢包,使钢水温度传递到渣层,促进合成渣与上浮的钢包渣反应,降低炉渣氧化性;RH脱氧合金化阶段,在浸渍管和钢包内壁间隙处加入细颗粒石灰,使渣中CaO与钢水中的氧化铝始终保持低熔点铝酸钙渣系配比,利于吸附氧化铝。RH精炼完成后加保温剂并静置,然后开始保护浇注,得到高洁净度的超低碳铝镇静钢。