CN106636953B - 一种锅炉管用马氏体不锈钢p91冶炼方法 - Google Patents

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Abstract

本发明属于冶炼技术领域,主要涉及一种锅炉管用马氏体不锈钢P91冶炼方法,采用电弧炉/中频感应炉+氩氧精炼炉+LF精炼炉+真空脱气+LF+连铸的工艺流程;冶炼锅炉管马氏体不锈钢成分按质量百分比为:C=0.08~0.12%,Si=0.30~0.50%,Mn=0.30~0.60%,P≤0.015%,S≤0.010%,Ni≤0.40%,Cr=8.5%~9.5%,Mo=0.90~1.10%,V≤0.18~0.30%,Cu≤0.30%,N=0.03~0.07%,Nb=0.05~0.10%,Al≤0.020%,[As]≤0.015%、[Sn]≤0.010%、[Pb]≤0.010%、[Sb]≤0.010%、[Bi]≤0.010%,其余为Fe和少量其它元素;本发明的目的是提供一种夹杂物含量低、δ铁素体含量低满足、能连铸生产的锅炉管用马氏体不锈钢P91冶炼方法。

Description

一种锅炉管用马氏体不锈钢P91冶炼方法
技术领域
本发明属于冶炼技术领域,主要涉及一种锅炉管用马氏体不锈钢P91冶炼方法。
背景技术
P91是常用的亚临界、超临界高压锅炉管管壁用钢,常采用EAF+LF+VD+LF的冶炼方法,这种冶炼方法LF精炼过程中需采用微碳铬铁调整铬,防止碳高,较高碳铬铁相比成本高,同时在精炼炉精炼过程中大批调入合金6-8吨,LF炉冶炼时间在5小时以上,不能满足连铸生产需要。
发明内容
本发明的目的是根据现有技术的不足之处提供一种生产出来的P91夹杂物含量低、δ铁素体含量低的锅炉管用马氏体不锈钢P91冶炼方法。
本发明的技术方案是这样的:一种锅炉管用马氏体不锈钢P91冶炼方法,采用电弧炉/中频感应炉+氩氧精炼炉+精炼炉+真空脱气+精炼炉+连铸的工艺流程;冶炼锅炉管马氏体不锈钢成分按质量百分比为:C=0.08~0.12%,Si=0.30~0.50%,Mn=0.30~0.60%,P≤0.015%,S≤0.010%,Ni≤0.40%,Cr=8.5%~9.5%,Mo=0.90~1.10%,V≤0.18~0.30%,Cu≤0.30%,N=0.03~0.07%,Nb=0.05~0.10%,Al≤0.020%,[As]≤0.015%、[Sn]≤0.010%、[Pb]≤0.010%、[Sb]≤0.010%、[Bi]≤0.010%,其余为Fe和少量其它元素;
电弧炉选用五害元素低的优质废钢、生铁、海绵铁冶炼低磷、低五害元素含量的初炼钢水,原材料五害要求[As]≤0.012%、[Sn]≤0.009%、[Pb]≤0.009%、[Sb]≤0.009%、[Bi]≤0.009%;电弧炉出钢P≤0.003%,Ni≤0.40%,Cu≤0.25%,As]≤0.012%、[Sn]≤0.009%、[Pb]≤0.009%、[Sb]≤0.009%、[Bi]≤0.009%,出钢过程中钢包内用铝块、高锰进行沉淀脱氧。
中频炉熔化高碳铬铁和钼铁,与电炉出钢的钢水进行勾兑后,兑入氩氧精炼炉进行精炼,C、合金成分满足要求出钢进入精炼炉微调成分,后转入VD真空脱气,再返回精炼炉调整氮。
冶炼锅炉管用马氏体不锈钢成分按质量百分比为:C:0.08~0.12%;P≤0.012%;S≤0.005%;Ni:0.10~0.25%;Cr:8.50~9.00%;Mo:0.90~1.00%;V:0.20~0.25%;Mn:0.40~0.60%;Cu:≤0.20%;N:0.04~0.06%;Nb:0.06~0.10%; [As]≤0.012%、[Sn]≤0.010%、[Pb]≤0.010%、[Sb]≤0.005%、[Bi]≤0.010%,[Pb]+[Sb]+[Bi]+[As]+[Sn]≤0.035%。
一种锅炉管用马氏体不锈钢P91冶炼方法,冶炼工艺步骤如下:
步骤一:电弧炉初炼:炉料由专用废钢、五害低的生铁、海绵铁组成,不允许配入杂乱废钢,为保证性能要求,配料应保证熔清As≤0.012%、Sn≤0.010%、Pb≤0.010%、Sb≤0.005%、Bi≤0.010%;电弧炉出钢条件:终点[P]≤0.003%,出钢温度≥1640℃,出钢过程中包内加入铝块、高碳锰铁进行沉淀脱氧;
步骤二:中频料由高碳铬铁、钼铁、P91料头组成,总钢水量不超过10吨,采用自动上料系统加入高碳铬铁和钼铁,料头由天车吊起,加放在高碳铬铁和钼铁最上部,中频炉炉料熔清后,温度≥1590℃,取样,出钢前加Ca-Si粉对炉渣进行脱氧,温度≥1640℃与电弧炉配合出钢;
步骤三:兑钢前氩氧精炼炉内温度应≥900℃,炉内提前加入块状增碳剂,将钢包中的钢液兑入氩氧精炼炉中,兑钢后搅拌测温,使用自动吹炼模式;吹炼过程中根据需要补加石灰及必要的合金,C≤0.05%、Si≤0.25%、P≤0.012%、S≤0.005%、Cr7.50-7.90%、Mn0.30-0.40%、Mo 0.90-1.00%,温度≥1550℃出钢后转往精炼炉精炼;
步骤四:LF炉采用硅铁粉或硅钙粉进行脱氧,渣白后、温度≥1560℃取样,VD前精调Nb、Ni、V、Mo的含量,温度≥1610℃吊包进入真空罐脱气;
步骤五:VD真空脱气,破空后控制[H]≤1.5ppm,取样分析,之后立即吊回精炼炉;
步骤六:返回LF炉后送电化渣,一次性按目标值0.050-0.055%加入氮化铬铁合金加热脱氧取样、取气体样确保取样分析N含量0.045-0.055%之间;调整氮含量,氮化合金加完后氩气小流量搅拌,取样合适后,温度1580-1595℃,喂入钙线,弱搅拌吊往连铸平台;
步骤七:上钢测温,转至中包上方套长水口开浇,拉速按照中包温度控制在0.16-0.24m/min之间。
本发明的技术方案产生的积极效果如下:各工序紧密衔接,冶炼时间都控制在规定时间以内,提高了生产效率,降低了冶炼电耗,有利于连铸的生产组织;(2)IF熔化P91料头、高碳铬铁和钼铁,提高合金熔化效率,节约AOD时间;(3)利用AOD去碳保铬的特点,使用高碳Cr铁代替低碳Cr铁降低了成本;(4)LF炉用于成分微调,时间短、电耗低,降低钢包内衬消耗。
具体实施方式
一种锅炉管用马氏体不锈钢P91冶炼方法,采用电炉冶炼初炼钢水,工艺流程为:电弧炉(EAF)/中频感应炉(IF)+氩氧精炼炉(AOD)+LF精炼炉+真空脱气(VD)+LF+连铸(CC)+出坯退火。
冶炼工艺过程如下:
步骤一:电弧炉冶炼:电炉配入专用废钢60%、低五害生铁30%,低五害海绵铁10%送电前炉底内提前加入约1t增碳剂和1吨石灰,电炉熔清后取样检测As≤0.012%、Sn≤0.010%、Pb≤0.010%、Sb≤0.005%、Bi≤0.010%,电弧炉出钢条件:终点[P]≤0.003%,出钢温度≥1640℃;
步骤二:中频料由高碳铬铁7-8吨、钼铁0.5-0.8吨、P91料头1-2吨组成,配入前认真核对P含量,确保熔清后P符合要求,总钢水量不超过10吨,采用自动上料系统加入高碳铬铁和钼铁,料头由天车吊起,加放在高碳铬铁和钼铁最上部,送电,中频炉炉料熔清后,温度≥1590℃取样,出钢前加Ca-Si粉对炉渣进行脱氧,温度≥1640℃,满足出钢条件后与电弧炉配合出钢;
步骤三:兑钢前AOD炉内温度应≥900℃,炉内提前加入块状增碳剂≥400kg,专人指挥天车将钢包中的钢液兑入AOD中,兑钢后搅拌1~2分钟测温,使用氩气进入自动吹炼模式;吹炼过程中根据需要补加石灰及必要的合金,C≤0.05%、Si≤0.25%、P≤0.012%、S≤0.005%、Cr7.50-7.90%、Mn0.30-0.40%、Mo 0.90-1.00%,温度≥1550℃出钢后转往LF炉精炼;
步骤四:LF炉采用硅铁粉或硅钙粉2~6kg/t进行脱氧,渣白后、温度≥1560℃取样,VD前精调Nb、Ni、V、Mo符合成品要求,温度≥1610℃吊包进入真空罐脱气;
步骤五:在真空度≤0.7mbar下保持时间≥20分钟,破空后控制[H]≤1.5ppm,取样分析,之后立即吊回LF炉;
步骤六:返回LF炉一次性加入氮化合金按目标值0.05%调整氮含量,氮化合金加完后氩气小流量搅拌,取样合适后,温度1580-1595℃,按照0.2-0.7m/t喂入钙线,弱搅拌≥10min吊往连铸平台;
步骤七:上钢测温,转至中包上方套长水口开浇,拉速按照中包温度控制在0.16-0.24m/min之间。
按照上述步骤进行了五组冶炼,五组冶炼的化学成分表如下:
表1 5组冶炼的化学成分

Claims (1)

1.一种锅炉管用马氏体不锈钢P91冶炼方法,其特征在于:冶炼工艺步骤如下:
步骤一:电弧炉初炼:炉料由专用废钢、五害低的生铁、海绵铁组成,不允许配入杂乱废钢,为保证性能要求,配料应保证熔清As≤0.012%、Sn≤0.010%、Pb≤0.010%、Sb≤0.005%、Bi≤0.010%;电弧炉出钢条件:终点[P]≤0.003%,出钢温度≥1640℃,出钢过程中包内加入铝块、高碳锰铁进行沉淀脱氧;
步骤二:中频料由高碳铬铁、钼铁、P91料头组成,总钢水量不超过10吨,采用自动上料系统加入高碳铬铁和钼铁,料头由天车吊起,加放在高碳铬铁和钼铁最上部,中频炉炉料熔清后,温度≥1590℃,取样,出钢前加Ca-Si粉对炉渣进行脱氧,温度≥1640℃与电弧炉配合出钢;
步骤三:兑钢前氩氧精炼炉内温度应≥900℃,炉内提前加入块状增碳剂,将钢包中的钢液兑入氩氧精炼炉中,兑钢后搅拌测温,使用自动吹炼模式;吹炼过程中根据需要补加石灰及必要的合金,C≤0.05%、Si≤0.25%、P≤0.012%、S≤0.005%、Cr7.50-7.90%、Mn0.30-0.40%、Mo 0.90-1.00%,温度≥1550℃出钢后转往精炼炉精炼;
步骤四:LF炉采用硅铁粉或硅钙粉进行脱氧,渣白后、温度≥1560℃取样,VD前精调Nb、Ni、V、Mo的含量,温度≥1610℃吊包进入真空罐脱气;
步骤五:VD真空脱气,破空后控制[H]≤1.5ppm,取样分析,之后立即吊回精炼炉;
步骤六:返回LF炉后送电化渣,一次性按目标值0.050-0.055%加入氮化铬铁合金加热脱氧取样、取气体样确保取样分析N含量0.045-0.055%之间;调整氮含量,氮化合金加完后氩气小流量搅拌,取样合适后,温度1580-1595℃,喂入钙线,弱搅拌吊往连铸平台;
步骤七:上钢测温,转至中包上方套长水口开浇,拉速按照中包温度控制在0.16-0.24m/min之间。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107287502A (zh) * 2017-05-16 2017-10-24 中原特钢股份有限公司 一种含氮钢冶炼工艺
CN107385144B (zh) * 2017-05-25 2019-03-22 河南中原特钢装备制造有限公司 沉淀硬化马氏体不锈钢17-4ph冶炼工艺
CN107254639B (zh) * 2017-06-01 2019-03-15 马鞍山钢铁股份有限公司 一种超超临界高压锅炉管用钢及其连铸坯中心裂纹的控制方法
CN107365949A (zh) * 2017-06-29 2017-11-21 振石集团东方特钢有限公司 一种冶炼超低碳高合金不锈钢的方法
CN107312965A (zh) * 2017-07-05 2017-11-03 天长市兴宇铸造有限公司 一种合金钢精铸件的熔炼方法
CN111194357A (zh) * 2017-08-24 2020-05-22 纽科尔公司 低碳钢的改进制造
CN108330245B (zh) * 2018-02-09 2020-01-24 南京理工大学 一种不锈钢的高纯净冶炼方法
CN108660359A (zh) * 2018-05-02 2018-10-16 河南中原特钢装备制造有限公司 低成本超超临界高压锅炉管的连铸圆坯生产方法
CN108913983B (zh) * 2018-07-31 2021-02-26 河南中原特钢装备制造有限公司 耐蚀性及冲击韧性强的fv520b钢冶炼方法
CN109457169A (zh) * 2018-12-25 2019-03-12 烟台台海玛努尔核电设备有限公司 一种p91钢的冶炼方法
CN110565012B (zh) * 2019-07-19 2021-08-10 浙江青山钢铁有限公司 一种超高铬铁素体不锈钢连铸制造方法
CN110423859A (zh) * 2019-08-21 2019-11-08 河南中原特钢装备制造有限公司 一种马氏体不锈钢主轴的低磷冶炼工艺
CN110565030A (zh) * 2019-10-25 2019-12-13 成都先进金属材料产业技术研究院有限公司 含稀土元素的低硅低铝马氏体不锈钢及其冶炼方法
CN111910045B (zh) * 2020-07-08 2021-09-24 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 一种高纯奥氏体不锈钢的冶炼方法
CN113201625B (zh) * 2021-03-31 2022-10-21 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 一种药芯焊丝用不锈钢夹杂物的控制方法
CN113249640B (zh) * 2021-07-07 2021-10-01 北京科技大学 一种p91钢中细化夹杂物的冶炼方法
CN114000052A (zh) * 2021-10-13 2022-02-01 河南中原特钢装备制造有限公司 高压锅炉管用钢p92模铸圆锭及其冶炼工艺
CN114606428A (zh) * 2022-02-20 2022-06-10 山西太钢不锈钢股份有限公司 一种低硅低铝高压锅炉管坯p91的精炼还原冶炼的方法
CN115522115A (zh) * 2022-03-17 2022-12-27 河南中原特钢装备制造有限公司 用氩氧炉冶炼超超临界高压锅炉用p92钢的工艺
CN114959456B (zh) * 2022-04-29 2023-04-14 江油市长祥特殊钢制造有限公司 一种核电sa182f91阀体及其制备方法
CN115261706B (zh) * 2022-08-02 2023-06-02 河南中原特钢装备制造有限公司 光伏玻璃压延辊用马氏体不锈钢连铸大圆坯的制备方法

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