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公开(公告)号:CN102453786B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201010530290.2
申请日:2010-10-29
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: 本发明涉及一种含钒钛铁水为原料转炉冶炼钻杆接头用钢的方法及屈服强度和冲击韧性良好的钻杆接头用钢。本发明通过利用转炉-LF精炼-RH精炼-大方坯连铸的方法,以含钒钛铁水为原料,实现了对钢水纯净度和P、S、Ti以及夹杂物的良好控制,生产出具有良好淬透性和组织稳定性,屈服强度为1000-1200MPa,并且-10℃横向冲击功≥70J、-10℃纵向冲击功≥80J的钻杆接头用钢。
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公开(公告)号:CN102303050B
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201110148757.1
申请日:2011-06-03
Applicant: 攀钢集团有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
IPC: B21B37/22
Abstract: 本发明公开了一种粗轧宽度自学习的方法。粗轧宽度自学习的方法包括根据轧制策略将粗轧分成多段的道次轧制,其中,各段每道次的粗轧宽度自学习方法包括以下步骤:获得当前道次的入口宽度实测值w1、出口宽度实测值w2、水平辊入口厚度h1、水平辊出口厚度h2和立辊辊缝实测值we;分配自学习系数λ;计算得到侧压量de;计算得到水平辊宽展dwlat;计算得到立辊狗骨宽展dwbul;根据轧制道次得到计算的出口宽度w2′;将出口宽度实测值w2与计算的出口宽度w2′进行比较,以得到修正后的自学习系数λ,然后进行下一段的粗轧宽度自学习。
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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。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN101954239B
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201010291741.1
申请日:2010-09-26
Applicant: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 攀钢集团工程技术有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
CPC classification number: Y02A50/2346
Abstract: 本发明提供了一种烟气脱硫脱氨气的方法,该方法包括以下步骤:在含二氧化硫和氨气的烟气进入吸收塔之前将烟气保持在150℃~400℃的温度范围内;将烟气通入吸收塔并利用冷却水进行冷却;利用洗涤液对烟气进行洗涤,其中,洗涤液的pH值在4~9的范围内,洗涤液的温度在40℃~90℃的范围内。根据本发明的烟气脱硫脱氨气的方法可以将烟气中的二氧化硫和氨气同时有效地吸收。
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公开(公告)号:CN102744528A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201110102875.9
申请日:2011-04-22
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 , 攀枝花钢铁有限责任公司机械制造分公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
Abstract: 本发明公开了一种热卷箱弯曲辊及其制作方法,该方法包括:制作辊芯;在辊芯的工作段外表面上堆焊打底层;在打底层上堆焊工作层;对热卷箱弯曲辊进行去应力退火;其中,堆焊工作层使用的药芯焊丝的成分的重量百分比为0.16~0.6%C、0.5~1.1%Mn、0.5~1.9%Si、13.5~28.0%Cr、2~6%V、2~10%Ni、1~8%Mo、0.05~0.5%Nb、0.05~0.5%Ti、0.5~3%W、1~6%Al、0.02~0.5%RE、0~0.03%S、0~0.03%P、余量为Fe。通过上述技术方案,可以在热卷箱弯曲辊的表面形成含有Cr、Al、Si、稀土元素等的堆焊层,从而能够提高热卷箱弯曲辊的表面耐磨性和抗氧化性。
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公开(公告)号:CN101948122B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201010290270.2
申请日:2010-09-25
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 , 攀钢集团工程技术有限公司 , 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
IPC: C01D5/00
Abstract: 本发明提供了一种氧化钒生产废水蒸发浓缩后的结晶物的处理方法,其中,结晶物的主要成分为硫酸钠和硫酸铵,所述方法通过焙烧将结晶物中的硫酸铵分解,其中,焙烧温度为450℃至850℃,焙烧时间为0.2小时至2小时。根据本发明的氧化钒生产废水蒸发浓缩后的结晶物的处理方法,可以容易地将硫酸铵和硫酸钠分离。
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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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