无间隙原子钢洁净度的控制方法

    公开(公告)号:CN104928573B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510382393.1

    申请日:2015-07-02

    申请人: 首钢总公司

    IPC分类号: C22C38/12 C21C5/28 C21C7/10

    摘要: 本发明涉及一种铌钛复合无间隙原子钢,其化学成分如下:以质量百分比计算,C≤0.015%、Si≤0.02%、Mn:0.10~0.15%、P≤0.01%、S≤0.01%、Al:0.02~0.06%、Nb:0.01~0.03%、N≤0.003%,余量为Fe及不可避免的杂质。还涉及一种铌钛复合无间隙原子钢洁净度的控制方法,包括以下步骤:将脱硫铁水加入脱磷转炉和脱碳转炉进行双联冶炼,冶炼后进行不脱氧出钢,获得第一钢水;将第一钢水加入RH真空精炼装置进行真空精炼,获得第二钢水;将第二钢水送往连铸工序,采用三路氩气进行保护浇注,最终获得铌钛复合无间隙原子钢。本控制方法减少铌钛复合无间隙原子钢冶炼过程中夹杂物的产生,改善夹杂物的去除条件,提高钢水洁净度。

    铌钛复合无间隙原子钢及其洁净度的控制方法

    公开(公告)号:CN104928573A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510382393.1

    申请日:2015-07-02

    申请人: 首钢总公司

    IPC分类号: C22C38/12 C21C5/28 C21C7/10

    摘要: 本发明涉及一种铌钛复合无间隙原子钢,其化学成分如下:以质量百分比计算,C≤0.015%、Si≤0.02%、Mn:0.10~0.15%、P≤0.01%、S≤0.01%、Al:0.02~0.06%、Nb:0.01~0.03%、N≤0.003%,余量为Fe及不可避免的杂质。还涉及一种铌钛复合无间隙原子钢洁净度的控制方法,包括以下步骤:将脱硫铁水加入脱磷转炉和脱碳转炉进行双联冶炼,冶炼后进行不脱氧出钢,获得第一钢水;将第一钢水加入RH真空精炼装置进行真空精炼,获得第二钢水;将第二钢水送往连铸工序,采用三路氩气进行保护浇注,最终获得铌钛复合无间隙原子钢。本控制方法减少铌钛复合无间隙原子钢冶炼过程中夹杂物的产生,改善夹杂物的去除条件,提高钢水洁净度。

    一种高铝复相钢及其冶炼方法

    公开(公告)号:CN105506212B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201510982798.9

    申请日:2015-12-23

    申请人: 首钢总公司

    摘要: 本发明公开了一种高铝复相钢及其冶炼方法,该高铝复相钢冶炼方法包括:将脱硫铁水加入脱磷转炉和脱碳转炉进行双联冶炼,在脱碳转炉吹炼结束后钢水进行脱氧出钢,其中,脱氧出钢过程的铝脱氧收得率88%~92%,脱氧出钢过程的铝合金化收得率78%~82%,脱氧出钢过程的铝目标含量为1.4%~1.5%;对脱氧出钢后的钢水进行LF精炼;对LF精炼后的钢水在真空条件下进行RH精炼;对RH精炼后的钢水进行钙处理和每炉喂线450‑550m处理后完成冶炼;对完成冶炼后钢水进行全保护浇注。有效解决了现有铝脱氧钢的铝含量低,达不到高铝复相钢实际所需目标成分的技术问题,在不降低生产稳定性的前提下铝的合金化收得率高,冶炼出最终铝含量1.2%‑1.4%的高铝复相钢,达到用户所需实际钢种的目标成分。

    超低碳搪瓷钢钢水增氮的方法

    公开(公告)号:CN103911490A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410136827.5

    申请日:2014-04-04

    申请人: 首钢总公司

    IPC分类号: C21C7/10 C21C7/06 C21C7/068

    摘要: 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。

    一种RH快速脱碳方法
    9.
    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

    申请人: 首钢总公司

    IPC分类号: C21C7/068 C21C7/10

    摘要: 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

    申请人: 首钢总公司

    IPC分类号: C21C7/10 C21C7/06 C21C7/068

    摘要: 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。