一种冷轧薄板钢渣的改质方法

    公开(公告)号:CN105671238A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610076772.2

    申请日:2016-02-03

    CPC classification number: C21C5/36 C21C7/0006 C21C7/06

    Abstract: 本发明公开了一种冷轧薄板钢渣的改质方法,包括:转炉出钢结束时向钢包内加入Al基改质剂对钢渣脱氧;RH精炼结束后再次加入Al基改质剂对所述钢渣脱氧;其中,在RH精炼结束后再次加入Al基改质剂对钢渣脱氧的步骤中,Al基改质剂的加入量与升温吹氧量有如下对应关系:升温吹氧量小于0.3m3/t时,Al基改质剂的加入量为0.3kg/t;升温吹氧量为0.3~0.8m3/t时,Al基改质剂的加入量为0.3~0.8kg/t;升温吹氧量大于0.8m3/t时,Al基改质剂的加入量为0.8~1.0kg/t,本发明解决了现有技术中钢渣脱氧改质不稳定问题,减少了钢中非金属夹杂物数量,提高了钢水洁净度与冷轧板表面质量。

    一种减少耐候钢连铸板坯纵裂的方法

    公开(公告)号:CN104399929A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410708324.0

    申请日:2014-11-28

    CPC classification number: B22D11/18

    Abstract: 本发明提供了一种减少耐候钢连铸板坯纵裂的方法,在工艺过程中进行的控制为:采用低的钢水过热度和较高的板坯拉速进行浇注;浇注过程中提高结晶器入口冷却水温度,增大结晶器的锥度;提高保护渣的碱度在1.40-1.50范围,降低保护渣的粘度η1300℃在0.70-0.80泊的范围。本发明提供的减少耐候钢连铸板坯纵裂的方法,通过工艺优化可使耐候钢连铸板坯的纵裂率由2.75%降低到0.82%以下,取得了可观的经济效益。

    一种冷轧薄板钢渣的改质方法

    公开(公告)号:CN105671238B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201610076772.2

    申请日:2016-02-03

    Abstract: 本发明公开了一种冷轧薄板钢渣的改质方法,包括:转炉出钢结束时向钢包内加入Al基改质剂对钢渣脱氧;RH精炼结束后再次加入Al基改质剂对所述钢渣脱氧;其中,在RH精炼结束后再次加入Al基改质剂对钢渣脱氧的步骤中,Al基改质剂的加入量与升温吹氧量有如下对应关系:升温吹氧量小于0.3m3/t时,Al基改质剂的加入量为0.3kg/t;升温吹氧量为0.3~0.8m3/t时,Al基改质剂的加入量为0.3~0.8kg/t;升温吹氧量大于0.8m3/t时,Al基改质剂的加入量为0.8~1.0kg/t,本发明解决了现有技术中钢渣脱氧改质不稳定问题,减少了钢中非金属夹杂物数量,提高了钢水洁净度与冷轧板表面质量。

    一种焊丝钢的冶炼方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106756435A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611206929.5

    申请日:2016-12-23

    Abstract: 本发明提供了一种焊丝钢的冶炼方法,所述方法包括:利用KR脱硫法对钢水进行脱硫,脱硫后S≤0.0005%;利用脱磷炉对脱硫后的钢水进行脱磷,脱磷后S≤0.003%,P≤0.040%;利用脱碳炉对脱磷后的钢水进行脱碳,脱碳后TSOC≤0.04%,P≤0.0040%,S≤0.0030%,温度为1650‑1670℃;利用RH真空精炼工艺对脱碳后的钢水进行精炼,RH到站温度为1590‑1610℃,吹氧量≤150m3;利用连铸工艺对精炼后的钢水进行铸坯,在铸坯过程中液面波动控制在±3mm以内,过热度为25‑40℃;如此,采用铁水KR脱硫→脱磷转炉冶炼→脱碳转炉→RH精炼→板坯连铸的工艺方法,可稳定控制钢水中的S、P含量,进而稳定生产低S低P含量焊丝钢(P+S)<0.0080%的钢种,提高低S低P焊丝钢性能,减少拉拔断裂的现象,确保焊丝钢的质量。

    一种RH快速脱碳方法
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104099445B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410337369.1

    申请日:2014-07-15

    Abstract: 本发明涉及一种RH快速脱碳方法,该方法包括:转炉终点控制,将转炉出钢终点温度控制在1675℃~1705℃;以质量百分比计算,转炉出钢终点C含量控制在0.02%~0.045%,以质量百万分比,氧含量控制在900ppm以内;转炉出钢后进入RH精炼,钢水进站温度控制在1610-1640℃;RH根据进站条件以及碳氧关系判断是否需要吹氧脱碳;若需要吹氧,吹氧应在抽真空开始的4min内进行,且吹氧量控制在≤150m3;精炼过程中提升气体流量控制;该方法适合超低碳钢的深脱碳过程,能在12min内使钢液C脱至10×10-6以下的目标,实现高效快速脱碳,缩短RH精炼周期及降低精炼过程温降。

    超低碳搪瓷钢钢水增氮的方法

    公开(公告)号:CN103911490B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201410136827.5

    申请日:2014-04-04

    Abstract: 本发明属于钢铁冶金技术领域,特别涉及一种超低碳搪瓷钢钢水增氮的方法,利用氮气作为提升气体进行脱碳并控制提升气体流量在150-170Nm3/h之间,抽气,使脱碳炉的真空度不大于100Pa;逐渐将提升气体流量提至210-230Nm3/h,脱碳炉真空度不大于1kPa,直至钢水中碳含量不大于20ppm时脱碳期结束;进行脱氧操作,添加合金并控制提升气体流量在160-180Nm3/h或200-220Nm3/h对应区间内,至钢水符合超低碳搪瓷钢成分后破真空。通过控制脱碳与脱氧工艺中氮气的提升气体流量、脱碳炉真空度大小及脱碳时间使得在除碳同时进行增氮,能精确的控制成品氮含量;减少合金的使用,降低成本。

    高强IF钢的冶炼方法
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102978505B

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201210472528.X

    申请日:2012-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种高强IF钢的冶炼方法,包含:将脱硫铁水加入脱磷转炉和脱碳转炉进行双联冶炼,然后进行RH精炼;控制所述脱碳转炉吹炼的终点目标为O:800-1000ppm,C:0.025~0.04%,终点温度1715-1730℃;在所述脱碳转炉吹炼结束后直接出钢,在所述出钢过程,加入中碳锰铁合金,同时加入渣料对炉渣改质,所述渣料包含小粒白灰和缓释脱氧剂;所述RH精炼采用深脱碳模式,在脱碳结束和破真空后分别加入所述缓释脱氧剂对炉渣进行改质,所述缓释脱氧剂含金属铝40%-50%。

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