CN110295329A - 一步法生产高氮奥氏体不锈钢的方法 - Google Patents
一步法生产高氮奥氏体不锈钢的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN110295329A CN110295329A CN201810233679.7A CN201810233679A CN110295329A CN 110295329 A CN110295329 A CN 110295329A CN 201810233679 A CN201810233679 A CN 201810233679A CN 110295329 A CN110295329 A CN 110295329A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- nitrogen
- argon
- manganese
- steel
- added
- 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.)
- Withdrawn
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
- C21C5/00—Manufacture of carbon-steel, e.g. plain mild steel, medium carbon steel or cast steel or stainless steel
- C21C5/005—Manufacture of stainless steel
-
- 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
- C21C7/064—Dephosphorising; Desulfurising
- C21C7/0645—Agents used for dephosphorising or desulfurising
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C33/00—Making ferrous alloys
- C22C33/04—Making ferrous alloys by melting
- C22C33/06—Making ferrous alloys by melting using master alloys
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/001—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing N
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/02—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/22—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with molybdenum or tungsten
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/38—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with more than 1.5% by weight of manganese
-
- 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)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
Abstract
一步法生产高氮奥氏体不锈钢的方法,包括以下工序:(1)、将含铬废钢与含锰废钢加入电炉进行冶炼,转入到氮氧精炼炉精炼工位进行精炼,精炼过程全程通入氮气;(2)进行吹氧脱碳工序,开吹1分钟后,加入微碳铬铁粉、钼铁粉和渣料,脱碳结束后,加入低碳锰硅和电解锰合金化,并进行加硅铁吹氧升温还原操作,(3)加除渣剂除渣,加入氮锰合金并通入氮气,之后加入萤石进行脱硫,脱硫时进行氮氩切换,并全程吹氩。该方法操作简单,能够生产氮含量高,无气孔缺陷的高氮奥氏体不锈钢。
Description
技术领域
本发明属于钢铁的冶炼制造领域,具体涉及一步法生产高氮奥氏体不锈钢的方法。
背景技术
八十年代末开始受到世界普遍重视的氮合金化的高氮合金钢,包括高氮不锈钢和高氮工具钢等材料,尤其高氮不锈钢,由于其节约镍等优良的性能,受到各国的重视,甚至被作为战略性结构材料。
高氮不锈钢较普遍地采用加压冶炼技术,在高压下冶炼高氮钢,产品的铸造受限于差压铸造技术,现有技术大多数均是在较高压力下铸造产品,而在常压下冶炼或铸锭只有少量报道。国内报道的高氮护环钢钢锭,仅提供了稍高于0.6%的氮含量数据。超过0.65%N的高氮不锈钢冶金产品,国内冶金生产者还没有实现商业化市场供给。
高氮不锈钢铸造产品不能普及应用,主要原因在于:高氮奥氏体不锈钢的冶炼方法过于复杂,在常压或低压下浇注,其凝固过程中,过饱和氮的析出和氮气溢出易形成气孔,分布于铸锭或铸件产品中。
发明内容
本发明的目的在于提供一种氮含量高,无气孔缺陷的一步法生产高氮奥氏体不锈钢的方法,以解决背景技术中存在的问题。
为实现上述目的,本发明是采用如下技术方案实现的:
一步法生产高氮奥氏体不锈钢的方法,具体包括以下工序:
(1)、将含铬废钢(Cr13废钢)与含锰废钢(20Mn23Al废钢)加入电炉进行冶炼,控制锰含量为10-20%,铬含量为15%-24%;然后将钢水转入到氮氧精炼炉精炼工位进行精炼,控制钢水温度为1470-1520℃,精炼过程全程通入氮气,并控制氮气的流量为1800-2000Nm3/h;
(2)将顶枪枪位固定在2.8米,顶枪温度控制在1650~1680℃,进行吹氧脱碳工序;开吹1分钟后,加入微碳铬铁粉、钼铁粉和渣料,加料速度控制在0.5~1.0吨/min;脱碳结束后,控制碳含量为0.015%-0.025%,并加入低碳锰硅和电解锰合金化,将钢水升温到1670℃-1730℃,并进行加硅铁吹氧升温还原操作,解决升温过程锰的氧化,每加入1吨硅铁需吹氧气40~45m3;
(3)加除渣剂除渣2~3次,除渣结束后加入氮锰合金,此时通入氮气的流量为810-1200Nm3/h,搅拌,之后加入萤石进行脱硫,脱硫时进行氮氩切换,并全程吹氩,氩气流量为50~75m3/min,吹氩处理之后将钢水温度调整至1492-1498℃,依靠氩气对溶解氮的排斥效应实现氮含量的精准控制,再将钢水出钢到模铸包内即可;
其中,所述含铬废钢为Cr13废钢和/或高碳铬铁;含锰废钢为20Mn23Al废钢。
所述吹氩处理的过程为:先以流量80-150L/min进行吹氩15-25分钟,之后以流量22-16L/min进行吹氩10-15分钟。
本发明的有益效果为:本发明提供的方法在常压下即可操作,而且操作简单,工艺条件容易控制,冶炼的高氮奥氏体不锈钢氮含量在0.65%以上,且不会有气孔缺陷。
具体实施方式
为使本领域技术人员清楚理解本发明的技术方案及其优点和效果,下面对本发明进一步详细描述,但并不用于限定本发明的保护范围。
实施例1
以冶炼100kg Cr21Mn22Mo2.5N0.8高氮奥氏体不锈钢为例,高氮钢的化学成分如下表(%,重量百分数):
一步法生产高氮奥氏体不锈钢的方法,具体包括以下工序:
(1)、将含铬废钢(Cr13废钢)与含锰废钢(20Mn23Al废钢)加入电炉进行冶炼,控制锰含量为10-20%,铬含量为15%-24%;然后将钢水转入到氮氧精炼炉精炼工位进行精炼,控制钢水温度为1470-1520℃,精炼过程全程通入氮气,并控制氮气的流量为1800-2000Nm3/h;
(2)将顶枪枪位固定在2.8米,顶枪温度控制在1650~1680℃,进行吹氧脱碳工序;开吹1分钟后,加入微碳铬铁粉、钼铁粉和渣料,加料速度控制在0.5~1.0吨/min;脱碳结束后,控制碳含量为0.015%-0.025%,并加入低碳锰硅和电解锰合金化,将钢水升温到1670℃-1730℃,并进行加硅铁吹氧升温还原操作,解决升温过程锰的氧化,每加入1吨硅铁需吹氧气40~45m3 ;
(3)加除渣剂除渣2~3次,除渣结束后加入氮锰合金,此时通入氮气的流量为810-1200Nm3/h,搅拌,之后加入萤石进行脱硫,脱硫时进行氮氩切换,并全程吹氩,氩气流量为50~75m3/min,吹氩处理之后将钢水温度调整至1492-1498℃,依靠氩气对溶解氮的排斥效应实现氮含量的精准控制,再将钢水出钢到模铸包内即可;所述吹氩处理的过程为:先以流量80-150L/min进行吹氩15-25分钟,之后以流量22-16L/min进行吹氩10-15分钟。
材料检测:
实施例2
以冶炼100kg Cr23Mn21Mo2.5N0.7高氮奥氏体不锈钢为例,高氮钢的化学成分如下表(%,重量百分数):
一步法生产高氮奥氏体不锈钢的方法,具体包括以下工序:
(1)、将含铬废钢(高碳铬铁)与含锰废钢(20Mn23Al废钢)加入电炉进行冶炼,控制锰含量为16-20%,铬含量为20%-24%;然后将钢水转入到氮氧精炼炉精炼工位进行精炼,控制钢水温度为1490-1520℃,精炼过程全程通入氮气,并控制氮气的流量为1920-2000Nm3/h;
(2)将顶枪枪位固定在2.8米,顶枪温度控制在1650~1680℃,进行吹氧脱碳工序;开吹1分钟后,加入微碳铬铁粉、钼铁粉和渣料,加料速度控制在0.5~1.0吨/min;脱碳结束后,控制碳含量为0.015%-0.025%,并加入低碳锰硅和电解锰合金化,将钢水升温到1670℃-1730℃,并进行加硅铁吹氧升温还原操作,解决升温过程锰的氧化,每加入1吨硅铁需吹氧气40~45m3;
(3)加除渣剂除渣2~3次,除渣结束后加入氮锰合金,此时通入氮气的流量为810-1200Nm3/h,搅拌,之后加入萤石进行脱硫,脱硫时进行氮氩切换,并全程吹氩,氩气流量为50~75m3/min,吹氩处理之后将钢水温度调整至1492-1498℃,依靠氩气对溶解氮的排斥效应实现氮含量的精准控制,再将钢水出钢到模铸包内即可;所述吹氩处理的过程为:先以流量80-150L/min进行吹氩15-25分钟,之后以流量22-16L/min进行吹氩10-15分钟。
材料检测:
Claims (3)
1.一步法生产高氮奥氏体不锈钢的方法,其特征在于:具体包括以下工序:
(1)、将含铬废钢与含锰废钢加入电炉进行冶炼,控制锰含量为10-20%,铬含量为15%-24%;然后将钢水转入到氮氧精炼炉精炼工位进行精炼,控制钢水温度为1470-1520℃,精炼过程全程通入氮气,并控制氮气的流量为1800-2000Nm3/h;
(2)将顶枪枪位固定在2.8米,顶枪温度控制在1650~1680℃,进行吹氧脱碳工序;开吹1分钟后,加入微碳铬铁粉、钼铁粉和渣料,加料速度控制在0.5~1.0吨/min;脱碳结束后,控制碳含量为0.015%-0.025%,并加入低碳锰硅和电解锰合金化,将钢水升温到1670℃-1730℃,并进行加硅铁吹氧升温还原操作,解决升温过程锰的氧化,每加入1吨硅铁需吹氧气40~45m3 ;
(3)加除渣剂除渣2~3次,除渣结束后加入氮锰合金,此时通入氮气的流量为810-1200Nm3/h,搅拌,之后加入萤石进行脱硫,脱硫时进行氮氩切换,并全程吹氩,氩气流量为50~75m3/min,吹氩处理之后将钢水温度调整至1492-1498℃,依靠氩气对溶解氮的排斥效应实现氮含量的精准控制,再将钢水出钢到模铸包内即可。
2.根据权利要求1所述的一步法生产高氮奥氏体不锈钢的方法,其特征在于:所述含铬废钢为Cr13废钢和/或高碳铬铁;含锰废钢为20Mn23Al废钢。
3.根据权利要求1所述的一步法生产高氮奥氏体不锈钢的方法,其特征在于:所述吹氩处理的过程为:先以流量80-150L/min进行吹氩15-25分钟,之后以流量22-16L/min进行吹氩10-15分钟。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810233679.7A CN110295329A (zh) | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 一步法生产高氮奥氏体不锈钢的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810233679.7A CN110295329A (zh) | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 一步法生产高氮奥氏体不锈钢的方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN110295329A true CN110295329A (zh) | 2019-10-01 |
Family
ID=68025284
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201810233679.7A Withdrawn CN110295329A (zh) | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 一步法生产高氮奥氏体不锈钢的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN110295329A (zh) |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102965584A (zh) * | 2012-12-17 | 2013-03-13 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 一种高氮高锰不锈钢及其冶炼方法 |
CN104195291A (zh) * | 2014-08-14 | 2014-12-10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 一步法生产高锰高氮耐蚀钢g6811的方法 |
-
2018
- 2018-03-21 CN CN201810233679.7A patent/CN110295329A/zh not_active Withdrawn
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102965584A (zh) * | 2012-12-17 | 2013-03-13 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 一种高氮高锰不锈钢及其冶炼方法 |
CN104195291A (zh) * | 2014-08-14 | 2014-12-10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 一步法生产高锰高氮耐蚀钢g6811的方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102071287B (zh) | 耐高温高压合金钢的冶炼方法 | |
CN101550475B (zh) | 一种用于超低碳钢生产的方法 | |
CN101993973B (zh) | 一种生产高纯度纯铁的方法 | |
CN102758144B (zh) | 一种大规格高氮护环钢钢锭的生产方法 | |
CN102021488B (zh) | 核岛无缝钢管用钢及其生产方法 | |
CN100507022C (zh) | Aod全铁水直接冶炼奥氏体不锈钢的方法 | |
CN102787196B (zh) | 一种采用直接还原铁冶炼不锈钢的方法 | |
CN108330245A (zh) | 一种不锈钢的高纯净冶炼方法 | |
CN107312906B (zh) | 一种低成本超纯低钛轴承钢的冶炼工艺 | |
CN102206730B (zh) | 一种钢水控氧降氮的方法 | |
CN103882181B (zh) | 一种含锰钢合金化的工艺 | |
CN101928804A (zh) | 奥氏体不锈钢的生产方法 | |
CN103642970A (zh) | 一种低碳铝镇静钢的冶炼方法 | |
CN102766726A (zh) | 一种使用高铬熔体和脱磷预熔体冶炼不锈钢的方法 | |
CN113265549B (zh) | 用富氧侧吹熔炼炉处理红土镍矿和不锈钢冶金废料的方法 | |
CN102787195A (zh) | 一种不锈钢冶炼方法 | |
CN105154623A (zh) | 一种熔炼38CrMoAl钢的高效合金化方法 | |
CN110628985A (zh) | 底吹电弧炉返回吹氧法冶炼特钢的方法 | |
CN102409133B (zh) | 真空法生产23MnB钢的方法 | |
RU2360008C2 (ru) | Способ удаления хрома из содержащих хром металлургических шлаков | |
CN103215406B (zh) | 一种低碳、超低硫钢的冶炼方法 | |
CN108504819B (zh) | 一种aod+vod双联冶炼低微铬铁的工艺及装置 | |
CN107988456B (zh) | 一种转炉炼钢工艺 | |
CN102978506A (zh) | 一种不锈钢母液的制备方法 | |
CN107604127B (zh) | 利用真空脱碳炉冶炼沉淀硬化钢的工艺 |
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 | ||
WW01 | Invention patent application withdrawn after publication |
Application publication date: 20191001 |
|
WW01 | Invention patent application withdrawn after publication |