一种高废钢比高效低碳炼钢的方法

    公开(公告)号:CN117887920B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202311789585.5

    申请日:2023-12-22

    Abstract: 本发明提供一种高废钢比高效低碳炼钢的方法,包括:步骤S1、采用多座大容量、大功率、低中频感应炉进行废钢预处理,实现废钢液的加热、均质化及增碳处理;步骤S2、感应炉中废钢熔清后,测定废钢液成分;继续升温至1500‑1700℃;然后将废钢液倒入钢包中,并进一步兑入转炉,或将废钢液倒入铁水罐中,与罐中铁水混合后,直接兑入转炉或进行铁水预处理后再兑入转炉;转炉中废钢比为25%‑100%;步骤S3、在转炉中进行炼钢,在吹炼前首先检测转炉中初始混合铁液的温度,取样分析初始混合铁液的成分,并确定转炉冶炼过程造渣剂和冷却剂加入量、顶吹吹氧量及二氧化碳量。本发明的方法能够解决传统长流程钢铁生产废钢比低、碳排放高、终点命中率不高等问题。

    高磷铁矿和石煤联用的方法

    公开(公告)号:CN115627350B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211653493.X

    申请日:2022-12-22

    Abstract: 本申请提供一种高磷铁矿和石煤联用的方法,涉及固体废弃物处理领域。该方法包括:将包括高磷铁矿、石煤和粘结剂在内的原料混合,造球并干燥后进行加热还原反应脱磷并得到还原球团;将还原球团进行感应加热,冷却后粉碎、磁选得到低磷金属铁粒;或者,将还原球团进行电炉熔分接入短流程炼钢流程中,得到低磷铁水;磁选的尾渣和电炉熔分的尾渣用于回收钒。该方法利用石煤中所含氧化物对降低脱磷反应的优势,实现低温条件下的高效脱磷,有效防止传统煤基还原过程温度较高导致的铁熔化、磷大量进入铁液中的问题。利用了固废石煤中的碳作为还原剂,代替了煤焦,实现了低成本脱磷;与此同时实现了钒的氧化,为后续提钒流程提供条件。

    钒铬渣无碳低温氯化制备高纯三氯氧钒的方法

    公开(公告)号:CN115650290B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211652650.5

    申请日:2022-12-22

    Abstract: 本发明提供一种钒铬渣无碳低温氯化制备高纯三氯氧钒的方法,涉及固体废弃物回收利用技术领域。该方法包括:将钒铬渣和氯化剂混合,在有氧气氛下加热反应,得到三氯氧钒;所述氯化剂包括二氯化铁、三氯化铁和氯化铬中的一种或多种;所述氯化剂的使用量m为:m=X*Y*ms/,其中,X为氯化系数,Y为钒铬渣中三氧化二钒的含量百分数,ms为钒铬渣的质量;为利用系数,使用下式表示:,式中为钒铬渣的粒度,为氯化剂的粒度,为反应温度,和分别为钒铬渣的质量和氯化剂的质量,为反应时间,为不同氯化剂的比例系数。本申请提供的方法,实现了无碳低温条件下从钒铬渣中分离V并制备得到高纯三氯氧钒。

    去除钢液杂质的方法和冶金方法

    公开(公告)号:CN114703342B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210397687.1

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本申请提供一种去除钢液杂质的方法和冶金方法。去除钢液杂质的方法,包括:在RH精炼初期,对钢液进行吹气处理,同时对RH精炼装置的真空室抽真空,达到目标真空度和吹气处理终点后,将吹气处理中所使用的气体全部切换为氩气,继续精炼;吹气处理包括:通过RH精炼装置的上升管向钢液内吹入第一气体,通过RH精炼装置的下降管向钢液内吹入第二气体,通过钢包底部向钢液内吹入第三气体。冶金方法,包括RH精炼,RH精炼的过程中使用所述的去除钢液杂质的方法去除杂质。本申请提供的去除钢液杂质的方法,夹杂物的去除效果好,有效减少气体元素残余。

    大断面连铸圆坯凝固末端进行强冷系统的控制方法

    公开(公告)号:CN112122571B

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202010981070.5

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 本发明属于钢铁生产中的连铸技术领域,涉及一种大断面连铸圆坯凝固末端进行强冷的系统及控制方法,所述系统包括冷却装置、冷却水供给装置、压缩空气供给装置和控制装置;冷却水供给装置和压缩空气供给装置均与冷却装置连接,控制装置分别与冷却装置、冷却水供给装置和压缩空气供给装置控制连接。冷却装置沿拉速方向依次设置于连铸坯矫直后和切割前,连铸圆坯从冷却环中心通过,使用喷水冷却或气雾冷却对圆坯凝固末端区域进行冷却,通过控制装置控制冷却区域及冷却强度。该方法可建立大断面圆坯连铸凝固末端有效冷却的系统,可以使铸坯表层及中间层产生较大的拉应力,抑制铸坯中心凝固产生的拉应力,控制和消除铸坯中心裂纹,提高铸坯产品质量。

    一种采用氢气提高RH精炼效果的方法

    公开(公告)号:CN113621759A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110859960.3

    申请日:2021-07-28

    Inventor: 刘建华 张硕 何杨

    Abstract: 本发明的实施例公开一种采用氢气提高RH精炼效果的方法,属于钢铁冶金的技术领域。所述方法为通过在RH精炼过程采用氢气代替氩气作为提升气体,真空脱碳,将提升气体切换为氩气,真空去气和去夹杂,最后加铝脱氧,以实现钢液升温、促进脱碳、促进夹杂物上浮、提高钢液洁净度、替代部分氩气、降低精炼成本。本发明通过利用氢气的在上升管喷吹氢气代替氩气作为提升气体以及控制将提升气体再由氢气切换为氩气的时机,提高钢水温度,促进碳氧反应动力学,促进夹杂物去除,提高钢液洁净度,降低生产成本。

    一种调控Al-La合金抗拉强度和塑性的方法

    公开(公告)号:CN106906386B

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201710159677.3

    申请日:2017-03-17

    Abstract: 本发明涉及一种调控Al‑La合金抗拉强度和塑性的方法,属于稀土合金技术领域。所述方法控制金属Al和金属La的比例,在熔炼炉内经预定熔炼温度熔化后,使Al‑La合金中La的含量为8wt%‑11wt%;经搅拌使金属Al和La之间相互充分溶解,以使冷却后的Al‑La合金凝固组织为α‑Al+Al11La3共晶相和初生α‑Al相,其中初生α‑Al相含量为5%‑30%;在Al‑La合金进行拉拔加工时,控制拉拔加工温度在200℃‑300℃。通过成分、凝固组织和工作温度的控制,综合改善Al‑La合金力学性能,有利于Al‑La合金线的生产,进而促进Al‑La合金线的开发和应用推广。

    一种在钢液中生成微小气泡的方法

    公开(公告)号:CN106086315B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201610675825.2

    申请日:2016-08-16

    CPC classification number: Y02P10/143

    Abstract: 一种在钢液中生成微小气泡的方法,属于炼钢领域。本发明通过向钢液中通入焦炉煤气或天然气;在钢液内,焦炉煤气或天然气与钢液相互作用,其中的氢组元溶解于钢液中,使钢液中氢含量达到8ppm以上;钢液精炼脱氧后,对该钢液进行真空处理,使钢中氢从钢液中析出,通过控制真空处理工艺,促进钢液中氢在钢液内部形成细小气泡析出,抑制氢从钢液上表面向真空蒸发析出;借助钢中非金属夹杂物,提供氢从钢液内部析出形成气泡的核心,降低氢气泡从钢液内部析出的形核自由能,促进氢气泡在钢液内部的形成。该方法生成的氢气泡尺寸细小,绝大部分气泡尺寸小于1mm,有助于提高钢中氮和夹杂物去除效果。

    一种减少低碳钢铸坯表面扒皮量的方法

    公开(公告)号:CN119794294A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510012364.X

    申请日:2025-01-06

    Abstract: 本发明属于钢铁冶金技术领域,具体为一种减少低碳钢铸坯表面扒皮量的方法,控制连铸过程中浸入式水口的出口角度,提升结晶器中钢液从浸入式水口的出口流出后的冲击深度,控制钢液中大尺寸夹杂物上浮而被铸坯坯壳捕捉,形成近表层大尺寸夹杂;且将铸坯宽面划分为铸坯宽面中心扒皮区域和铸坯宽面边部扒皮区域,不同的扒皮区域采用差异化的扒皮工艺。本发明可有效减少铸坯扒皮深度,并同时保证低碳钢产品表面质量和成材率。

    一种RH精炼炉渣深度改质的方法
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119639990A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411851516.7

    申请日:2024-12-16

    Abstract: 本发明属于钢铁冶金技术领域,具体为一种RH精炼炉渣深度改质的方法,采用铝钡基合金进行炉渣改质,其密度大于炉渣,从渣面加入时,容易进入钢渣,与渣中铁和锰的氧化物反应,对炉渣进行高效改质,避免密度较小改质剂铝等在渣面停留时间长、烧损严重、烟尘产生量大的问题;从RH真空室内钢液加入时,由于其密度远小于钢液,可以快速上浮到钢渣界面,在炉渣下方对炉渣进行改质,更好地控制炉渣对钢液传氧。由于钡在钢液中溶解度非常低、钡的还原能力强,采用铝钡基合金进行炉渣改质,不仅可以避免钡在钢液中溶解而造成的损失,而且可以较好地还原炉渣中铁和锰的氧化物,降低两者的含量。

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