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公开(公告)号:CN115612786B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202211211522.7
申请日:2022-09-30
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种SPHC钢CaO/Al2O3值的精确控制方法,属于炉外精炼技术领域。本发明的一种SPHC钢CaO/Al2O3值的精确控制方法,转炉出钢后进行LF精炼,LF精炼加热过程中分批次加入石灰和复合精炼渣,石灰加入总量控制为8‑12kg/t,其中当钢包侵蚀速率≤1.2mm/min时,石灰加入总量控制为5‑6kg/t;当1.2mm/min 2.0mm/min时,石灰加入总量控制为8‑12kg/t。本发明通过对SPHC钢的冶炼工艺,尤其是对LF炉造渣过程以及吹氩流量进行动态控制,从而可以有效实现SPHC钢CaO/Al2O3值的精确控制。
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公开(公告)号:CN115505680A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211211639.5
申请日:2022-09-30
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于SPHC钢的LF精炼方法,属于炉外精炼技术领域。本发明的一种用于SPHC钢的LF精炼方法,在LF炉中下降电极进行升温时,渣量控制为20‑40kg/t钢,炉渣泡沫指数控制为50‑150s,同时根据炉渣渣量和炉渣泡沫化指数在2‑13档对电极档位进行调控。采用本发明的LF精炼方法显著提高了低碳低硅铝镇静钢的脱硫能力,提高了加热速率、缩短了加热时间、降低了电耗,使得LF炉内平均加热速率提高到6℃/min/t钢以上,加热时间缩短10%以上,降低电耗6kwh/t钢以上,在降低生产成本的同时,有效降低了能耗。
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公开(公告)号:CN112831652A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202011620157.6
申请日:2020-12-30
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C22B1/22
Abstract: 本发明公开了一种采用高风温提供热量的无碳烧结系统,属于高炉炼铁技术领域。该无碳烧结系统包括烧结台车、烟气炉和抽风机,所述烧结台车的上方对应设有多个热风罩,且该热风罩通过管道与烟气炉相连通,用于提供烧结热量;所述烧结台车的下方对应设有多个间隔排布的废气管,该废气管与抽风机的进风口相连。采用本发明的技术方案能够有效解决生产烧结矿时的环境污染问题,在满足正常生产产量要求的同时,大大降低了烧结过程中污染物的排放,且其热风风温可控,便于控制烧结过程,实用性较好。
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公开(公告)号:CN115505680B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202211211639.5
申请日:2022-09-30
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于SPHC钢的LF精炼方法,属于炉外精炼技术领域。本发明的一种用于SPHC钢的LF精炼方法,在LF炉中下降电极进行升温时,渣量控制为20‑40kg/t钢,炉渣泡沫指数控制为50‑150s,同时根据炉渣渣量和炉渣泡沫化指数在2‑13档对电极档位进行调控。采用本发明的LF精炼方法显著提高了低碳低硅铝镇静钢的脱硫能力,提高了加热速率、缩短了加热时间、降低了电耗,使得LF炉内平均加热速率提高到6℃/min/t钢以上,加热时间缩短10%以上,降低电耗6kwh/t钢以上,在降低生产成本的同时,有效降低了能耗。
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公开(公告)号:CN116656902B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202310630690.8
申请日:2023-05-31
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种提高转炉吹炼前期脱磷能力的方法,属于转炉炼钢技术领域。本发明通过添加表面活性剂、钢渣乳化剂、控制炉渣物性参数以及脱磷过程中的工艺参数控制钢渣的乳化指数;其中,所述表面活性剂按质量百分数包括15%‑25%Cr2O3,10%‑20%Al2O3,5%‑10%SiO2,30%‑40%CaO,其余为杂质成分,表面活性剂的粒度10‑50mm;所述钢渣乳化剂的主要成分为(Mg,Fe)O,钢渣乳化剂粒度≤100nm,通过对钢渣乳化程度的控制显著提高了吹炼前期的脱磷率,降低了终点磷含量和钢水溶解氧含量,降低了成本,提高了钢材质量稳定性。
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公开(公告)号:CN115537498B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202211211640.8
申请日:2022-09-30
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种含硅铝镇静钢快速造白渣的方法,属于炉外精炼技术领域。本发明的一种含硅铝镇静钢快速造白渣的方法,包括以下步骤:转炉出钢过程中加入硅铁、铝铁、石灰和预熔精炼渣,进行脱氧和调渣;LF进站后进行升温,升温过程中分批次加入石灰、预熔精炼渣和白渣剂,调整氩气流量,并控制炉渣泡沫渣层厚度为15‑35cm;升温结束后,进行造渣,造渣过程中分批次加入白渣剂、石灰和预熔精炼渣。本发明通过对含硅铝镇静钢的冶炼工艺进行优化,尤其是对LF进站后升温过程中的炉渣泡沫渣层厚度进行控制,从而可以实现含硅铝镇静钢的快速造白渣。
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公开(公告)号:CN115537498A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211211640.8
申请日:2022-09-30
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种含硅铝镇静钢快速造白渣的方法,属于炉外精炼技术领域。本发明的一种含硅铝镇静钢快速造白渣的方法,包括以下步骤:转炉出钢过程中加入硅铁、铝铁、石灰和预熔精炼渣,进行脱氧和调渣;LF进站后进行升温,升温过程中分批次加入石灰、预熔精炼渣和白渣剂,调整氩气流量,并控制炉渣泡沫渣层厚度为15‑35cm;升温结束后,进行造渣,造渣过程中分批次加入白渣剂、石灰和预熔精炼渣。本发明通过对含硅铝镇静钢的冶炼工艺进行优化,尤其是对LF进站后升温过程中的炉渣泡沫渣层厚度进行控制,从而可以实现含硅铝镇静钢的快速造白渣。
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公开(公告)号:CN112813257A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011620123.7
申请日:2020-12-30
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C22B1/22
Abstract: 本发明公开了一种采用高风温提供热量的无碳烧结方法,属于高炉炼铁技术领域。该无碳烧结方法是在烧结台车上进行的,烧结台车的上方对应设有多个热风罩,该热风罩通过管道与烟气炉相连通,烧结台车上布料完成后,开启烧结台车,通过烟气炉向热风罩提供热风,再利用烧结台车下方的抽风机使热风罩内的热风穿过烧结台车,通过烟气炉的高热风提供烧结热量,进行烧结。采用本发明的技术方案能够有效解决生产烧结矿时的环境污染问题,在满足正常生产产量要求的同时,大大降低了烧结过程中污染物的排放,且其热风风温可控,便于控制烧结过程,实用性较好。
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公开(公告)号:CN112813257B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202011620123.7
申请日:2020-12-30
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C22B1/22
Abstract: 本发明公开了一种采用高风温提供热量的无碳烧结方法,属于高炉炼铁技术领域。该无碳烧结方法是在烧结台车上进行的,烧结台车的上方对应设有多个热风罩,该热风罩通过管道与烟气炉相连通,烧结台车上布料完成后,开启烧结台车,通过烟气炉向热风罩提供热风,再利用烧结台车下方的抽风机使热风罩内的热风穿过烧结台车,通过烟气炉的高热风提供烧结热量,进行烧结。采用本发明的技术方案能够有效解决生产烧结矿时的环境污染问题,在满足正常生产产量要求的同时,大大降低了烧结过程中污染物的排放,且其热风风温可控,便于控制烧结过程,实用性较好。
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公开(公告)号:CN116656902A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310630690.8
申请日:2023-05-31
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种提高转炉吹炼前期脱磷能力的方法,属于转炉炼钢技术领域。本发明通过添加表面活性剂、钢渣乳化剂、控制炉渣物性参数以及脱磷过程中的工艺参数控制钢渣的乳化指数;其中,所述表面活性剂按质量百分数包括15%‑25%Cr2O3,10%‑20%Al2O3,5%‑10%SiO2,30%‑40%CaO,其余为杂质成分,表面活性剂的粒度10‑50mm;所述钢渣乳化剂的主要成分为(Mg,Fe)O,钢渣乳化剂粒度≤100nm,通过对钢渣乳化程度的控制显著提高了吹炼前期的脱磷率,降低了终点磷含量和钢水溶解氧含量,降低了成本,提高了钢材质量稳定性。
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