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公开(公告)号:CN110608438B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN201910935800.5
申请日:2019-09-29
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
IPC: F23D14/22 , F23D14/46 , B22D41/015
Abstract: 本发明涉及钢水罐预热设备领域,具体来说是一种多级燃烧器、一种钢水罐预热设备及其使用方法,所述燃烧器包括燃烧器本体,所述燃烧器本体上设有用于气体进入的进气管道;所述燃烧器本体上设有用于燃气和氧气燃烧的燃烧室;所述燃烧室包括燃烧室喷口,所述燃烧室喷口与燃烧器本体外侧面相连通;所述燃烧器本体上设有用于点火的点火枪。本发明公开了一种多级燃烧器结构,通过燃烧器的结构优化,并且本发明采用纯氧气纯氧代替空气作为助燃介质,减少了空气中的氮气和惰性气体的参与热量交换所造成的热量损失,系统热效率和钢水罐升温速度均会大幅提高。
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公开(公告)号:CN118032867A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410240990.X
申请日:2024-03-04
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钢包模型实验装置及其实验方法,属于钢包模型实验技术领域,本发明的一种钢包模型实验装置,包括钢包模型主体、流量计、空气压缩机和电导率仪,所述钢包模型主体为透明有机玻璃材质,钢包模型主体底部五种不同位置开设有相同大小的活塞孔,活塞孔内设置有透气砖,透气砖通过吹气软管与空气压缩机的出气口连接,流量计设置在吹气软管上,本发明的一种钢包模型实验装置的实验方法,通过流量计观察吹气流量数值、通过空气压缩机稳定压强同时兼备调节流量,通过电导率仪来进行液体混匀行为的定量测量,使得操作者科学、量化、快速地模拟实验研究出底吹氩钢包精炼时最佳的吹气方式和最为合适的吹气条件,提高钢产经济效益。
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公开(公告)号:CN115505819B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202211054627.6
申请日:2022-08-31
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高断裂韧性中高碳钢的生产方法,属于炼钢领域。它包括以下步骤:一、初炼炉出钢采用碳粉、硅基合金、锰基合金粗脱氧;二、精炼过程采用无铝的脱氧材料还原钢包顶渣;三、采用碳脱氧工艺降低钢中活度氧至10‑30ppm;四、浇铸前用铝基、钙基脱氧合金对钢水深脱氧。步骤一中,出钢钢水中的碳含量为:0.4%‑1.0%,活度氧含量为:20‑50ppm。步骤二和步骤三中,当真空槽内真空度低于300Pa时,每吨钢水的提升气体流量为:3.9~5.2NL/min;当真空槽内真空度高于300Pa时,每吨钢水的提升气体流量为:6.3~8.8NL/min。本发明能够建立起钢水活度氧、真空度、真空保持时间三个维度的对应关系,精确控制深脱氧前钢水中活度氧10‑30ppm的范围,保证钢水中的碳氧平衡关系,制备出高断裂韧性的中高碳钢。
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公开(公告)号:CN115505848B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202211191153.X
申请日:2022-09-28
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14 , B21B1/16 , C21D8/08 , C22C33/04
Abstract: 本发明提供了一种V‑Nb‑Ti复合微合金化500MPa级‑165℃低温抗震钢筋及其生产方法,成分:C 0.06%~0.15%、Si 0.15%~0.60%、Mn 1.30%~1.80%、Ni 0.3~1.5%、V 0.06%~0.15%、Nb 0.010%~0.035%、Ti 0.040~0.070%、Alt0.020%~0.040%、P≤0.015%、S≤0.010%、T.O≤0.0020%、N≤0.0050%,H≤0.0002%其余为Fe和其它不可避免的杂质。采用V‑Nb‑Ti复合微合金化成分设计,配合本申请生产工艺,生产的500MPa级低温钢筋同时具备‑165℃低温和抗震性能。
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公开(公告)号:CN115305307A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210976606.3
申请日:2022-08-15
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
IPC: C21C5/36
Abstract: 本发明提供了一种转炉双渣法前期渣快速化渣方法及应用,能够大幅提高块状造渣料的熔化速度,前期炉渣碱度能够稳定控制在2.5~3.0之间,还能大幅提高前期炉渣的脱磷率,脱磷率由20~40%提高至60~70%;本发明能大幅提高转炉终点磷含量稳定性,能够稳定控制在0.005%以下;同时该方法能够减少脱碳期造渣料的消耗量,降低劳动强度、且操作方便、简单。
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公开(公告)号:CN102880939A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210358323.9
申请日:2012-09-20
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司 , 上海安可科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种炼钢厂钢包精细化管理方法,其特征在于,将钢包相关信息分为总体信息、能耗相关信息和安全相关信息,总体信息包括钢包号、状态、大修包包龄、小修包包龄和位置,能耗相关信息包括待用时间、烘烤时间和残钢量,安全相关信息包括熔池使用次数、上水口使用次数、下水口使用次数、滑板使用次数、透气砖使用次数和渣线使用次数。其中,能耗相关信息决定了钢包在各个工序的钢水补偿温度,安全相关信息决定了钢包下个周期是否可以安全投用。本发明方法通过在钢包周转过程中动态维护总体信息、能耗相关信息和安全相关信息,为进行精确的温度补偿提供依据,为进行安全的投用钢包提供决策,进而提高炼钢厂钢包的精细化管理水平。
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公开(公告)号:CN101157120A
公开(公告)日:2008-04-09
申请号:CN200710134108.X
申请日:2007-09-30
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
IPC: B22D11/111 , C22B9/00
Abstract: 本发明公开了一种减少CSP铸坯表面和内在夹杂(卷渣)物的方法,包括LF精炼工序、CSP连铸工序,其特征在于:在LF精炼工序中,强搅温度为1610-1630℃,强搅强度为4~4.5l/min.t,强搅时间为8-10min,钢水中S重量浓度小于30ppm,弱搅时间为12-15min,FeO+MnO的重量浓度小于1%,CaO:Al2O3=1.5~1.7;在CSP连铸工序中:高碱度中间包覆盖剂,结晶器端面的宽度为90-100mm,中间包钢水保护浇注。本发明与现有技术相比,能够有效减少CSP铸坯表面及内部夹杂(渣)物,并最终减少镀冷轧镀锌板表面夹杂(渣)物数量。
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公开(公告)号:CN101082102A
公开(公告)日:2007-12-05
申请号:CN200710020524.7
申请日:2007-03-08
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
Abstract: 高强度船体结构用钢及其板卷生产方法属低合金钢,尤其涉及船体结构用钢及其生产方法。钢的成份(wt%)包括0.03-0.075%C、0.01-0.35%Si、1.40-1.60%Mn、0.015-0.100%Als、0.020-0.080%V,余为Fe及杂质元素;其生产方法特点是在CSP生产线上,采用专用的温度制度、压下制度及冷却制度,钢水由连铸机铸坯,液压剪剪成定尺坯入均热炉加热,热坯除鳞后进入立辊侧向轧边、七机架四辊轧机连轧成带钢,再进入层流冷却装置控制冷却,最后卷成板卷。优点是合金品种少,工艺簡化、生产线短简,设备少,生产效率高,成材率高,能耗低;产品性能均匀、稳定,强度高;板形好,板厚、横向及纵向尺寸、凸度、平直度精度高,表面质量好,可提高造船加工的成材率。
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公开(公告)号:CN1974824A
公开(公告)日:2007-06-06
申请号:CN200610098394.4
申请日:2006-12-18
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种薄板坯连铸连轧生产IF钢的生产工艺,包括转炉冶炼工序,LF炉精炼工序,薄板坯连铸工序,其钢水的重量百分成分为:其钢水的重量百分成分为:C:0-0.0050;Si:0-0.03;Mn:0-0.60;P:0-0.015;S:0-0.010;N:0-0.050;Ti=6~10倍C+N的质量百分数;其余为铁及不可避免的杂质。本发明与现有技术相比:既解决了薄板坯连铸连轧线进一步扩大产品范围的问题,同时可为后续的冷轧和热镀锌提供合格的IF钢原料,以满足高冲压级别的汽车、家电板生产需求,从而为企业创造良好经济效益。
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公开(公告)号:CN119876519A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510022606.3
申请日:2025-01-07
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提高转炉热量来源的氧枪及其使用方法,其氧枪结构包括氧枪管体,所述氧枪管体呈管状结构,氧枪管体一端内为总供氧通道,氧枪管体底端设有一组氧枪主孔,还包括一组氧枪副孔体,所述氧枪管体周向上开设一组氧枪副孔体槽,氧枪副孔体可拆卸更换的安装在氧枪副孔体槽中,氧枪副孔体内具有避免了副孔氧气流股发生散流的气体通道结构。采用本发明的装置及方法能够增加转炉热量来源,提高转炉废钢比,同时能够使副孔氧流在出孔后仍能保持既定的方向,避免了副孔出口处因氧气散流造成的烧损,延长和扩大了氧枪的二次燃烧反应区域,提高了氧枪的升温效果和使用寿命。
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