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錦州吉瑞特電爐有限公司
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1.真空感應熔煉爐出產低碳鋼的技術進程
轉爐過來的鋼水→測溫定氧取樣→輕處置7分鐘→再測溫定氧→進行8 分鐘的深脫碳處置→測溫定氧取樣→加鋁脫氧及合金化→循環3 分鐘后→測溫定氧取樣→凈循環5 分鐘后出鋼。
對于這一進程,難點操控主要有兩個方面,榜首,如安在15 分鐘內將碳脫到最低規模;第二,怎么依據15 分鐘脫碳后所定的鋼液中剩余氧含量,將鋁一次性加到位,既能確保鋁脫氧,又能確保鋁合金化。這樣,鍛煉時刻就能操控在25到30分鐘之間。不然的話,真空處置時刻就大大延伸。在超低碳鋼的出產進程中,跟著鍛煉時刻的延伸,耐材與鋼液之間的觸摸也要致使鋼水回碳,別的,超低碳鋼因為鋁的參加量對比大,發作的Al2O3攙雜許多,所以,鋁參加的越早,越有利于Al2O3攙雜的上浮,越有利于后道工序的操作及產品質量的進步。
2.碳的操控
出產低碳鋼時,轉爐鋼水是不通過脫氧而直接上真空爐進行脫碳處置的,所以,對轉爐過來的鋼水,咱們有必要要知道鋼水中的碳和氧的含量。依據實習經歷,100ppm 碳大概需求150ppm 的氧,若要把碳脫到極低規模,還有必要要確保鋼水中有充裕的200ppm 以上的氧含量。例如,轉爐鋼水碳為300ppm,要想將碳脫到極低規模,需求的氧含量為:3×150+200=650 ppm.當然,充裕氧含量越高,越有利于脫碳,可是,過高的充裕氧含量必將需求更多的鋁來脫氧,這將形成質料糟蹋,還將影響到鋼水的純凈度。圖(一)是超低碳鋼在出產進程中真空脫碳處置時刻與鋼水中含碳量的改變曲線圖。從圖中咱們能夠看出,在前6 分鐘的脫碳進程中,碳含量降的快,在隨后的9 分鐘,碳的起伏降的就少啦!可是能降到15ppm 左右。為了便于剖析,咱們將15 分鐘的脫碳進程分為兩個期間來評論,前6分鐘為輕處置,后9分鐘為深脫碳處置。
3.1.輕處置
開端期間,因為碳,氧含量對比高,反響對比劇烈,易噴濺,所以咱們要操控碳氧反響速度,防止一些事端的發作。在剛處置時,將晉升氣體流量設為80Nm3/h,并要操控抽真空速度,通常情況下1000mbar抽至400mbar用時2分鐘,400mbar抽至150mbar用時2分鐘,再堅持150mbar約2分鐘,在氧含量較高的情況下,輕處置完畢,鋼水中的碳含量根本能降到30ppm左右。
3.2深脫碳處置
跟著鋼水中碳含量的下降,脫碳速率變慢,碳的分散變成限制性環節,要想繼續進行脫碳,有必要采納其他辦法。此刻,要依據輕處置完畢后所定的氧含量來決議。榜首,當鋼水中充裕的氧含量依然很高(大于300ppm),就要進步晉升氣體流量到150Nm3/h,并翻開E3,E2,E1增壓泵,將真空度降到1mbar左右,確保9分鐘的循環脫碳時刻,可將碳降到15ppm左右。第二,若鋼水充裕氧含量較低,可聯系榜首次碳含量和氧含量,依據經歷公式100ppm碳大概需求150ppm的氧,再加上充裕的200ppm氧,算出還需求添加的氧含量。最終使用T-COB氧槍進行吹氧深脫碳。出產實習標明,在槍位為4220mm,氧壓為14到16bar,氧流量為1800 Nm3/h時,每吹100Nm3氧氣時,可使鋼水中添加氧550ppm。由此能夠計算出吹氧的體積。
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