CN114182065A - 一种百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法 - Google Patents
一种百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN114182065A CN114182065A CN202111490943.3A CN202111490943A CN114182065A CN 114182065 A CN114182065 A CN 114182065A CN 202111490943 A CN202111490943 A CN 202111490943A CN 114182065 A CN114182065 A CN 114182065A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- steel
- hundred
- ton
- manufacturing
- vacuum
- 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
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 51
- 239000010959 steel Substances 0.000 title claims abstract description 51
- 229910000976 Electrical steel Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 30
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 19
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N nitrogen Substances N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 title abstract description 17
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 title abstract description 13
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 48
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 25
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 24
- 238000007664 blowing Methods 0.000 claims abstract description 19
- 238000007670 refining Methods 0.000 claims abstract description 19
- UMVBXBACMIOFDO-UHFFFAOYSA-N [N].[Si] Chemical compound [N].[Si] UMVBXBACMIOFDO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 17
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 11
- 229910000805 Pig iron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims abstract description 4
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims abstract description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 21
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims description 15
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims description 15
- 239000002893 slag Substances 0.000 claims description 15
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 13
- 238000005070 sampling Methods 0.000 claims description 12
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 claims description 11
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 claims description 11
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 11
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims description 11
- 239000004571 lime Substances 0.000 claims description 11
- OSMSIOKMMFKNIL-UHFFFAOYSA-N calcium;silicon Chemical compound [Ca]=[Si] OSMSIOKMMFKNIL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 229910000519 Ferrosilicon Inorganic materials 0.000 claims description 7
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims description 7
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims description 6
- 229910006639 Si—Mn Inorganic materials 0.000 claims description 5
- WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L calcium difluoride Chemical compound [F-].[F-].[Ca+2] WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 4
- 239000010436 fluorite Substances 0.000 claims description 4
- XWHPIFXRKKHEKR-UHFFFAOYSA-N iron silicon Chemical compound [Si].[Fe] XWHPIFXRKKHEKR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229910000882 Ca alloy Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 235000007164 Oryza sativa Nutrition 0.000 claims description 3
- 235000009566 rice Nutrition 0.000 claims description 3
- 238000009628 steelmaking Methods 0.000 claims description 3
- 230000001502 supplementing effect Effects 0.000 claims description 3
- 240000007594 Oryza sativa Species 0.000 claims 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 5
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 abstract description 5
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 abstract description 5
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 abstract description 4
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 abstract description 4
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 abstract description 4
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 abstract description 4
- 238000007872 degassing Methods 0.000 abstract 1
- 238000009489 vacuum treatment Methods 0.000 description 4
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 description 3
- 238000010079 rubber tapping Methods 0.000 description 3
- 229910000914 Mn alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 241000209094 Oryza Species 0.000 description 2
- 229910052918 calcium silicate Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000378 calcium silicate Substances 0.000 description 2
- OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N calcium;dioxido(oxo)silane Chemical compound [Ca+2].[O-][Si]([O-])=O OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000009749 continuous casting Methods 0.000 description 2
- 238000005242 forging Methods 0.000 description 2
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 2
- 229910000676 Si alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- PYLLWONICXJARP-UHFFFAOYSA-N manganese silicon Chemical compound [Si].[Mn] PYLLWONICXJARP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
Images
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
- C21C7/10—Handling in a vacuum
-
- 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
- C21C7/0006—Adding metallic additives
-
- 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
- C21C7/06—Deoxidising, e.g. killing
-
- 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
- C21C7/072—Treatment with gases
-
- 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
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
Abstract
本发明涉及一种百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法,涉及硅钢的制造技术领域,包括以下步骤:取优质废钢、生铁配料作为炉料,电炉冶炼,电炉冶炼,LF精炼、两次VD脱气,精炼包真空吹氩直注的工艺方法。其优点在于,本发明提供的百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法,采用本方法制造的百吨级大型超低氮硅钢钢锭,成分全部满足规范要求,其中氮含量控制在25ppm以下,氧含量控制在10ppm以下,氢含量控制在0.7ppm以下,硫含量控制0.002%以下,磷含量控制0.006%以下,铝含量控制0.020%以下。
Description
技术领域
本发明涉及硅钢的制造技术领域,更具体地说,涉及一种百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法。
背景技术
硅钢,一般指硅含量在1.0-4.5%,含碳量小于0.10%的硅合金钢。它具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性,主要用作电机、变压器中的磁性材料。为了提高磁感性能,降低磁滞损耗,要求其有害杂质含量越低越好。
硅钢,一般采用氧气转炉(或电弧炉)+AOD+连铸模式进行生产,其铸坯相对较小,百吨级大型硅钢钢锭目前国内无先例。
目前,核电机组设计大型电机用磁性材料,需要特大型硅钢钢板做磁性材料,且对该硅钢成分设计要求极其严苛,其中氮含量要求不大于30ppm,一般的连铸坯无法达到该尺寸及成分要求。
前面的叙述在于提供一般的背景信息,并不一定构成现有技术。
发明内容
本发明的目的在于提供一种百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法,该方法解决了百吨级大型超低氮硅钢钢锭,超低氮控制、低铝控制,常规精炼炉低碳精确控制的问题。
本发明提供一种百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法,包括以下步骤:
S1:取优质废钢、生铁配料作为炉料,并进入S2步骤;
S2:电炉冶炼,将磷的含量脱至0.003%以下,同时将碳含量控制至0.003%以下,电炉内温度大于1650℃,并进入S3步骤;
S3:EBT电炉中进行卡渣放钢至精炼包中,在放钢过程中同时加入预脱氧剂和渣料,并进入S4步骤;
S4:精炼包进站后,加入硅钙粉2.0kg/t钢,并补加石灰15-18kg/t钢,萤石3-6kg/t钢,最大功率加热升温,待炉渣全部熔化,还原满15分钟后,加入硅铁10kg/t钢,硅钙粉2.0kg/t钢,继续加热还原,保持温度控制1600-1650℃,还原总时间大于40分钟后,并进入S5步骤;
S5:取样、加入主要合金,待主要合金成分满足规范后,升温至1670-1700℃,进行第一次真空处理,真空处理要求真空度不大于266Pa,有效真空时间45~50分钟,吹氩流量控制300-400L/min,并进入S6步骤;
S6:第一次真空结束后,再取样,调整碳含量至规范下限,升温至1640-1670℃,进行第二次真空处理,真空处理要求真空度不大于65Pa,有效真空时间30-35分钟,吹氩流量控制350-450L/min,并进入S7步骤;
S7:第二次真空结束后,再取样,微调成分至目标值,升温至1620-1630℃,加入硅钙合金0.5kg/t钢,吊出浇注,并进入步骤S8;
S8:采用精炼包真空吹氩直注方式浇注,精炼包水口经2次外引流后,滑板吹氩,吹氩流量150~200L/min,将精炼包直接座于真空罐上,保持真空罐密封,抽真空,当真空度小于65pa后,打开滑板浇注,浇注过程中通过水口进行吹氩,水口直径60mm,吹氩压力大于0.6Mpa,并进入步骤S9;
S9:浇注结束后,破坏真空,1分钟内加入第一批发热剂0.5kg/t钢,5分钟后加入第二批发热剂2.5kg/t钢,并加入适量的碳化稻壳作为覆盖剂。
进一步地,步骤S1中配入20-30吨炼钢生铁。
进一步地,步骤S3中的所述预脱氧剂为Si-Mn合金和铝锭,所述渣料为石灰。
进一步地,步骤S3中配入2.0kg/t钢的Si-Mn合金和0.5kg/t钢的铝锭以及500kg的石灰。
进一步地,步骤S5中所述主要合金为硅铁和金属锰。
进一步地,步骤S5中按规范下限加入硅铁,按目标值加入金属锰。
本发明提供的百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法,采用本方法制造的百吨级大型超低氮硅钢钢锭,成分全部满足规范要求,其中氮含量控制在25ppm以下,氧含量控制在10ppm以下,氢含量控制在0.7ppm以下,硫含量控制0.002%以下,磷含量控制0.006%以下,铝含量控制0.020%以下。
附图说明
图1为本发明实施例提供的百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法的流程示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
本发明的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。
实施例1
图1为本发明实施例提供的百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法的流程示意图。请参照图1,本发明实施例提供的百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法,包括以下步骤:
S1:取优质废钢、生铁配料作为炉料,具体地,配入20-30吨炼钢生铁,并进入S2步骤;
S2:电炉冶炼,将磷的含量脱至0.003%以下,同时将碳含量控制至0.003%以下,电炉内温度大于1650℃,并进入S3步骤;
S3:EBT电炉中进行卡渣放钢至精炼包中,在放钢过程中同时加入预脱氧剂和渣料,预脱氧剂为Si-Mn合金和铝锭,渣料为石灰;具体地,配入2.0kg/t钢的Si-Mn合金和0.5kg/t钢的铝锭以及500kg的石灰,并进入S4步骤;
S4:精炼包进站后,加入硅钙粉2.0kg/t钢,并补加石灰15-18kg/t钢,萤石3-6kg/t钢,最大功率加热升温,待炉渣全部熔化,还原满15分钟后,加入硅铁10kg/t钢,硅钙粉2.0kg/t钢,继续加热还原,保持温度控制1600-1650℃,还原总时间大于40分钟后,并进入S5步骤;
S5:取样、加入主要合金,具体地,主要合金为硅铁和金属锰,按规范下限加入硅铁,按目标值加入金属锰,待主要合金成分满足规范后,升温至1670-1700℃,进行第一次真空处理,真空处理要求真空度不大于266Pa,有效真空时间45~50分钟,吹氩流量控制300-400L/min,并进入S6步骤;
S6:第一次真空结束后,再取样,调整碳含量至规范下限,升温至1640-1670℃,进行第二次真空处理,真空处理要求真空度不大于65Pa,有效真空时间30-35分钟,吹氩流量控制350-450L/min,并进入S7步骤;
S7:第二次真空结束后,再取样,微调成分至目标值,升温至1620-1630℃,加入硅钙合金0.5kg/t钢,吊出浇注,并进入步骤S8;
S8:采用精炼包真空吹氩直注方式浇注,精炼包水口经2次外引流后,滑板吹氩,吹氩流量150~200L/min,将精炼包直接座于真空罐上,保持真空罐密封,抽真空,当真空度小于65pa后,打开滑板浇注,浇注过程中通过水口进行吹氩,水口直径60mm,吹氩压力大于0.6Mpa,并进入步骤S9;
S9:浇注结束后,破坏真空,1分钟内加入第一批发热剂0.5kg/t钢,5分钟后加入第二批发热剂2.5kg/t钢,并加入适量的碳化稻壳作为覆盖剂。
本发明的百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法,采用本方法制造的百吨级大型超低氮硅钢钢锭,成分全部满足规范要求,其中氮含量控制在25ppm以下,氧含量控制在10ppm以下,氢含量控制在0.7ppm以下,硫含量控制0.002%以下,磷含量控制0.006%以下,铝含量控制0.020%以下。
需要说明的是,通过本发明的百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法,制造一炉硅钢,锭型80t,要求C:0.085~0.105%,N:≤30ppm、O:≤20ppm,H:≤1.5ppm。
炉料:20吨优质生铁+70吨优质船板边角料
电炉冶炼时,出钢P:0.003%,C:0.003%,出钢至30吨时加入:Al锭40kg,硅锰合金160kg,出钢加石灰500kg,出钢温度1670℃
精炼炉进站后,加硅钙粉160kg,石灰1300kg,萤石300kg,最大功率通电化渣、还原,15分钟后,加硅铁2000kg,继续加热还原。
40分钟后,测温、取样,升温至1650℃,按规范下限加入硅铁,锰按目标值加入金属锰,继续升温至1690℃,钢包至真空工位真空处理,真空度降至266Pa以下时,开始计时,真空过程中保持氩气流量控制350L/min左右,钢水暴露出渣面,45分钟后,真空结束。
回加热工位,取样、测温,定H:1.2ppm,取样分析,N:31ppm、C:0.065%,其余主要合金元素成分全部满足规范要求,升温至1660℃,喂C丝调整C含量至0.09%,钢包至真空工位进行二次真空处理,真空度降至65Pa以下时,开始计时,真空过程中保持氩气流量控制400L/min左右,钢水暴露出渣面,30分钟后,真空结束。
回加热工位,取样、测温,定H:0.9ppm,取样分析,N:25ppm、C:0.095%、Al:0.019%,其余合金元素成分全部满足规范要求,升温至1625℃,加入硅钙40kg,氩气流量调整至50L/min,吊出准备浇注。
浇注前,对水口进行2次外引流,放去填料并打开滑板吹氩,流量控制150L/min左右,将钢包座于真空罐上,真空罐抽真空直65Pa以下时,测温,温度1579℃,打开水口浇注,同时水口吹氩,氩气压力1MPa,根据钢水散流情况,适当调整吹氩压力至0.8MPa。钢水浇注至冒口目标位置后,关闭水口,破坏真空,加入第一批发热剂40kg,钢包调走后通过筛网加入第二批发热剂200kg,21小时后脱模,热送至锻造车间。
该钢锭锻件取样,C:0.10%,N:22ppm,O:7ppm,H:0.5ppm,S:0.001%,P:0.006%,其余合金元素及残余元素全部满足要求。
基于上文的描述可知,本发明优点在于:
1、本发明提供的百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法,采用本方法制造的百吨级大型超低氮硅钢钢锭,成分全部满足规范要求,其中氮含量控制在25ppm以下,氧含量控制在10ppm以下,氢含量控制在0.7ppm以下,硫含量控制0.002%以下,磷含量控制0.006%以下,铝含量控制0.020%以下。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (6)
1.一种百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:取优质废钢、生铁配料作为炉料,并进入S2步骤;
S2:电炉冶炼,将磷的含量脱至0.003%以下,同时将碳含量控制至0.003%以下,电炉内温度大于1650℃,并进入S3步骤;
S3:EBT电炉中进行卡渣放钢至精炼包中,在放钢过程中同时加入预脱氧剂和渣料,并进入S4步骤;
S4:精炼包进站后,加入硅钙粉2.0kg/t钢,并补加石灰15-18kg/t钢,萤石3-6kg/t钢,最大功率加热升温,待炉渣全部熔化,还原满15分钟后,加入硅铁10kg/t钢,硅钙粉2.0kg/t钢,继续加热还原,保持温度控制1600-1650℃,还原总时间大于40分钟后,并进入S5步骤;
S5:取样、加入主要合金,待主要合金成分满足规范后,升温至1670-1700℃,进行第一次真空处理,真空处理要求真空度不大于266Pa,有效真空时间45~50分钟,吹氩流量控制300-400L/min,并进入S6步骤;
S6:第一次真空结束后,再取样,调整碳含量至规范下限,升温至1640-1670℃,进行第二次真空处理,真空处理要求真空度不大于65Pa,有效真空时间30-35分钟,吹氩流量控制350-450L/min,并进入S7步骤;
S7:第二次真空结束后,再取样,微调成分至目标值,升温至1620-1630℃,加入硅钙合金0.5kg/t钢,吊出浇注,并进入步骤S8;
S8:采用精炼包真空吹氩直注方式浇注,精炼包水口经2次外引流后,滑板吹氩,吹氩流量150~200L/min,将精炼包直接座于真空罐上,保持真空罐密封,抽真空,当真空度小于65pa后,打开滑板浇注,浇注过程中通过水口进行吹氩,水口直径60mm,吹氩压力大于0.6Mpa,并进入步骤S9;
S9:浇注结束后,破坏真空,1分钟内加入第一批发热剂0.5kg/t钢,5分钟后加入第二批发热剂2.5kg/t钢,并加入适量的碳化稻壳作为覆盖剂。
2.根据权利要求1所述的百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法,其特征在于,步骤S1中配入20-30吨炼钢生铁。
3.根据权利要求1所述的百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法,其特征在于,步骤S3中的所述预脱氧剂为Si-Mn合金和铝锭,所述渣料为石灰。
4.根据权利要求3所述的百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法,其特征在于,步骤S3中配入2.0kg/t钢的Si-Mn合金和0.5kg/t钢的铝锭以及500kg的石灰。
5.根据权利要求1所述的百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法,其特征在于,步骤S5中所述主要合金为硅铁和金属锰。
6.根据权利要求5所述的百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法,其特征在于,步骤S5中按规范下限加入硅铁,按目标值加入金属锰。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202111490943.3A CN114182065A (zh) | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 一种百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202111490943.3A CN114182065A (zh) | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 一种百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN114182065A true CN114182065A (zh) | 2022-03-15 |
Family
ID=80542727
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202111490943.3A Pending CN114182065A (zh) | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 一种百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN114182065A (zh) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102732686A (zh) * | 2012-07-05 | 2012-10-17 | 安阳钢铁股份有限公司 | 一种采用两步真空法生产钒氮微合金化高强钢的方法 |
CN106148639A (zh) * | 2016-08-04 | 2016-11-23 | 南京钢铁股份有限公司 | 一种控硫控铝控氮非调质钢的生产工艺 |
CN106591536A (zh) * | 2016-12-20 | 2017-04-26 | 中天钢铁集团有限公司 | 一种高纯净轴承钢的生产工艺 |
CN110512048A (zh) * | 2019-10-10 | 2019-11-29 | 上海电气上重铸锻有限公司 | 一种低铝控硅钢大钢锭的制造方法 |
CN112355254A (zh) * | 2020-10-27 | 2021-02-12 | 上海电气上重铸锻有限公司 | 一种超低氮下注钢锭的制造方法 |
-
2021
- 2021-12-08 CN CN202111490943.3A patent/CN114182065A/zh active Pending
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102732686A (zh) * | 2012-07-05 | 2012-10-17 | 安阳钢铁股份有限公司 | 一种采用两步真空法生产钒氮微合金化高强钢的方法 |
CN106148639A (zh) * | 2016-08-04 | 2016-11-23 | 南京钢铁股份有限公司 | 一种控硫控铝控氮非调质钢的生产工艺 |
CN106591536A (zh) * | 2016-12-20 | 2017-04-26 | 中天钢铁集团有限公司 | 一种高纯净轴承钢的生产工艺 |
CN110512048A (zh) * | 2019-10-10 | 2019-11-29 | 上海电气上重铸锻有限公司 | 一种低铝控硅钢大钢锭的制造方法 |
CN112355254A (zh) * | 2020-10-27 | 2021-02-12 | 上海电气上重铸锻有限公司 | 一种超低氮下注钢锭的制造方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN111593257B (zh) | 一种高韧性、高热稳定性热作模具钢及其制备方法 | |
CN105177215B (zh) | 一种高铝合金结构圆钢的高效生产工艺 | |
CN108330245B (zh) | 一种不锈钢的高纯净冶炼方法 | |
CN102758144B (zh) | 一种大规格高氮护环钢钢锭的生产方法 | |
CN110512048B (zh) | 一种低铝控硅钢大钢锭的制造方法 | |
CN111910045B (zh) | 一种高纯奥氏体不锈钢的冶炼方法 | |
CN108893682B (zh) | 模具钢钢坯及其制备方法 | |
CN106591681B (zh) | 高纯净热作模具用电渣钢的炼制方法 | |
CN111793772A (zh) | 一种高标准轴承钢高效化生产工艺 | |
CN117604194B (zh) | 一种300M钢用真空自耗电极及其无Al脱氧精炼方法 | |
CN113770316B (zh) | 一种低碳、低铝、高铬钢锻圆探伤合格率提升方法 | |
CN114000054A (zh) | GCr15SiMn轴承钢连铸坯及其冶炼连铸工艺 | |
CN108913834A (zh) | 铁水喷吹、真空脱气、电极加热生产高纯生铁的工艺 | |
CN106947914B (zh) | 一种锻制管模用的钢锭 | |
CN117230360A (zh) | 一种单真空300m钢的制备方法 | |
CN111020111A (zh) | 一种低C低Si钢的冶炼方法 | |
CN108715913B (zh) | 一种电炉冶炼9Ni钢的方法 | |
CN110923395A (zh) | 一种电炉冶炼风电钢q345d的方法 | |
CN114182065A (zh) | 一种百吨级超低氮硅钢大钢锭的制造方法 | |
CN110218955A (zh) | SA182F92防止δ铁素体产生的制备方法 | |
CN115287546A (zh) | 高压气瓶管用4130x钢及其冶炼连铸生产工艺 | |
CN113106194B (zh) | 一种降低铝脱氧钢中b类夹杂物尺寸的方法 | |
CN111519111A (zh) | 一种冶炼沉淀硬化钢的工艺 | |
CN112481550A (zh) | 一种镧铈稀土合金模具钢冶炼工艺 | |
CN113560509B (zh) | 一种低硅控硼钢大钢锭的制造方法 |
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 |
Application publication date: 20220315 |
|
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |