本发明公开的是钢铁冶金领域的一种大方坯重轨钢弥散偏析控制方法,着重在连铸阶段采用以下步骤进行控制:连铸电磁搅拌采用二冷电磁搅拌,其中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,搅拌电流频率为6.0~8.0Hz,磁场强度为250×10‑4~300×10‑4T;中包浇铸钢液过热度按30~40℃执行;连铸二冷阶段冷却水量按比水量0.33~0.34L/kg钢执行。按照上述参数进行控制,实现了超大断面重轨钢铸坯中心钢液形核结晶控制,改善局部冷却凝固,提升局部凝固时间,使得铸坯凝固组织组成得到改善控制,等轴晶晶粒形态改变,晶杆细而致密且清晰,二次枝晶臂间距减小,钢轨凝固组织过渡平缓,凝固组织及成分均匀性改善显著,弥散偏析区域显著减小。
本发明涉及钢铁冶金领域,公开了一种电炉冶炼碳化渣送电方法,用以提高电炉输入的有功功率,实现高效的电炉冶炼碳化渣。本发明包括冶炼前期将含钛高炉渣装入到电炉中,通过电极将高炉渣加热至具备加入还原剂的条件,再向炉内加入还原剂,并通过控制变压器档位和电极位置,确保在变压器参数允许范围内达到最大的功率输入;冶炼中期熔池出现泡沫化导致电流上升时,根据电炉电流上升趋势进行变压器档位、电极位置及加料速度调节,确保电炉处于安全电流;冶炼后期以电炉电流的上升趋势作为冶炼终点的判断标准之一。本发明适用于电炉冶炼碳化渣。
本发明公开了一种既有轧制线轧机的在线安装方法,属于冶金生产设备安装技术领域。提供一种施工成本低、效率高、安装操作方便的既有轧制线轧机的在线安装方法。所述在线安装方法是先采用无尘化绳锯切割法在线拆除需要新增轧机部位的既有轧制线上复杂地下空间混凝土结构,然后再在该拆除出来部位的换辊装置处植筋浇筑截面成凹型结构的承重结构,并在所述的承重结构上安装钢梁、推移轨道,最后再在所述推移轨道上组装新增轧机,并通过所述的推移轨道推移到轧机基础上。
本发明为氯化法提钛尾渣的除氯工艺,属于冶金领域。氯化法提钛尾渣的除氯方法,即将氯化法提钛尾渣与水搅拌混合形成浆料,渣水质量比为1:2~4,然后通过过滤——洗涤——过滤的方式得到合格的提钛尾渣,所述合格的提钛尾渣满足:氯离子含量低于0.2%,含水量为12%~20wt%。本发明利用“搅拌-过滤”的方式,可以有效的降低氯化法提钛尾渣中氯离子的含量,降低了氯离子在尾渣综合利用中的不利影响;此外,本发明还利用“搅拌——过滤——煅烧”的方式,除掉尾渣中的游离碳,使尾渣颜色由黑色变为灰黄色,有利于尾渣在建材钟的应用;实现尾渣处理工艺与攀钢“高温碳化——低温氯化”含钛高炉渣提钛工艺的对接;填补了氯化法提钛尾渣除氯技术上的空白。
本发明公开了一种高铬型钒钛磁铁矿高炉冶炼炉料,包括按重量百分比计算的如下组分:烧结矿75?85%、球团矿13?20%、普通块矿2~5%;其中,烧结矿是由如下重量百分比的组分:高铬型钒钛磁铁矿50?60%、普通铁矿20?30%、燃料及熔剂20%,混合之后烧结而成的;球团矿是由如下重量百分比的组分:高铬型钒铁磁铁精矿97~98%,膨润土2~3%,混合之后焙烧得到的;普通块矿中,含有重量百分比如下的主要成分:TFe40~50%,SiO215~25%,且不含有钒元素和钛元素。本发明主要是通过对高铬型钒钛磁铁矿高炉冶炼炉料的改进,来提高冶炼时的冶金性能。
本发明涉及一种钛合金材料及其制备方法,尤其涉及一种高铌钛铝合金及其制备方法,属于冶金技术领域。本发明的高铌钛铝合金钛含有:55~63.2重量份的Ti、26.8~40重量份的Al和5~15重量份的Nb。其制备方法包括如下步骤:a.配料:取钛白粉27.3~30重量份、铝粉24.6~30.3重量份、氧化钙23.5~28.5重量份、氟化钙14.3~20重量份,五氧化二铌3~8重量份;b.混匀:将a步骤配好的料混合均匀;c.焙烧:将b步骤混匀的原料焙烧,焙烧温度1450~1600℃,焙烧时间10~40min;d.冷却:将c步骤焙烧后的原料冷却,实现高铌钛铝合金和熔渣的有效分离。本发明以钛和铌的氧化物为原料,电铝热一步还原合成制备高铌钛铝合金,可以降低生产成本、缩短工艺流程,具有较大的现实意义。
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。
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。
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。
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。
本发明公开了一种改善钢轨端部矫前平直度的卡钢装置、卡钢结构及方法,涉及冶金领域,解决钢轨在反向预弯后、矫直前,钢轨端部出现轨头弯曲的问题。改善钢轨端部矫前平直度的卡钢装置,包括盒子和卡子,盒子的顶部设置安装槽,卡子的下部装配于安装槽内、上部位于安装槽外。改善钢轨端部矫前平直度的卡钢结构,包括冷床、钢轨和卡钢装置,盒子固定安装于静梁侧面,钢轨反向预弯并置于冷床,卡子的顶部卡于钢轨的轨头‑轨腰连接处或轨腰‑轨底连接处。改善钢轨端部矫前平直度的方法,钢轨终轧完上冷床后,预弯小车对钢轨进行反向预弯;卡钢结构将钢轨卡住;步进梁抬升,钢轨随步进梁被抬升并脱离卡子。本发明用于改善钢轨矫直前平直度。
本发明公开了一种用于槽罐安装的液压提升装置及其施工方法,属于冶金生产设备辅助安装工具设计制造技术领域。提供一种施工效率高、施工中可以根据即时垂直度测量值进行垂直度调节的用于槽罐安装的液压提升装置及其施工方法。所述的液压提升装置,包括顶升机构、提升托座和提升架,所述的提升托座通过所述的顶升机构沿高度方向可以在所述的提升架上往复移动,所述的液压提升装置还包括微调机构,升降过程中的所述提升架的垂直通过所述的微调机构调节。所述的施工方法包括槽罐的提升工序和槽罐提升过程中的垂直度的测定和调整工序,槽罐提升过程中的垂直度通过所述的微动测量机构测定,槽罐提升过程中超标的垂直度通过所述的微调机构调整。
本发明公开了一种钒铁合金的浇铸方法,属于冶金技术领域,所述方法包括以下步骤:a按照所要生产的钒铁合金产品的要求将冶炼原料混匀后加入到可倾翻式电炉中进行冶炼;b冶炼结束后,将熔渣倾翻至浇铸锭模中进行熔渣的二次深度还原,冷却后得到合金;所述浇铸锭模中预加了还原混合料;c出渣结束后,对炉内熔融合金液进行分级浇铸和冷却,获得合金。本发明的方法通过熔渣的二次深度还原,有利于进一步回收弃渣中的钒;通过熔融合金的分级浇铸,有利于浇铸过程合金的冷却搅拌,并改变浇铸合金饼形貌,改善后期破碎性能。
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。
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%。
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。
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。
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。
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。
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。
本发明公开的是冶金领域的一种生产断面尺寸为φ280mm的37Mn圆管钢铸坯质量控制方法。该方法包括转炉冶炼、LF炉精炼钢水、RH真空处理以及连铸钢水等步骤,首先,在钢水冶炼阶段按照合理的参数控制,提高了钢水的纯净度,并通过对钢液进行微钛处理,改善了其高温塑性,降低了钢种裂纹敏感性,随后在钢水浇注的过程中,采用结晶器电磁搅拌与凝固末端电磁搅拌相结合的方式,使得钢液成分和温度均匀化,坯壳均匀生长,铸坯凝固组织得到有效改善,疏松评级提高、等轴晶区域面积扩大、圆坯中心区域致密性得到有效提高,铸坯裂纹缺陷得到有效控制,表面无清理率得到提高改善,轧材质量控制良好且稳定。
本发明公开了一种利用提钛尾渣生产预熔精炼渣的方法,属于冶金领域。利用提钛尾渣生产预熔精炼渣的方法,向每100重量份的熔融状态下的提钛尾渣中加入25~85重量份的石灰、0~20重量份的萤石进行预熔精炼渣的冶炼,冶炼完成后冷却、破碎得到预熔精炼渣产品。本发明利用熔融状态下的提钛尾渣生产预熔精炼渣,可以充分利用提钛尾渣的余热,减少预熔精炼渣冶炼过程中的加热过程,降低生产成本。
本发明提供了一种预熔型精炼渣及其制备方法。所述制备方法包括:将钒铁冶炼炉渣与电炉起弧用铁加入电炉,熔化形成熔池;向熔池中加入铝以还原所述钒铁冶炼炉渣中的钒氧化物;向熔池中加入石灰并用惰性气体搅拌熔池,以形成含12CaO·7Al2O3和/或3CaO·Al2O3相的渣;分离熔池中的渣与金属液,得到预熔型精炼渣和金属液。本发明能够有效利用钒铁冶炼炉渣,并制得满足诸如炼钢等冶金工艺要求的预熔型精炼渣。
本发明公开了一种含重金属、钠盐及铵盐的固废资源化利用的方法,属于冶金化工技术领域。含重金属、钠盐及铵盐的固废资源化利用的方法包括如下步骤:a.破碎、球磨、溶解,还原剂除杂;b.还原、加碱中和,回收重金属和非金属物;c.降温结晶,过滤后溶解结晶,降温进行二次结晶,得到高纯Na2SO4·10H2O。本发明工艺简单,且运行过程中的能量与物质均进行了循环利用和回收,采用较低成本即对含重金属、钠盐及铵盐的固废进行了高效的资源化利用,回收的Na2SO4·10H2O纯度≥98%,有效解决了现有技术回收处理含重金属、钠盐及铵盐的固废的回收物品质较低的问题。
本发明公开了一种高炉整体水平推移的新旧基础搭接方法,涉及冶金工程施工技术领域,目的在于提供一种工期短、便于施工,用于高炉整体水平推移的新旧基础搭接方法。本发明采用的技术方案是:高炉整体水平推移的新旧基础搭接方法,包括:S1将高炉的旧基础的顶部进行凿除;S2从高炉线外组装的位置向旧基础的位置施工基础和高炉推移通道;S3在高炉线外组装的位置施工高炉结构;S4将高炉结构顶推滑移至旧基础的位置;S5切割去除推移托盘的超出高炉新基础的部分;S6在旧基础与高炉新基础的外侧施工抱箍层;S7高炉推移通道不拆除,高炉找正后对高炉新基础对应高度以下的区域浇筑混凝土,形成新旧搭接的基础。本发明用于高炉整体液压顶推滑移施工。
本发明涉及冶金工程施工技术领域,尤其涉及一种焦炉护炉铁件组合式安装方法,其包括如下步骤:S1、制作用于焦炉护炉铁件安装使用的移动平台,并将移动平台设置在焦炉两侧;S2、制作移动小车;S3、安装护炉铁件保护板底部的垫板和炉柱底部的垫板;S4、安装上部横拉条,并焊接纵拉条;S5、搭设护炉铁件保护板和炉柱的临时固定结构;S6、通过移动平台和移动小车安装护炉铁件保护板和炉柱;S7、安装正式操作平台;S8、安装炉门框;S9、安装炉门。通过制作移动平台和移动小车,再配合合理的工序,安装方法简易易行,显著提高了焦炉护炉铁件的安装效率,并且,该方法一次性投入低,降低了安装成本。
本发明公开了一种用于细粒级富钛料的氯化炉及其沸腾氯化工艺,属于冶金生产设备设计制造技术领域。提供一种能有效提高氯化效率,显著降低氯化损耗的用于细粒级富钛料的氯化炉及其沸腾氯化工艺。所述的氯化炉,包括加料系统、供气系统、四氯化钛收集系统和氯化炉本体,所述的氯化炉还包括至少两组氯化深度逐渐加深的沸腾氯化反应单元,沿氯化方向顺序的布置在氯化炉本体下部的各组所述的沸腾氯化反应单元通过各自的上口溢流接通,所述的沸腾氯化工艺使进入氯化炉本体内的细粒级富钛料随氯化深度的加深,先后分别以溢流的方式进入相邻的各组氯化参数可以独立控制的沸腾氯化反应单元的逐渐氯化来提高富钛料的氯化率和产品收率。
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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