CN102051434B - 冶炼硅钢的方法 - Google Patents
冶炼硅钢的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102051434B CN102051434B CN201010617395A CN201010617395A CN102051434B CN 102051434 B CN102051434 B CN 102051434B CN 201010617395 A CN201010617395 A CN 201010617395A CN 201010617395 A CN201010617395 A CN 201010617395A CN 102051434 B CN102051434 B CN 102051434B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- converter
- smelting
- steel
- molten steel
- slag
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Landscapes
- Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
Abstract
本发明涉及一种冶炼硅钢的方法,该方法包括转炉冶炼和炉外精炼,以及真空炉冶炼的步骤。该硅钢冶炼方法中,转炉冶炼采用控制钢渣量和调整钢渣碱度的方式使氧化铁的含量在5%以下,再经LF炉冶炼后可将氧化铁的重量含量降至1.5%以下,再经RH真空炉冶炼,使钢液中氧化铁基本为零,能够保证连铸机正常轧制钢坯,不会出现结晶器水口堵塞的现象。
Description
技术领域
本发明涉及一种冶炼硅钢的方法
背景技术
硅钢是一种在成品钢中,要求碳含量≤0.0050%,硅含量在0.50~2.00%的特殊钢种。冶炼硅钢重点是控制钢液中碳、硅、铝和夹杂物等成份,以及冶炼温度。在现有技术中,冶炼硅钢的常规方式是采用转炉和真空炉冶炼,其中,转炉冶炼主要是控制钢液中硫、磷元素的含量,且在转炉冶炼终点时不脱氧;真空炉冶炼主要是对钢液进行自然脱碳处理,即将钢液中的碳脱至0.0050%以下,然后进行脱氧合金化,以满足成品钢种的成份要求。
采用转炉冶炼主要是为真空炉冶炼成品钢提供前期条件。在现有技术中,因转炉冶炼不脱氧,不进行钢渣控制和对钢渣改质处理等工序,会造成顶渣氧化性强,如将该种钢液送入真空炉中,氧化铁的含量一般在5-10%,给真空炉脱氧造成非常大的困难,真空炉即便实施钙处理,也很难将钢渣氧化性降低到理想程度,同时也不能更好地让三氧化二铝变性。三氧化二铝含量过高,在连铸机连铸钢坯时,会导致结晶器浸入式水口堵塞,而氧化铁的含量如超过3%,也会致使钢液在浇注时,中间包塞棒发生堵塞现象,同时钢液二次氧化严重,无法满足薄板铸机连续浇注的要求。
发明内容
本发明的任务是提供一种利用增加LF炉冶炼钢液来降低氧化铁的方式解决钢液质量和不易连铸等问题的冶炼硅钢的方法。
本发明所提出的冶炼硅钢的方法,包括以下步骤:
转炉冶炼:对经预处理的铁水放入转炉内进行冶炼,在转炉终点温度达到1690-1700℃和转炉终点钢水内杂质成分的重量百分比为碳0.04-0.05%、硅<0.01%、磷<0.015%、硫<0.010%时,将转炉内的铁水转入钢包精炼炉内;
炉外精炼:将转炉内的钢液送入钢包精炼炉即LF炉内后,将钢水温度1620-1640℃,硫控制重量百分比在<0.006%,然后向LF炉内加入6-8Kg/T的石灰和0.6-0.8Kg/T的铝进行造渣,氧化铁重量百分比降低到1.5%以下;
真空炉冶炼:将经LF炉精炼的钢水装入真空炉内后,使冶炼钢水温度在1590-1600℃,当钢水内杂质的重量百分比为:碳≤0.005%、硅0.25-3.25%时,钢渣内氧化铁含量≤3%即为本发明所提出的硅钢。氧化铁及碳、硅、磷、硫等杂质的含量降低,有利于真空炉更好地脱碳。真空炉冶炼过程中,可根据需要向其内添加合金或硅元素。
所述转炉冶炼步骤中,还包括将转炉内钢渣控制在每吨钢液10-12Kg钢渣的步骤。所述转炉冶炼步骤中,还包括向转炉内添加精炼渣的步骤,以使钢液内氧化铁重量百分比为≤5%。控制下渣量和对钢渣改质处理,可使钢渣氧化性降低,让氧化铁能降至5%以下。
本发明所提出的硅钢冶炼方法中,转炉冶炼采用控制钢渣量和调整钢渣碱度的方式使氧化铁的含量在5%以下,再经LF炉冶炼后可将氧化铁的重量含量降至1.5%以下,再经RH真空炉冶炼,使钢液中氧化铁基本为零,能够保证连铸机正常轧制钢坯,不会出现结晶器水口堵塞的现象。
具体实施方式:
实施例1:
首先对铁水进行预处理,使铁水中硫的重量含量在预定的范围内,然后将处理后的铁水转入转炉中进行冶炼。在转炉冶炼的过程中,向转炉内添加每吨钢液10Kg的钢渣,当转炉内的终点温度达到1690℃和转炉终点成分碳0.04-0.05%、硅<0.01%、磷<0.015%、硫<0.010%、氧化铁≤5%时,将转炉内的铁水转入钢包精炼炉内进行炉外精炼;将LF炉内的钢水温度调至1640℃,硫控制在<0.006%,然后向LF炉内加入石灰和的铝,其加入量是每吨钢液加6Kg和0.8Kg的铝,以使氧化铁的重量含量降低到钢液总量百分之1.5%以下,再将经LF炉精炼的钢水装入真空炉即RH真空炉内后,在RH真空炉中,钢水温度调到1590℃,当钢水内杂质的重量百分比达到碳≤0.005%、硅0.25-3.25%,钢渣中氧化铁≤3%时,冶炼出的钢液即为本发明所提出的硅钢液。
实施例2:
按照实施例1的方法进行冶炼硅钢,与实施例1不同的是:在转炉冶炼的过程中,向转炉内添加每吨钢液12Kg的钢渣,转炉内的终点温度调到1700℃,在LF炉冶炼时,将LF炉内的钢水温度调至1620℃,向LF炉内添加每吨钢液加6Kg和0.8Kg的铝,在RH真空炉中,钢水温度调到1600℃。
Claims (2)
1.冶炼硅钢的方法,其特征在于包括以下步骤:
转炉冶炼:对经预处理的铁水放入转炉内进行冶炼,在转炉终点温度达到1690-1700℃和转炉终点钢水内杂质成分的重量百分比为碳0.04-0.05%、硅<0.01%、磷<0.015%、硫<0.010%时,将转炉内的铁水转入钢包精炼炉内;
炉外精炼:将转炉内的钢液送入钢包精炼炉即LF炉内后,将钢水温度1620-1640℃,硫控制重量百分比在<0.006%,然后向LF炉内加入6-8Kg/T的石灰和0.6-0.8Kg/T的铝进行造渣,氧化铁重量百分比降低到1.5%以下;
真空炉冶炼:将经LF炉精炼的钢水装入真空炉内后,使冶炼钢水温度在1590-1600℃,当钢水内杂质的重量百分比为:碳≤0.005%、硅0.25-3.25%时,钢渣内氧化铁含量≤3%即为本发明所提出的硅钢。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述转炉冶炼步骤中,还包括将转炉内钢渣控制在每吨钢液10-12Kg钢渣的步骤。
3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述转炉冶炼步骤中,还包括向转炉内添加精炼渣的步骤,以使钢液内氧化铁重量百分比为≤5%。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201010617395A CN102051434B (zh) | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 冶炼硅钢的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201010617395A CN102051434B (zh) | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 冶炼硅钢的方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102051434A CN102051434A (zh) | 2011-05-11 |
CN102051434B true CN102051434B (zh) | 2012-08-29 |
Family
ID=43956231
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201010617395A Active CN102051434B (zh) | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 冶炼硅钢的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN102051434B (zh) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102373315A (zh) * | 2011-10-30 | 2012-03-14 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 一种高牌号冷轧无取向硅钢的制造方法 |
CN107217124A (zh) * | 2017-05-27 | 2017-09-29 | 马鞍山华盛冶金科技发展有限公司 | 一种电工钢的冶炼方法及其生产工艺 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101096715A (zh) * | 2006-06-26 | 2008-01-02 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 一种低碳低硅钢的电炉冶炼方法 |
CN101225453A (zh) * | 2007-12-11 | 2008-07-23 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 低碳低硅钢的电炉冶炼方法 |
CN101871035A (zh) * | 2010-05-31 | 2010-10-27 | 北京科技大学 | 一种用于无取向硅钢生产的精炼装置及真空精炼工艺 |
-
2010
- 2010-12-31 CN CN201010617395A patent/CN102051434B/zh active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101096715A (zh) * | 2006-06-26 | 2008-01-02 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 一种低碳低硅钢的电炉冶炼方法 |
CN101225453A (zh) * | 2007-12-11 | 2008-07-23 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 低碳低硅钢的电炉冶炼方法 |
CN101871035A (zh) * | 2010-05-31 | 2010-10-27 | 北京科技大学 | 一种用于无取向硅钢生产的精炼装置及真空精炼工艺 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN102051434A (zh) | 2011-05-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104745765B (zh) | 一种Cr‑Mn系列弹簧钢冶炼工艺 | |
CN100572563C (zh) | 一种低碳低硅钢的电炉冶炼方法 | |
CN104726646B (zh) | 一种控制高温合金钢p91中氮含量的方法 | |
CN103045929B (zh) | 电铝热法生产钒铁的方法 | |
CN104451385B (zh) | 一种低碳、低氮、高氧工业纯铁及其生产方法 | |
CN104278130A (zh) | 一种lf炉渣碱度快速调整工艺 | |
CN110408834B (zh) | 提高钢锭成材低Si临氢Cr-Mo钢探伤合格率的方法 | |
CN104611502A (zh) | 一种含铝含硫系列齿轮钢冶炼工艺 | |
CN103215410B (zh) | 一种提高含Nb、Ti钢洁净度的方法 | |
CN104278197A (zh) | 一种低硅高钛焊丝用钢的冶炼方法 | |
CN102864275A (zh) | 一种重轨钢铝含量的控制方法 | |
CN102909334A (zh) | 一种含Cr低合金钢TDC76连铸坯裂纹控制方法 | |
CN107201422A (zh) | 一种低碳钢的生产方法 | |
CN108893682B (zh) | 模具钢钢坯及其制备方法 | |
CN105506454A (zh) | 一种60~80mm厚度低成本Q460GJE-Z35钢板及其生产方法 | |
CN103045948A (zh) | 高铬钢及其制造方法 | |
CN103173588A (zh) | 一种低硅铝镇静钢的rh处理方法 | |
CN103060523B (zh) | 一种无磁不锈钢的冶炼方法 | |
CN110438389B (zh) | 一种高纯净稀土钢生产方法 | |
CN102787206B (zh) | 控制中碳含铬模具钢钢锭中氮含量的冶炼方法 | |
CN102409133B (zh) | 真空法生产23MnB钢的方法 | |
CN102477474B (zh) | 一种真空感应炉冶炼钢水的加硫方法 | |
CN105002324A (zh) | 一种控制重轨钢点状夹杂物的方法 | |
CN102329918B (zh) | 一种具有广泛适用性的含铅易切钢冶炼工艺 | |
CN111455131B (zh) | 高洁净度耐磨钢的冶炼及连铸方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20221109 Address after: 117000 No. 16 Renmin Road, Pingshan District, Liaoning, Benxi Patentee after: BENGANG STEEL PLATES Co.,Ltd. Patentee after: BENXI STEEL (GROUP) INFORMATION AUTOMATION CO.,LTD. Address before: 117000 No. 16 Renmin Road, Pingshan District, Liaoning, Benxi Patentee before: BENGANG STEEL PLATES Co.,Ltd. |
|
TR01 | Transfer of patent right |