-
公开(公告)号:CN102478848B
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201010575291.9
申请日:2010-11-30
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: G05B19/418 , C22B34/22
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 本发明提供了一种从含钒铁水中提取粗钒渣的自动控制方法,该方法通过获取的铁水信息和冷却剂信息及时的得到所需的冷却剂用量和总供氧量,并进一步确定出冷却剂和氧气各自的加入过程中的参数设置,使得整个提钒过程能够得到及时、准确而且稳定的控制,从而提高提钒效率、稳定产品质量。
-
公开(公告)号:CN102251073B
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201110190597.7
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: 本发明公开了一种半钢用脱氧增碳剂,属于钢铁冶炼领域。本发明提供的半钢用脱氧增碳剂兼具增碳和脱氧的作用,其原料组成为:类石墨60~75wt%、SiC粉20~35wt%、铝粉1~5wt%、炼钢结合剂3~7wt%;其中,所述类石墨固定碳含量≥85wt%,P含量≤0.03wt%,S含量≤0.3wt%;所述SiC粉中SiC含量为60~85wt%;所述铝粉中Al含量≥90wt%。本发明具有成本低、生产工艺简单、增碳效果好、脱氧能力强、含P、S、水等成份少等优点;不仅能够减轻转炉炼钢增碳的压力,而且能够适应转炉生产节奏,满足安全生产的要求。
-
公开(公告)号:CN102268512B
公开(公告)日:2013-06-26
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。
-
公开(公告)号:CN102248142B
公开(公告)日:2013-05-08
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。
-
公开(公告)号:CN102453831B
公开(公告)日:2013-04-10
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。
-
公开(公告)号:CN102371350B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201010263405.6
申请日:2010-08-25
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: 一种电工钢的连铸方法,该方法包括将钢水连续地注入中间包,并从中间包连续地注入到结晶器中,通过结晶器冷却,得到铸坯,将该铸坯从结晶器的出口连续拉出,使其在二次冷却区进行冷却,得到电工钢板坯,其特征在于:控制结晶器的冷却强度和二次冷却区的冷却强度,使得所述铸坯通过该二次冷却区的足辊段、垂直导向段、弯曲段、弧形段、拉矫段、水平段后,凝固坯壳厚度依次达到电工钢板坯厚度的18-35%、23-48%、31-60%、39-100%、68-100%,80-100%。采用本发明的连铸方法所得的电工钢板坯无表面裂纹和内部裂纹,该板坯用于生产电工钢,尺寸精度高,成品合格率达到100%,并且该方法适用于硅、铝含量较高的钢种如50PW470L、50PW350L的连铸。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN102251068B
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201110190584.X
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: 本发明公开了一种提钒冷却剂,属于钢铁冶炼领域。本发明提供了以炼钢切割渣和提钒污泥为原料的提钒冷却剂,其原料组成为:炼钢切割渣25~35wt%、提钒污泥20~35wt%、铁精矿粉5~10wt%、炼钢氧化铁皮30~35wt%、炼钢结合剂3~7wt%;其中,炼钢切割渣中TFe含量≥61wt%;提钒污泥中TFe含量≥67wt%,P含量≤0.07wt%,S含量≤0.7wt%;铁精矿粉中TFe含量≥62wt%,P含量≤0.007wt%,S含量≤0.3wt%;炼钢氧化铁皮中TFe含量≥63wt%,P含量≤0.02wt%,S含量≤0.03wt%。本发明提钒冷却剂,具有成本低、资源利用率高、冷却效果好等优点。
-
公开(公告)号:CN102912075A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210442380.5
申请日:2012-11-08
Applicant: 攀钢集团研究院有限公司 , 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: C21C5/40
Abstract: 本发明提供了一种提高半钢炼钢干法除尘系统煤气回收量的方法。所述方法包括:监测经除尘后的烟气中的一氧化碳和氧气的体积浓度,在一氧化碳体积浓度不小于33%,且氧气体积浓度不大于1%的情况下,收集经除尘后的烟气;在转炉吹炼开始20~60s时,下降转炉活动烟罩,以使转炉活动烟罩与转炉炉口之间的间距保持在200~350mm之间,并将转炉炉口的微差压控制为5~10mbar;在转炉的装料期间将干法除尘系统的风机的转速控制为1300~1400rpm,在吹炼过程中将风机的转速控制为1000~1150rpm,在出钢及溅渣过程中将风机的转速控制为1000~1100rpm。本发明的方法能够提高半钢炼钢干法除尘系统煤气回收量,从而提高了能源利用率,并提高了负能炼钢水平。
-
-
-
-
-
-
-
-
-