CN109207674A - 一种加快30MnSi的精炼的方法 - Google Patents
一种加快30MnSi的精炼的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109207674A CN109207674A CN201811105207.XA CN201811105207A CN109207674A CN 109207674 A CN109207674 A CN 109207674A CN 201811105207 A CN201811105207 A CN 201811105207A CN 109207674 A CN109207674 A CN 109207674A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- refining
- molten steel
- 30mnsi
- slag
- power transmission
- 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.)
- Pending
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21C—PROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
- C21C7/00—Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
- C21C7/04—Removing impurities by adding a treating agent
- C21C7/076—Use of slags or fluxes as treating agents
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21C—PROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
- C21C7/00—Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
- C21C7/0025—Adding carbon material
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
Abstract
本发明涉及30MnSi精炼技术领域,具体涉及一种加快30MnSi的精炼的方法,包括步骤:返渣操作、首次送电、二次送电:本发明采用返渣操作,将已浇完钢水的中的剩余精炼渣返至准备进行精炼的钢水中,使生产30Mnsi时,精炼炉首次送电时间可缩短至5‑6分钟,而且可将精炼渣完全化透,可以完全确保钢水中合金的完全熔化和钢水成分的均匀,可在第一次取样后,等样过程中进行送电操作,确保二次送电过程中达到适合精炼温度,缩短精炼周期。
Description
技术领域
本发明涉及30MnSi精炼技术领域,具体涉及一种加快30MnSi的精炼的方法。
背景技术
目前,30MnSi生产过程中生产工艺要求首次送电时间8-12min,温度大于1540℃取样;根据成份分析按内控要求补加合金和增碳,送电≥5分钟后取二次样化验分析,根据成分微调成份到目标值。由于在取样分析过程中,现从取样到精炼样成份结果约需要7到8分钟,而此段时间,未有任何操作,造成时间的浪费以及温度的损失。
发明内容
为了解决现有技术的不足和缺陷,本发明提供一种加快30MnSi的精炼的方法,该方法能够缩短首次送电时间,而且等样品成分结果的过程中进行送电操作,确保二次送电过程中达到适合精炼温度,缩短精炼周期。
为了解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种加快30MnSi的精炼的方法,包括以下步骤:
a、返渣操作:将已浇完钢水的中的剩余精炼渣返至准备进行精炼的钢水中;
b、首次送电:送电5-6分钟,温度大于1540摄氏度,第一次取样,根据成份分析按内控要求补加合金和增碳;
c、二次送电:送电≥5分钟后第二次取样,根据成分微调成份到目标值。
工作原理:30MnSi生产过程中采用返渣操作(将已浇完钢水的中的剩余精炼渣返至准备进行精炼的钢水中),且进精炼钢水平均温度一般在1540摄氏度以上。因此在精炼过程中首次添加造渣料较少,钢水温降小。精炼炉首次送电的目的主要是用来进行精炼渣的化渣和保证钢水中合金的全部熔化确保首次取样分析准确。在生产实践中发现,在返渣情况下,精炼炉首次送电5分钟即可将精炼渣完全化透。由于进精炼钢水温度达到1540℃以上,而现在常用的75硅铁,熔化温度在1220摄氏度左右,6517硅锰熔化温度在1300摄氏度左右。因此在进精炼温度为1540℃左右且送电5分钟化渣的情况下可以完全确保钢水中合金的完全熔化和钢水成分的均匀。
本发明的有益效果是:本发明采用返渣操作,将已浇完钢水的中的剩余精炼渣返至准备进行精炼的钢水中,使生产30Mnsi时,精炼炉首次送电时间可缩短至5-6分钟,而且可将精炼渣完全化透,可以完全确保钢水中合金的完全熔化和钢水成分的均匀,可在第一次取样后,等样过程中进行送电操作,确保二次送电过程中达到适合精炼温度,缩短精炼周期。
具体实施方式
实施例1:一种加快30MnSi的精炼的方法,包括以下步骤:
a、返渣操作:将已浇完钢水的中的剩余精炼渣返至准备进行精炼的钢水中;
b、首次送电:送电5分钟,温度1560摄氏度,第一次取样,根据成份分析按内控要求补加合金和增碳;
c、二次送电:送电6分钟后第二次取样,根据成分微调成份到目标值。
实施例2:一种加快30MnSi的精炼的方法,包括以下步骤:
a、返渣操作:将已浇完钢水的中的剩余精炼渣返至准备进行精炼的钢水中;
b、首次送电:送电6分钟,温度1590摄氏度,第一次取样,根据成份分析按内控要求补加合金和增碳;
c、二次送电:送电5分钟后第二次取样,根据成分微调成份到目标值。
实施例3:一种加快30MnSi的精炼的方法,包括以下步骤:
a、返渣操作:将已浇完钢水的中的剩余精炼渣返至准备进行精炼的钢水中;
b、首次送电:送电5.5分钟,温度1575摄氏度,第一次取样,根据成份分析按内控要求补加合金和增碳;
c、二次送电:送电5.5分钟后第二次取样,根据成分微调成份到目标值。
Claims (1)
1.一种加快30MnSi的精炼的方法,其特征在于,包括以下步骤:
a、返渣操作:将已浇完钢水的中的剩余精炼渣返至准备进行精炼的钢水中;
b、首次送电:送电5-6分钟,温度大于1540摄氏度,第一次取样;
c、二次送电:送电≥5分钟后第二次取样。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811105207.XA CN109207674A (zh) | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 一种加快30MnSi的精炼的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811105207.XA CN109207674A (zh) | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 一种加快30MnSi的精炼的方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109207674A true CN109207674A (zh) | 2019-01-15 |
Family
ID=64984862
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201811105207.XA Pending CN109207674A (zh) | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 一种加快30MnSi的精炼的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN109207674A (zh) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2255119C1 (ru) * | 2003-10-14 | 2005-06-27 | Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы" | Способ наведения синтетического рафинирующего шлака при обработке жидкой стальной заготовки на установке "печь-ковш" и шихта для наведения синтетического рафинирующего шлака |
CN102041329A (zh) * | 2009-10-12 | 2011-05-04 | 河南凤宝钢铁有限公司 | Lf炉热态钢渣循环再利用工艺 |
CN103361468A (zh) * | 2013-07-15 | 2013-10-23 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 一种连铸热态钢渣的处理方法 |
CN103834763A (zh) * | 2014-01-28 | 2014-06-04 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 高碳钢精炼热渣循环冶炼方法 |
CN105648147A (zh) * | 2014-12-05 | 2016-06-08 | 重庆永林机械设备有限公司 | 一种30MnSi精炼工艺 |
CN107858485A (zh) * | 2017-10-20 | 2018-03-30 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 精炼热渣的循环利用方法 |
-
2018
- 2018-09-21 CN CN201811105207.XA patent/CN109207674A/zh active Pending
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2255119C1 (ru) * | 2003-10-14 | 2005-06-27 | Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы" | Способ наведения синтетического рафинирующего шлака при обработке жидкой стальной заготовки на установке "печь-ковш" и шихта для наведения синтетического рафинирующего шлака |
CN102041329A (zh) * | 2009-10-12 | 2011-05-04 | 河南凤宝钢铁有限公司 | Lf炉热态钢渣循环再利用工艺 |
CN103361468A (zh) * | 2013-07-15 | 2013-10-23 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 一种连铸热态钢渣的处理方法 |
CN103834763A (zh) * | 2014-01-28 | 2014-06-04 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 高碳钢精炼热渣循环冶炼方法 |
CN105648147A (zh) * | 2014-12-05 | 2016-06-08 | 重庆永林机械设备有限公司 | 一种30MnSi精炼工艺 |
CN107858485A (zh) * | 2017-10-20 | 2018-03-30 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 精炼热渣的循环利用方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102605190A (zh) | 模具钢电渣重熔渣系及使用方法 | |
CN101413061A (zh) | 一种钛及钛合金屑状废料的电子束冷床熔炼回收方法 | |
CN104962698B (zh) | 一种取向电工钢氮含量的精确控制方法 | |
Xu et al. | Desulfurization behavior and mechanism of CaO-saturated slag | |
Wang et al. | Study on formation of non-metallic inclusions with lower melting temperatures in extra low oxygen special steels | |
CN104357732B (zh) | 一种利用ZG0Cr17Ni4Cu3Nb合金返回料熔炼铸造不锈钢的方法 | |
CN103525974B (zh) | 一种中频炉生产双相不锈钢cd3mn铸件的熔炼方法 | |
CN109207674A (zh) | 一种加快30MnSi的精炼的方法 | |
CN110029278A (zh) | 一种高纯净度超低碳低铝钢及其生产方法 | |
Son et al. | Phosphorous partition in dephosphorization slag occurring with crystallization at initial stage of solidification | |
CN106119735B (zh) | 一种耐热耐蚀不锈钢材料的冶炼方法 | |
CN107858474B (zh) | 超低碳钢炉渣氧化性及吸附性的控制方法 | |
CN103160648A (zh) | Lf炉冶炼超低碳钢的方法 | |
CN102776378B (zh) | 真空感应炉熔炼高温合金的脱硫方法 | |
CN1240865C (zh) | 低磷低碳铝硅锰铁合金的制备方法 | |
Dong et al. | Desulfurization of CaO–Al2O3–SiO2–TiO2 Slag System | |
CN108149082B (zh) | 一种Al-Mo中间合金及其制备方法 | |
CN103757463B (zh) | 铜磷合金及其制备方法 | |
CN103759991B (zh) | 铸造高温合金标准物质中痕量元素砷的均匀性控制方法 | |
CN110453035A (zh) | 一种改善钢加工性能的夹杂物控制方法 | |
CN101581638A (zh) | 一水硬铝石型铝土矿生产氧化铝的固体试样的熔融方法 | |
CN101935795B (zh) | 钼铁扩散熔解方法及其应用 | |
CN106222363A (zh) | 一种钢包精炼控硫工艺 | |
CN106884071B (zh) | 转炉低温出钢条件下精炼生产低硅铝镇静钢的处理方法 | |
JPS58193307A (ja) | 溶銑の脱珪制御方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20190115 |