高鈦焊絲鋼氮含量的控制
發(fā)布時間:2021-04-11 23:54
鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠為了有效控制高鈦焊絲鋼ER70S-G成品氮含量,通過采取控制轉爐出鋼碳含量范圍,出鋼半鋼弱脫氧,控制LF加熱時間等措施,降低了各工序鋼水增氮量,該鋼種鑄坯氮含量降至50×10-6以下,成材率由95.8%提高至100%。
【文章來源】:鞍鋼技術. 2020,(06)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
出鋼碳含量與鋼水氮含量的關系
冶煉末期,鋼水的溫度或鋼中的磷元素含量不符合產(chǎn)品要求,通過補吹來使轉爐熔池提溫或增加熔渣中的Fe O含量來降低鋼中的磷含量。吹氧補吹時,空氣被氧氣卷帶進鋼水導致增氮,結果轉爐終點氮含量升高。另外,補吹過程中由于鋼中的碳含量較少,鋼水脫碳速度小,產(chǎn)生的CO氣體量相對較少,由CO氣體所帶走的氮逐漸降低,由于補吹的影響,補吹后鋼水中氮含量比一拉后鋼水中氮含量高。因此,在冶煉高鈦焊絲鋼時應盡量避免長時間補吹[1]。3.3 轉爐渣量對鋼水增氮的影響
統(tǒng)計高鈦焊絲鋼在LF爐加熱不同時間后的鋼水氮含量變化情況,分別在LF加熱10、15、20、25、30 min情況下各取4個試樣,取平均值進行分析,如圖3所示。由圖3看出,LF增氮量隨著加熱時間的延長而增加。LF在送電加熱時,在電弧作用下,鋼水表面形成凹坑,電弧直接加熱凹坑部位鋼水,鋼水就會發(fā)生持續(xù)增氮現(xiàn)象。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]低氮焊絲鋼煉鋼連鑄生產(chǎn)工藝實踐[J]. 欒花冰,馬勇,朱曉雷,孫振宇,孫浩. 鞍鋼技術. 2017(03)
[2]LF精煉鋼增氮因素分析[J]. 常金寶,魏國增,高華軍. 金屬世界. 2008(04)
本文編號:3132194
【文章來源】:鞍鋼技術. 2020,(06)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
出鋼碳含量與鋼水氮含量的關系
冶煉末期,鋼水的溫度或鋼中的磷元素含量不符合產(chǎn)品要求,通過補吹來使轉爐熔池提溫或增加熔渣中的Fe O含量來降低鋼中的磷含量。吹氧補吹時,空氣被氧氣卷帶進鋼水導致增氮,結果轉爐終點氮含量升高。另外,補吹過程中由于鋼中的碳含量較少,鋼水脫碳速度小,產(chǎn)生的CO氣體量相對較少,由CO氣體所帶走的氮逐漸降低,由于補吹的影響,補吹后鋼水中氮含量比一拉后鋼水中氮含量高。因此,在冶煉高鈦焊絲鋼時應盡量避免長時間補吹[1]。3.3 轉爐渣量對鋼水增氮的影響
統(tǒng)計高鈦焊絲鋼在LF爐加熱不同時間后的鋼水氮含量變化情況,分別在LF加熱10、15、20、25、30 min情況下各取4個試樣,取平均值進行分析,如圖3所示。由圖3看出,LF增氮量隨著加熱時間的延長而增加。LF在送電加熱時,在電弧作用下,鋼水表面形成凹坑,電弧直接加熱凹坑部位鋼水,鋼水就會發(fā)生持續(xù)增氮現(xiàn)象。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]低氮焊絲鋼煉鋼連鑄生產(chǎn)工藝實踐[J]. 欒花冰,馬勇,朱曉雷,孫振宇,孫浩. 鞍鋼技術. 2017(03)
[2]LF精煉鋼增氮因素分析[J]. 常金寶,魏國增,高華軍. 金屬世界. 2008(04)
本文編號:3132194
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