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公开(公告)号:CN115401177B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210922111.2
申请日:2022-08-02
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
IPC: B22D11/116 , C21C7/00 , C21C7/072 , C21C7/076
Abstract: 本发明特别涉及一种避免塞棒堵塞的低碳钢连铸连轧冶炼方法,属于钢铁冶炼技术领域,方法包括:将铁水进行脱硫预处理,后进行扒渣,得到预处理铁水;将预处理铁水进行转炉冶炼,后出钢,得到转炉钢水;将转炉钢水进行精炼,得到精炼钢水;将精炼钢水进行钙处理,后进行软吹、镇静和连铸,得到铸坯;精炼的精炼渣的成分为:CaO45‑52%、SiO26‑10%、MgO8‑10%、Al2O323‑28%;通过控制合理的精炼渣成分保证脱氧产物的Al2O3去除效果,提高了低碳铝脱氧钢水的可浇性,实现了整浇次多炉连浇过程中浸入式水口不堵塞,塞棒不堵塞,进而避免脱氧产物堵塞塞棒引起的结晶器液位波动导致卷渣而带来的连铸坯质量问题。
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公开(公告)号:CN117259393A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311272252.5
申请日:2023-09-28
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Inventor: 杨光 , 王军 , 高德斌 , 石树东 , 白玉和 , 杨叶 , 刁德全 , 熊汉斌 , 潘泽浩 , 王国连 , 胡显堂 , 潘彪 , 许东利 , 田卫民 , 李铁 , 王东 , 张作品 , 岳振同 , 王坤 , 闫浩 , 罗英琪 , 马新彦 , 李玉华 , 刘增钱 , 张海华 , 王永岗 , 崔晓波
IPC: B09B3/35 , B09B3/40 , B09B5/00 , B03C1/30 , B09B101/55
Abstract: 本发明涉及炼钢技术领域,尤其涉及一种转炉渣处理方法。本申请提供的一种转炉渣处理方法,先将初始转炉渣进行破碎,再将破碎后的转炉渣进行两次筛分,第一次筛分出粒度大于或等于n的渣钢,第二次筛分出粒度大于或等于m的渣钢,若筛选后的剩余部分还包含渣钢,则再次对该剩余部分进行破碎,破碎完后再次筛选出粒度大于或等于n的渣钢,即转炉渣经过两次破碎+三次筛分,从而可提高渣钢回收品质,粒度大于或等于n的渣钢和其他部分可分别用作不同的用途,实现循环利用,提高环保价值。
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公开(公告)号:CN115962739A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310077271.6
申请日:2023-02-06
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
IPC: G01B15/02
Abstract: 本申请的实施例提供了一种X射线测厚仪的校准方法、装置、存储介质及电子设备,涉及测量校准技术领域,所述方法包括获取多组标准厚度样片的测量厚度,以及获取多组标准厚度样片的标准厚度;基于所述测量厚度和所述标准厚度确定每组标准厚度样片的厚度偏差;根据多组标准厚度样片的厚度偏差对X射线测厚仪进行多次校准。本方法通过利用标准厚度样片实现对X射线测厚仪的校准,解决了现有技术中因X射线测厚仪测量不准导致的带钢厚度偏差等问题。
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公开(公告)号:CN115323249B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202210922220.4
申请日:2022-08-02
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种钢种的冶炼方法、容器装置,属于钢材制备技术领域,该冶炼方法采用转炉冶炼‑LF炉精炼‑VD炉真空精炼工艺,通过逐步控制脱硫后的所述钢水中硫含量<20ppm,所述LF炉精炼后的钢水中硫含量<20ppm,所述VD炉真空精炼后的钢水中硫含量≤10ppm,最终实现超低硫钢种(以质量分数计,硫含量≤10ppm)的制备,有效解决了现有钢种中硫元素含量过高的技术问题。
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公开(公告)号:CN114921612A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210558374.X
申请日:2022-05-20
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Inventor: 杨荣光 , 李阳 , 温娟 , 闫占辉 , 王国连 , 胡显堂 , 刘金刚 , 石树东 , 杨赵军 , 刘启江 , 危尚好 , 冯超 , 杨佑飞 , 杨振旺 , 刘敏 , 王星 , 王东 , 石鑫越 , 谢翠红 , 刁德全
Abstract: 本发明特别涉及一种降低钢中氮含量的冶炼方法,属于钢材制备技术领域,方法包括:将铁水进行转炉冶炼,得到转炉钢水;将所述转炉钢水进行VD精炼,得到第一精炼钢水;将所述第一精炼钢水进行LF精炼,得到第二精炼钢水;将所述第二精炼钢水进行连铸,得到铸坯,完成冶炼;其中,所述VD精炼中,将铝铁加入所述转炉钢水进行脱氧合金化;采用“转炉‑VD真空‑LF炉精炼‑铸机”工艺路线,利用氧脱碳工艺进行脱氮,并在VD真空状态下加铝铁进行脱氧合金化,可降低钢中氮含量。
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公开(公告)号:CN116005063B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202310022404.X
申请日:2023-01-07
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Abstract: 本申请涉及冶金技术领域,尤其涉及一种钢水的冶炼方法。所述方法包括:对铁水进行转炉冶炼,并分别控制所述转炉冶炼的前期和后期的氩气流量;对转炉冶炼后的所述铁水进行合金化,得到第一钢水;对所述第一钢水进行LF炉精炼,并分别控制所述LF炉精炼的前期升温过程、微调合金过程和后期的氩气流量;在设定氩气流量的条件下,向LF炉精炼后的所述第一钢水中加入低氮钛铁、和或纯钛线,等待设定时间后喂入钙线,得到钢水。本申请内容解决了现有技术中难以降低钢水中氮含量的技术问题。
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公开(公告)号:CN115401177A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210922111.2
申请日:2022-08-02
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
IPC: B22D11/116 , C21C7/00 , C21C7/072 , C21C7/076
Abstract: 本发明特别涉及一种避免塞棒堵塞的低碳钢连铸连轧冶炼方法,属于钢铁冶炼技术领域,方法包括:将铁水进行脱硫预处理,后进行扒渣,得到预处理铁水;将预处理铁水进行转炉冶炼,后出钢,得到转炉钢水;将转炉钢水进行精炼,得到精炼钢水;将精炼钢水进行钙处理,后进行软吹、镇静和连铸,得到铸坯;精炼的精炼渣的成分为:CaO45‑52%、SiO26‑10%、MgO8‑10%、Al2O323‑28%;通过控制合理的精炼渣成分保证脱氧产物的Al2O3去除效果,提高了低碳铝脱氧钢水的可浇性,实现了整浇次多炉连浇过程中浸入式水口不堵塞,塞棒不堵塞,进而避免脱氧产物堵塞塞棒引起的结晶器液位波动导致卷渣而带来的连铸坯质量问题。
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公开(公告)号:CN113046519B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110190779.8
申请日:2021-02-22
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种适应连铸连轧生产线超低碳超低硫钢的冶炼方法,属于钢铁冶金领域,包括:转炉冶炼,控制钢水终渣TFe含量≤20%;转炉冶炼完毕后,进行VD真空精炼;VD真空精炼结束后,进行LF精炼,终渣控制在∑(FeO+MnO)<1.0%,二元碱度(CaO/SiO2)R:8‑12;LF精炼结束后进行喂钙线处理,最后软吹。该方法工艺流程简单,工艺稳定可控,制得的钢水可浇性好,有效降低铸坯裂纹敏感性并提升其内部质量,满足超低碳、超低硫钢批量生产需求。
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公开(公告)号:CN114381659A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111472908.9
申请日:2021-12-06
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/12 , C21C1/02 , C21C5/34 , C21C7/00 , C21C7/064 , C22C33/06
Abstract: 本申请涉及冶金技术领域,尤其涉及一种低碳低磷低铝高氮超低硫钢及其制备方法,所述低碳低磷低铝高氮超低硫钢包括C,Si,Mn,P,S,Alt,N,Ni,V,其余为Fe和不可避免的杂质;所述方法包括:获取低碳低磷低铝高氮超低硫钢的铁水;将所述钢水依次进行KR脱硫、转炉冶炼和LF炉精炼,得到钢水;将所述钢水进行连铸连轧,得到钢卷;通过控制低碳低磷低铝高氮超低硫钢的化学成分,实现钢种中成分的稳定并提高钢材的韧性和塑性;再通过控制KR脱硫、转炉冶炼和LF炉精炼过程,提高钢水洁净度,维持各成分的含量的稳定。
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公开(公告)号:CN114381575A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111514963.X
申请日:2021-12-13
Applicant: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
Abstract: 本申请涉及炉外精炼领域,具体涉及一种BOF‑LF炉‑VD炉钢水处理工艺,所述工艺包括以下步骤:对铁水进行转炉冶炼,得到炉后钢水;获取炉后钢水的第一氧含量和目标氧含量;根据所述第一氧含量和所述目标氧含量,判断是否需要对炉后钢水中加入铝料;若是,根据所述第一氧含量,计算需要加入铝料的第一加料量;根据所述第一加料量加入所述铝料,得到精炼进站钢水;控制精炼到站钢水中铝的质量分数>0.020%;对所述精炼到站钢水进行精炼冶炼,得到精炼钢水;根据目标钢种的类型,控制所述精炼钢水的铝含量;对所述精炼钢水进行真空冶炼,得到目标钢水;所述真空冶炼在不添加铝的条件下进行。控制炉后钢水和精炼钢水的铝含量,满足目标钢水对铝含量的要求;并且在真空冶炼不添加铝,避免真空冶炼中铝单质发生氧化还原反应,造成钢液中的铝含量高低和波动性难以控制。
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