CSP流程对钢水硅含量的控制

来源 :2005年全国炉外精炼学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sdfg444
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根据冶金热力学理论,从钢水与炉渣成分的平衡关系出发,对马钢CSP流程生产的钢水硅含量的主要影响因素进行理论分析.理论计算和实际生产数据表明,对于低碳、铝镇静钢,大包顶渣中SiO2的浓度和钢水中的酸溶铝含量是控制钢水硅含量的主要因素.当钢水中酸溶铝含量为0.025﹪和大包顶渣中SiO2浓度不超过4﹪时,可以把钢水硅含量控制在0.03﹪以下.在此基础上,结合马钢现有生产条件,提出了有效控制钢水硅含量的具体措施.
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介绍了鞍钢冶炼重轨钢经各工序氢含量水平及变化情况,借鉴国内外钢厂的经验为鞍钢重轨除氢工艺从成品轨在缓冷坑除氢前移到低氢冶炼和钢水真空处理,并为采用连铸坯堆垛缓冷的新工艺路线的顺利进行提供技术支持.
本文通过对AOD炉直接采用高炉铁水生产不锈钢的工艺试验和分析,说明在AOD炉有顶枪的条件下,可以快速完成高炉铁水直接脱碳和脱磷的任务,同时配合电炉熔化的合金完成了不锈钢精炼和合金化.工艺实践表明,该工艺实现了用热装铁水在AOD炉直接生产18-8不锈钢,与采用全废钢熔化工艺相比,增加了一定的冶炼时间,但生产成本得到降低,304不锈钢中杂质元素含量得到明显降低.
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分析了热处理制度、化学成分、微量元素、气体含量、非金属夹杂物、钢坯压缩比对LZ50车轴钢力学性能的影响.通过采用RH真空脱气,重点控制RH精炼碳、硅、锰及终点温度的命中率等措施,取得了良好的综合力学性能.
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