870
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本发明涉及冶金技术领域,公开了一种控制钒铝合金冶炼过程的方法。该方法包括以下步骤:(1)将物料C、物料B和物料A按照从下到上的顺序依次加入反应器炉体铺平,物料A、物料B和物料C中均含有氧化钒、铝粒、刚玉渣和氯酸钾,并且物料A、物料B和物料C中氧化钒和铝粒的用量均相同,物料A的单位炉料热量为3300~3400kJ/kg,物料B的单位炉料热量为3200~3300kJ/kg,物料C的单位炉料热量为3000~3200kJ/kg;(2)将反应器置于冶炼台上进行反应;(3)反应结束后,向反应器内通入保护气进行吹扫;(4)待钒铝合金冷却后拆炉,然后进行喷砂破碎处理。本发明所述方法能够提高钒铝合金的成品率。
1150
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本发明涉及冶金领域,公开了一种直筒炉冶炼钒铁合金的方法,该方法包括:将含钒氧化物、金属铝、金属铁和石灰加入第一直筒炉中,在通电功率为P1的条件下冶炼70‑80min,接着增大通电功率至P2,在通电功率为P2的条件下冶炼4‑6min,然后将第一直筒炉内的物料倒入第二直筒炉中,随炉冷却,然后分离渣金得到钒铁合金。该方法能最大限度的提高铝利用效率,得到质量合格的钒铁合金。
1218
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本发明公开了一种高温金属锥度螺旋连续挤压工艺,本工艺属于冶金行业金属材料生产新工艺。本发明利用高温金属塑性优良、变形抗力小的特点,使其快速、简便成材(坯)。本发明是从金属液磁悬浮连续铸造(MFCC)余热铸坯生产线,获得高温金属铸坯,进入本工艺装置,被连续转动的锥度螺旋板连续挤压,从模具孔流出挤压产品。实现高温金属锥度螺旋连续挤压生产,在启动时,必须对相关部件用短路电流法进行加热。本发明与MFCC联合作业,较现有的往复式挤压机和Conform(康丰)连续挤压机减少生工序,扩大产品牌号,从而生产节能,降低金属损耗和多种物耗,降低装机容量,提高产品质量,降本增收。
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本发明属于冶金检化验技术领域,具体公开了一种铌铁中铌、钽、硅、磷、铝成分含量测定方法,通过将待测试样进行预氧化;将预氧化后的试样制成待测定样片;采用X射线荧光光谱仪测定待测定样片铌、钽、硅、磷和铝的强度,并根据所述强度计算对应的铌铁中铌、钽、硅、磷、铝的含量。试样直接采用第一氧化剂进行预氧化,不需要使用强腐蚀液体试剂氢氟酸,可以显著提高操作的安全性,处理过程简单且所用的设备简单、成本低,实验条件方便控制,不会因实验条件的细微变化造成成分含量测定不准、精密度差,提高了检测精密度和准确度,并且可以同时测定铌铁中铌、钽、硅、磷、铝成分含量,检测时间缩短至5h以内,显著提高了检测效率。
835
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本发明公开了一种球团粘接剂的制备方法,以转炉钢渣作为原料,在水中浸泡后晾干,将晾干的转炉钢渣磨成微细粉后与铁精矿混合。本发明将炼钢生产中高钙镁质材料脱渣所得的冶金废料即转炉钢渣作为制备原料,转炉钢渣因在高温条件下形成,含有一定量的硅酸盐成分,具有良好的胶凝性能,能够替代成本较高的膨润土;并且本发明对转炉钢渣进行改性,转炉钢渣微粉具有良好的水硬活性,能够充分利用转炉钢渣特有的胶凝型,最终可有效提高球团的粘接性能。
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本发明提供了一种锻造用凹面砧及锻造装置,涉及机械领域。一种锻造用凹面砧,其具有凹面且定义有与凹面相对的基准平面,凹面与基准平面之间的距离从凹面的中心向两端逐渐同步减少。且凹面与基准平面之间的最大距离与最小距离的差值为3.5mm‑6.5mm。一种锻造装置,其包括上述的锻造用凹面砧。该锻造用凹面砧解决了锻件的缺陷问题,使锻件的纤维组织与锻件外形保持一致,提高锻件的冶金质量。同时也节约了锻造成本。
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本发明公开了一种利用精制尾渣制备钒钛合金的方法,属于冶金技术领域。本发明为同时回收利用四氯化钛精制中钒和钛,提供一种利用精制尾渣制备钒钛合金的方法,包括:先将精制尾渣进行通氧焙烧脱氯处理,得脱氯精制尾渣;以石墨电极作为加热电极,加入铝作为还原物料和脱氯精制尾渣进行电渣重熔,持续通电,待铝制自耗电极耗尽后,即得钒钛合金。本发明将精制尾渣中的钒元素回收利用的同时,还防止了宝贵资源钛元素的流失,且钒钛回收率高,所得钒钛合金应用领域广,保证了良好的附加产值收益。
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本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种提高转炉出钢氮含量的方法。本发明方法包括:a、转炉控制铁水比;b、在吹炼后期,采用底吹氮气,氮气中含有0.4~0.6wt%的氢气;c、采用低枪位操作:以转炉吹氧量为基准,在吹氧量达到总氧量的70~80%时,降低氧枪枪位,补吹2~5次氧气,出钢;d、出钢时采用滑板挡渣系统,控制下渣厚度<30mm;e、对转炉出钢口进行修改,使出钢钢流发散。本发明方法简单,实现了氮在钢中较高的溶解度,为高含氮钢的开发提供了简单、廉价的方法。
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本发明属于钢铁冶金领域,具体涉及一种含Nb微合金建筑钢盘条及其生产方法。针对现有制备含氮合金钢所选用氮化钒合金氮含量低、种类少等问题,本发明提供了一种含Nb微合金建筑钢盘条及其生产方法。该盘条的组成成分为:按重量百分比计,C:0.15~0.30%、Si:0.30~1.00%、Mn:0.60~1.30%、N:0.0060~0.0180%、P≤0.040%、S≤0.040%、Nb:0.010~0.050%,余量为Fe和不可避免的杂质。其制备方法的关键在于在炉后小平台喂入含N包芯线,调整N到适宜的水平。本发明方法操作简单,氮收得率高且稳定,还能有效的降低生产成本,值得推广使用。
本发明属于钢铁冶金领域,具体涉及一种含V、Nb、Ti微合金建筑钢盘条及其LF炉生产方法。针对现有制备含氮合金钢所选用氮化钒合金氮含量低、种类少等问题,本发明提供了一种含V、Nb、Ti微合金建筑钢盘条及其LF炉生产方法。该盘条的组成成分为:按重量百分比计,C:0.15~0.30%、Si:0.30~1.00%、Mn:0.60~1.30%、N:0.0060~0.0180%、P≤0.040%、S≤0.040%、V:0.010~0.080%、Nb:0.010~0.030%、Ti:0.010~0.030%,余量为Fe和不可避免的杂质。其制备方法的关键在于在LF炉中喂入含N包芯线,调整N到适宜的水平。本发明方法操作简单,氮收得率高且稳定,还能有效的降低生产成本,值得推广使用。
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本发明公开了一种镍基碳纤维玄武岩纤维复合板,包括以下质量百分比的组分:镍占2%~5%、碳纤维占25%~40%、玄武岩纤维占30%~45%、热固性树脂13%~25%。本发明利用碳纤维、玄武岩纤维以及镍和热固性树脂作为原料,充分利用分利用了玄武岩纤维和碳纤维优良的机械力学性能、化学性能、物理性能以及高温稳定性能,同时添加有镍使产出的镍基碳纤维玄武岩纤维复合板具有较高的强度和硬度,能够作为结构板材使用,具有优良的隔音、防火、保温、耐酸耐碱等性能,能够在建筑、化工、冶金、航空航天等多个领域广泛使用,且生产成本较低,环境污染小,易于推广应用。
本发明属于钢铁冶金和轧钢领域,具体涉及一种500MPa级含V微合金高强屈比抗震钢筋棒材及其生产方法。本发明解决的技术问题是现有500MPa级含钒、氮合金抗震钢筋强屈比较低。本发明提供500MPa级含V微合金高强屈比抗震钢筋棒材的组成成分为C:0.20~0.25%、Si:0.35~0.65%、Mn:1.20~1.60%、V:0.070~0.170%、N:0.0100~0.0120%。制备方法的关键在于出钢过程中加入钒氮合金、FeV控制钢液N、V含量在一定范围,同时配合后续的轧制工艺。本发明提供的钢筋棒材的下屈服强度富余量较大,强屈比达到1.40以上,抗震性能优异。
988
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本发明公开的是钢铁冶金领域的一种大方坯重轨钢均质性与致密性协同提升控制方法,着重在连铸阶段的连铸电磁搅拌采用连铸结晶器电磁搅拌结合二冷电磁搅拌,其中结晶器电磁搅拌采用轻微搅拌,二冷电磁搅拌具体安装位置为距离结晶器钢液面5.0~6.0m区间;中包浇铸钢液过热度按35~45℃执行;连铸二冷阶段需要二冷区域覆盖至距离结晶器钢液面15.0m;凝固末端压下时总压下量按8~10mm执行。采用本工艺使得铸坯凝固组织组成得到改善控制,等轴晶区晶粒形态改变,凝固组织及成分均匀性改善显著,再配合合理的凝固末端压下技术,只需很小的压下量就能减小中心疏松,显著提高铸坯的致密性,从而在最经济实惠的条件下实现铸坯均质性和致密性的协同提升。
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本发明属于冶金领域,具体涉及一种DTLA钢的冶炼方法。针对现有方法冶炼DTLA钢造渣、脱氧成本高的问题,本发明提供一种DTLA钢的冶炼方法,包括以下步骤:a、转炉冶炼时,将上一炉转炉终点渣留渣2/3,加入半钢,向炉内加入活性石灰、高镁石灰,并加入经处理过的转炉废弃渣6~9kg/t钢,加入的同时吹氧,进行转炉冶炼,控制终点炉渣碱度为3~4;当终点碳为0.05%~0.07%,温度为1650~1670℃时,出钢;b、出钢时,先向钢包中加入1.5~2.5kg/t钢的铝铁脱氧,再在小平台定氧,定氧后喂铝线脱氧,冶炼得到DTLA钢。本发明通过采用炼钢转炉废弃渣部分代替冶炼辅料和酸性复合渣,能够低成本的冶炼得到合格DTLA钢。
1143
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本发明涉及四氯化钛精制尾渣超声辅助碱浸提钒的方法,属于钒化工冶金技术领域。本发明解决的技术问题是四氯化钛精制尾渣堆放时的环境污染问题和钒流失。本发明的技术方案是提供四氯化钛精制尾渣超声辅助碱浸提钒的方法,步骤包括a.将四氯化钛精制尾渣与碱液混合,在超声的条件下通入氧气进行浸出反应;b.固液分离,得到含钒浸出液和尾渣;c.快速冷却含钒浸出液,得到钒酸钠晶体和结晶后液,然后将得到的结晶后剩余液重新返回至超声辅助碱浸步骤进行循环利用。本发明减少了焙烧过程,降低了能耗,是一种较为清洁的提钒方法,钒的浸出率在85%~98.5%。
1002
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本发明涉及含V、Ti、N非调质预硬型塑料模具钢及其制备方法,属于钢铁冶金领域。所要解决的技术问题是现有的预硬型塑料模具钢生产成本高以及调质型塑料模具钢生产周期长,技术方案是提供了含V、Ti、N非调质预硬型塑料模具钢,其化学成分为:按重量百分比计,C 0.45~0.52%、Si 0.30~0.60%、Mn 1.20~1.50%、P≤0.030%、S≤0.030%、Cr 0.20~0.40%、V 0.10~0.15%、Ti0.010~0.030%、N 0.0080~0.0120%、Als 0.015~0.050%,Mo≤0.03%、Ni≤0.30%、Cu≤0.25%,余量为Fe。
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本发明属于冶金领域,涉及工业炉气的综合利用方法,具体为主要含CO2的工业炉气的利用,所解决的技术问题是提供一种综合利用工业炉气的方法,提高炉气中成分和热量的利用价值,方法如下:A、对工业炉气进行预处理除杂;B、在不超过1450℃的温度环境中,用催化剂将步骤A处理后的工业炉气中的CO2分解成CO;C、步骤B得到的CO工业炉气的再利用,通常是单纯的利用余热资源,本发明方法为了有效利用其中的CO2,不让其白白排掉,采用催化工艺将CO2转化成CO;充分利用炉气余热,为催化反应提供热源;催化CO2转化成CO气体时,热量损失很少,故利用这部分余热资源及CO可大大减少热源和碳源的使用,实现炉气的综合利用。
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本发明公开了一种大方坯二冷压下凸足辊结构和压下工艺,特别是一种涉及钢铁冶金技术领域的大方坯二冷压下凸足辊结构和压下工艺。本发明的大方坯二冷压下凸足辊结构,包括压下区上足辊和压下区下足辊,所述压下区下足辊位于压下区上足辊的下方,所述压下区上足辊中部设置有凸台,所述压下区下足辊中部设置有凸台,所述压下区下足辊的凸台比压下区上足辊的凸台长。本发明的大方坯二冷压下区压下工艺,设置多组压下区上足辊和压下区下足辊,所述压下区上足辊的压下量在拉坯方向逐渐增加。本申请可以有效解决大方坯连铸坯中心偏析和中心疏松问题。
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本发明公开了一种粉煤灰和氯化废酸的综合利用方法,属于冶金技术领域。本发明提供了一种粉煤灰和氯化废酸的综合利用方法,包括:将粉煤灰与水混合,加入絮凝剂和活性炭,得滤液A和滤饼A;采用氯化废酸调节滤液ApH,浓缩结晶,反复再结晶,得氯化钾产品;将滤饼A与氯化废酸混合,得滤液B和滤饼B;滤饼B经洗涤、干燥,得二氧化硅;将滤液B调节pH至9~12,得滤液C,向滤液C中加入氯化废酸,调节pH至5~8,经过滤、洗涤、干燥,得氢氧化铝。本发明将粉煤灰中的钾、硅、铝有价元素利用工业废酸系列处理后,可以高收率获得高质量的二氧化硅、氧化铝和氯化钾,变废为宝和减少了对环境的污染。
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本发明公开了一种超级13Cr油套管的热处理方法,属于钢铁冶金技术领域。本发明为了能经济有效地控制热处理过程中超级13Cr油套管内表面氧化皮生成同时又使其满足相应机械性能指标,提供了一种超级13Cr油套管的热处理方法:在超级13Cr钢管两端分别塞入耐火棉进行封堵,940~1000℃淬火后进行风冷,待钢管冷却后取出耐火棉,600~670℃回火处理后进行空冷。本发明方法能经济有效地控制钢管内表面氧化铁皮生成,无需进行喷砂或酸洗处理,同时又能满足机械性能要求,其屈服强度为857~893MPa,抗拉强度为897~926MPa,伸长率为21~24%,硬度为24~28HRC。
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本发明涉及热轧低碳冲压用钢及其生产方法,属于冶金领域。本发明所解决的技术问题 是提供了一种延伸率A50≥45%的热轧低碳冲压用钢及其生产方法。本发明低碳冲压用钢, 其化学成分的重量百分比为:C:0.03~0.07%,Mn:0.20~0.35%,Als:0.015~0.08% ,Ti:0.004~0.020%,N:≤0.0040%,Ti/N:≤3.43,Cr:0.40~0.60%,余量为Fe和 不可避免的杂质。本发明低碳冲压用钢可采用较低的终轧温度轧制,且具有屈服强度低、延 伸率高、带钢表面不产生粗晶等优良性能,适合于制备各种需要冲压成形的零件。
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一种硫酸渣制造矿渣球团的装置及其制造方法,涉及冶金技术领域,所解决的是提高成品率、生产效率及成品质量的技术问题。该装置包括抽风机,及设有多个独立炉腔的燃烧炉,每个炉腔的上端均设有进料口及抽风口,下端均设有出料口,且各炉腔均采用透气的出料仓门,各炉腔的抽风口接到抽风机,制造球团时,先将高品位硫酸渣粉、煤粉和水混合而成的渣煤混合糊料制成次成品矿渣球团,并抛光处理后喷洒石灰石粉未,再将次成品矿渣球团投入各炉腔中燃烧,并利用抽风机抽气,然后在不关闭抽风机状态下,从炉腔底部适时取出已烧结完毕的成品矿渣球团,并从炉腔顶部补入次成品矿渣球团。本发明提供的装置及方法,能利用硫酸渣制造高品质炼铁用矿渣球团。
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本发明涉及冶金及压力加工技术领域,公开了一种18Ni钢中间合金的制备方法。该方法包括:S1、在电弧炉炉底垫上石灰,将金属返回料装入电弧炉,形成熔池后吹氧助熔、造渣去除钢液中的杂质,出钢、泌渣;S2、钢液入罐后,采用大流量Ar气搅拌,接着采用低流量Ar气搅拌,加入Al块、石灰、萤石、钢渣友,升温化渣,除去钢渣后加入增碳剂增碳;S3、钢液入罐后,预吹氧,接着改用主吹氧,吹氧后吹Ar气搅拌,真空碳脱氧,破空,加入Al锭、萤石粉和石灰,合盖,采用大流量Ar气搅拌后采用低流量Ar气搅拌真空化渣,喂Al线,Ar气搅拌后出钢;S4、浇注。该方法以返回料为原料制备的中间合金可用来冶炼18Ni马氏体时效钢。
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本发明涉及冶金领域,尤其是一种转炉钢渣分离方法。所要解决的技术问题是提供一种能高效率的实现对转炉钢渣进行分离和回收利用的转炉钢渣分离方法。转炉钢渣分离方法,其特征在于,包括以下步骤:a、将转炉钢渣进行热闷处理;b、将转炉钢渣放入料仓,进行筛分;c、经过料仓滚筛的筛分后分别得到筛出物和筛下物,其中筛下物放入到双层平筛进行筛分;d、得到三种规格的物料,再将所述三种规格的物料依次经过半永磁磁辊;e、所述半永磁磁辊得到精料、尾料、磁选料、尾粉。本发明实现了对转炉钢渣的深度分离,充分的将转炉钢渣内含有的各组成部分实现回收利用,提高了转炉钢渣的利用率,本发明尤其适用于转炉钢渣中金属铁的分离工艺中。
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本发明公开了一种用硝酸低成本回收红土镍矿中有价金属元素的方法,属于化工和冶金交叉领域。该方法先将煤炭送入焦化系统得到焦炭和焦化气,焦化气经净化得到氢气,再与空分系统得到的氮气混合合成氨气,到氧化炉内氧化生成氮氧化物,得到的产物送往硝酸吸收系统制备硝酸。硝酸与红土镍矿原矿混合制浆后浸出;浸出浆调节pH后浓密洗涤,底流过滤干燥制备铁精矿,溢流液净化后回收有价金属元素;净化后液蒸发浓缩得到硝酸盐作为商品出售。整个工序使用自产硝酸最大程度地降低成本;加入的碱和硝酸以硝酸盐形式出售,整体为增值过程,经济效益显著。过程中产生的焦炭和铁精矿是高炉炼铁原料。该工艺适应性强、过程简单、可操作性强、极易实现工业化。
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本发明涉及580MPa级钢瓶热处理工艺,属于冶金技术领域。本发明解决的技术问题是提供580MPa级钢瓶热处理工艺。该工艺包括如下步骤:a、加热:将钢瓶进行预热后,再进行两段加热,最后均热;b、雾冷:加热出炉后的钢瓶进行喷雾冷却,雾冷时间60~65s,冷却至约640~660℃后进行风冷;c、风冷:将雾冷后的钢瓶进行风冷,风冷时间55~60s,冷却至480~500℃后进行空冷;d、空冷:将风冷后的钢瓶空冷至室温。本发明的热处理工艺,通过特殊而合理设计控制钢瓶的加热温度和保温时间以及降温速率,得到铁素体+珠光体组织,且晶粒度细小均匀,以此来保证钢瓶达到所设计的强度,同时具有良好的综合性能。
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本发明属于钒的湿法冶金技术领域,具体涉及一种钙化焙烧酸浸液保温制备高密度多钒酸铵的方法。针对钒渣钙化焙烧酸浸液沉钒产物多钒酸铵密度低等问题,本发明提供一种制备高密度多钒酸铵的方法,步骤包括:a、取钒渣钙化焙烧酸浸液,调节至pH值为2.2~3.8,温度为20℃~75℃,控制NH4+浓度为酸浸液中钒浓度的0.22~0.44倍;b、调节溶液pH值至1.7~2.1,温度83℃~91℃,搅拌条件下保温60min~90min;c、保温结束后,升温至沸腾,进行反应;d、固液分离、洗涤,干燥,得到高密度多钒酸铵。本发明采用钒渣钙化焙烧酸浸液制备得到了密度0.5g/cm3以上的多钒酸铵,密度较现有方法提高了2倍,同时酸浸液中的钒得到充分回收,经济效益显著。
本发明公开了乙酰唑胺促进高海拔低氧环境下铁闪锌矿生物浸出的方法。属于生物冶金技术领域。包括:在高海拔矿区,将嗜酸性氧化亚铁硫杆菌接种至培养基,并添加乙酰唑胺、矿浆,恒温震荡培养。本发明操作简单,所使用乙酰唑胺无害、无毒,利用在生物浸出过程中添加乙酰唑胺浸出高海拔矿区含铜、锌、镍等金属的低品位硫化矿废石或尾矿,与普通浸矿微生物相比,细菌停滞期缩短60%~80%,有价金属浸出率提高3%~10%,能够显著提高了高海拔低氧环境中矿石微生物浸出效率。
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本发明涉及半钢炼钢转炉炉内铬矿直接合金化的方法,属于冶金技术领域。本发明解决的技术问题是提供半钢炼钢转炉炉内铬矿直接合金化的方法。该方法包括如下步骤:将半钢兑入转炉后,不加废钢,直接顶吹氧气,同时向炉内加入活性石灰、高镁石灰和酸性复合造渣剂,吹氧7~8min后停止吹氧,并加入无烟煤增碳剂,倒炉倒渣;倒渣后进行二次造渣及铬矿的直接还原,加入活性石灰和高镁石灰,同时加入硅铁合金并控制炉渣碱度,顶吹氧气2~3min后加入铬矿,继续吹氧3~5min后停止吹氧,加入无烟煤增碳剂,搅拌5~8min后出钢。本发明方法不仅能克服半钢冶炼且加入铬矿时温度不足的问题,同时能够保证转炉具有良好的脱磷效果和较高的铬直接还原率。
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本发明涉及钢铁冶金领域,特别涉及一种铸坯中心偏析的控制方法,该方法具体包括以下步骤:(1)制定与目标浇注钢种同种的合金钢丝;(2)根据中包钢液实际温度计算中包钢液热焓值;(3)根据中包钢液目标温度计算达到热平衡所需消耗的热量;(4)在中包钢液中喂入(1)中所述合金钢丝以补充所述热量。本发明通过有效降低连铸生产过程中的中包钢液浇铸温度,从而改善中心偏析问题,使得铸坯的均质性提升。
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