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公开(公告)号:CN102312037B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201010219879.0
申请日:2010-07-06
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
IPC: C21C5/36
Abstract: 本发明提供一种炼钢造渣的方法,该方法包括,将提钒后的半钢加入炼钢炉中,并向其中吹氧进行吹炼,在吹炼开始后的2分钟内,相对于1吨提钒后的半钢,将6-8.5千克的石灰、4-7.5千克的高镁石灰、5-11.5千克的助熔剂及11-16千克的酸性复合渣加入到炼钢炉中,在形成初渣至吹炼开始后的8分钟内,相对于1吨提钒后的半钢,再将6-8.5千克的石灰和4-7.5千克的高镁石灰加入到炼钢炉中,继续吹炼,得到钢水和终渣;所述助熔剂为精炼钢包渣。通过本发明的提供的方法进行造渣,能够快速成渣、降低钢铁料消耗、延长炼钢炉炉龄、避免设备腐蚀和环境污染、节约炼钢成本。
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公开(公告)号:CN102994685A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201110277195.0
申请日:2011-09-19
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 , 攀钢集团西昌钢钒有限公司
IPC: C21C5/28
Abstract: 本发明公开了一种炼钢转炉的开炉方法,其中,所述开炉方法包括先将硅铁合金加入到转炉中,然后向转炉中兑入含钒铁水并采用转炉顶底复合吹炼将铁水进行吹炼,并向铁水中加入提温剂和辅料,吹炼条件以及各物质的加入量使得满足吹炼终点的钢水要求,并将吹炼得到的钢水出钢到钢包中。采用本发明提供的方法能够在炼钢的同时,使转炉炉衬得到快速的升温和良好烧结,使转炉炉衬能够达到正常冶炼时炉衬的温度,保证了生产工艺顺行,并能够保证使得到的第一炉钢水达到其吹炼的钢水质量要求。
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公开(公告)号:CN102453831A
公开(公告)日:2012-05-16
申请号:CN201010523393.6
申请日:2010-10-26
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Abstract: 本发明提供一种冶炼高铬钢的方法,该方法包括:在转炉中对铁水进行初炼;将初炼后的钢水出钢到钢包中,在出钢过程中加入高碳铬铁,使得钢水中的Cr含量达到1.8~2.4重量%;对钢包进行LF炉钢包精炼,在LF炉钢包精炼过程中加入低碳铬铁,所述低碳铬铁与所述高碳铬铁的以铬含量计的加入量的重量比为1∶2~1∶3.5;对LF炉钢包精炼后的钢水进行RH真空精炼。本发明还提供一种由本发明的冶炼高铬钢的方法冶炼的高铬钢。通过本发明的上述技术方案,本发明充分考虑了加入铬合金对钢水温度和碳成分的影响,有利于工序间生产节奏的匹配,从而保证了生产的顺利进行。另外,通过本发明的方法,铬的收得率高,可以经济地获得Cr含量较高的高铬钢。
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公开(公告)号:CN102453829A
公开(公告)日:2012-05-16
申请号:CN201010523392.1
申请日:2010-10-26
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Abstract: 本发明提供一种冶炼易切削齿轮钢的方法,该方法包括:在转炉中对铁水进行初炼;将初炼后的钢水出钢到钢包中,在出钢至20~30%过程中向钢包中加入铝铁脱氧剂,在出钢至40~60%过程中向钢包中加入第一批精炼渣,使得出钢后的钢水中的S含量达到0.05~0.08重量%;对钢包进行LF炉钢包精炼,在LF炉钢包精炼过程中加入第二批精炼渣和脱氧铝粒,使得LF炉钢板精炼后的钢水中的S含量达到0.02~0.025重量%;对LF炉钢包精炼后的钢水进行RH真空精炼。本发明的技术方案充分利用了原料铁水中的硫含量,在冶炼过程中根据硫含量的变化控制精炼渣和脱氧剂的加入量,从而在保证所需的硫含量的同时控制钢水的纯净度和夹杂物。
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公开(公告)号:CN102337379A
公开(公告)日:2012-02-01
申请号:CN201010236334.0
申请日:2010-07-22
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
CPC classification number: Y02P10/212 , Y02P10/242 , Y02W30/543
Abstract: 本发明提供了一种钢包渣循环利用的方法,其中,该方法包括将钢包渣固化和破碎后进行选铁,并将选铁后的残渣作为精炼渣与加入合金后的钢水接触,进行LF精炼。该方法实现了钢渣的回收利用并能够对回收利用过程中的钢渣成分精确控制,进而进一步提高钢水精炼的效果,并且,该方法通过将精炼渣加到合金化后的钢水中,解决了将钢包渣加入到空钢包后再出钢时发生的吹氩故障的问题,并大大缩短了钢水精炼的时间。
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公开(公告)号:CN102312037A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201010219879.0
申请日:2010-07-06
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
IPC: C21C5/36
Abstract: 本发明提供一种炼钢造渣的方法,该方法包括,将提钒后的半钢加入炼钢炉中,并向其中吹氧进行吹炼,在吹炼开始后的2分钟内,相对于1吨提钒后的半钢,将6-8.5千克的石灰、4-7.5千克的高镁石灰、5-11.5千克的助熔剂及11-16千克的酸性复合渣加入到炼钢炉中,在形成初渣至吹炼开始后的8分钟内,相对于1吨提钒后的半钢,再将6-8.5千克的石灰和4-7.5千克的高镁石灰加入到炼钢炉中,继续吹炼,得到钢水和终渣;所述助熔剂为精炼钢包渣。通过本发明的提供的方法进行造渣,能够快速成渣、降低钢铁料消耗、延长炼钢炉炉龄、避免设备腐蚀和环境污染、节约炼钢成本。
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公开(公告)号:CN102268512A
公开(公告)日:2011-12-07
申请号:CN201110191053.2
申请日:2011-07-08
Applicant: 攀钢集团有限公司 , 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Abstract: 本发明属于钢铁冶金技术领域,具体涉及钢中夹杂物的控制方法。本发明所解决的技术问题是提供一种钢中夹杂物的控制方法,以减少夹杂物含量。该控制方法,工艺流程包括A、转炉炼钢;B、出钢渣洗;C、LF精炼;D、RH真空处理;E、连铸;影响控制夹杂物的关键步骤是:控制钢包顶渣组成,可有效的控制、减少夹杂物含量。同时配合分段式钙处理可保证钢材T[O]≤20ppm,本发明夹杂物控制方法得到钢材的夹杂评级均较低,符合相应标准。
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公开(公告)号:CN102248142A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110181120.2
申请日:2011-06-30
Applicant: 攀钢集团有限公司 , 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
IPC: B22D11/116 , B22D11/117
Abstract: 本发明提供了一种中低碳铝镇静钢的生产方法。所述方法包括:将铁水中的硫含量控制为不大于0.015%;初炼铁水以形成钢水,出钢;在按重量百分比计出钢20%~30%时,向钢水中加入铝系脱氧剂;在按重量百分比计出钢31%~50%时,向钢水中加入4.0~6.0Kg/吨钢的活性石灰和加入量为活性石灰的0.2倍的萤石;第一次吹氩精炼;向钢包加入铝和1.5~4kg/吨钢的精炼渣,所述铝分2~3批加入,然后加热、精炼;对钢水进行钙处理;第二次吹氩精炼;连铸浇铸。本发明的方法能够改善了钢水的可浇性、缓解了水口堵塞现象,使得中低碳铝镇静钢连铸过程中的中间包单包连浇炉数达到不小于8炉。
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公开(公告)号:CN102199687A
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201110105955.X
申请日:2011-04-26
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团研究院有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Abstract: 本发明涉及一种无取向电工钢用RH真空处理脱硫剂及制备方法和脱硫方法,属于钢水炉外精炼领域,以解决现有技术中电工钢RH真空处理脱硫时存在的对耐火材料侵蚀较大,成本较高,熔化慢,对钢液有增碳风险的问题。本发明无取向电工钢用RH真空处理脱硫剂主要组成为:CaO 50~60重量份、Al2O3 10~25重量份、CaF2 5~10重量份。本发明还提供了该无取向电工钢用RH真空处理脱硫剂的制备方法和脱硫方法。主要用于无取向电工钢RH真空处理脱硫。
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公开(公告)号:CN102031396A
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN200910178439.2
申请日:2009-09-27
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 从铁水中提取钒的方法,该方法包括将铁水与脱硫剂接触,分离出生成的渣相,得到脱硫后的铁水,然后将该脱硫后的铁水中的钒氧化成五氧化二钒;以所述铁水的总量为基准,所述铁水含有V 0.23-0.34重量%,S 0.04-0.15重量%,铁水与脱硫剂接触的条件使得脱硫后的铁水中硫的含量不超过0.02重量%;其中,所述脱硫剂含有Na2CO3、CaO和CaC2,以所述脱硫剂的总量为基准,所述Na2CO3的含量为2.5-6重量%,所述CaO的含量为69-87.5重量%,所述CaC2的含量为10-25重量%。采用本发明的方法既能够保证将铁水中的硫除去,还能够最大限度地除去铁水中的硅,同时又保证了将钒的损失量降低到最少,以在提钒过程中显著提高钒渣的品位以及钒的回收率。
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