CSP流程超低碳钢LF-RH双联工艺研究.pdf

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1、第3O卷第6期GansuScie甘nc肃e科and技Technology.30Ⅳ0.62014年3月Mar.2014CSP流程超低碳钢LF—RH双联工艺研究成东全,阮强,李积鹏,杨鑫,马明胜(酒泉钢铁(集团)公司碳钢薄板厂,甘肃嘉峪关735100)摘要:4t绍了CSP流程超低碳钢钢水的冶炼与精炼操作实践。通过对比分析,对不同精炼工艺路线后选择了LF—RH双联工艺路线,实现了c、N、si等元素的稳定控制,提高了钢水的纯净度和可浇性,实现了多炉连浇。关键词:CSP流程;超低碳钢;LF+RH;可浇性中图分类号:1W75近年来,随着国内汽车制造业的高速

2、发展,对超微合金化:3)钢质纯净。因此,微合金化是成分设低碳钢的需求量El益增长。国内外各钢铁企业将汽计的关键点之一。深冲用冷轧钢板添加的微合金元车用钢板列为最重要的开发产品,同时,超低碳钢的素为Nb或Ti,通过Nb或Ti的处理,使钢中固溶体开发、冶炼也带动了企业整体技术、装备及管理水平的间隙原子(C、N)得以清除,达到纯净铁素体基体的提高。目的,从而消除间隙原子的影响。微合金元素成分由于CSP流程具有生产周期短,成本低的优范围可按式Ti%=Ti%一4×(C%)一3.43×势,其生产技术快速发展。但薄板坯连铸机对钢水(N%)计算⋯,为保证钢板性

3、能,结合酒钢生产实纯净度要求高,生产过程易发生硅含量超标,可浇性际,成分设计采用了Ti微合金化。差,表面缺陷率高等问题,为此,酒钢碳钢薄板厂在CSP连铸机生产超低碳钢过程中的主要难题:原BOF、LF、CSP连铸机的基础上配备了RH,并围钢水可浇性;成分的精确控制。CSP连铸机对钢水绕LF、RH精炼工艺开展了一系列技术攻关,使超低可浇性的要求远高于常规板坯连铸机,尤其是超低碳钢成分得到稳定控制,且实现了多炉连浇。碳钢种。典型的含钛超低碳钢成分要求见表1。对常规板坯铸机而言,通过RH单联工艺即可实现成1化学成分及主要难题分控制和多炉连浇的目标,但对

4、CSP连铸机则不成分是深冲用冷轧钢板性能的先决因素,与普然,仅RH单联工艺处理后的钢水可浇性极差,甚至通铝镇静钢相比,该钢种成份特点为:1)超低碳;2)出现钢包水口“絮流”,很难形成规模生产。表1超低碳钢化学成分%—T协调出钢,终点控制:C=0.04~0.06%,T=2工艺方案设计1660—1690℃。出钢过程采用挡渣出钢,确保钢包超低碳钢生产采用铁水+优质废钢冶炼,要渣层厚度小于70mm。出钢过程不加脱氧剂,随钢求人炉铁水w(P)≤0.080%、w(S)≤0.004%。流加人顶渣(石灰+精炼渣)600kg,钢包全程吹氩,由于将补偿RH炉温度损

5、失的任务放在LF精炼,出钢后大气量搅拌3rain,确保顶渣充分熔化。因此,转炉冶炼难度相对降低,主要任务是确保终2.2精炼工艺优化点钢水w(P)≤0.010%、W(S)≤0.008%及合适钢水精炼是成分控制及保证钢水可浇性的关键的碳氧积。环节,根据实际情况,借鉴国内外其他钢企生产经2.1转炉冶炼工艺验,设计了如下3种精炼工艺路线,并从中选出最佳转炉装入铁水122t,优质废钢16t,底吹采用全工艺路线。一是按照常规连铸机钢水处理,即RH程吹氩,选用自动供气模式,要求底吹强度1_-0.05单联工艺;二是采用RH—LF双联工艺;三是LF—m/(t·r

6、ain)。炉渣碱度按≥3.5控制,转炉确保CRH双联工艺。甘肃科技第3O卷RH真空脱碳合金化后钢中夹杂物,起到净化钢水、3试验结果与分析改善可浇性的作用。为此,钢水进LF后使用铝线3.1钢水成分控制及可浇性深脱氧,同时向钢包顶渣表面均匀加入专用顶渣改采用第1种路线,钢水成分可控制在标准范围质剂200~300kg;根据炉渣状况加入适量石灰、精内,但钢水可浇性极差,甚至出现钢包水口“絮流”炼渣等渣料埋弧升温,确保改质后渣中FeO≤的现象。试验过程中均因塞棒无行程而造成浇注中2.O%,且炉渣流动性良好;在LF微正压操作,避免断。采用第2种路线,钢水可

7、浇性得到大大改善,能钢水过度增氮。出LF不进行钙处理,钢中Als含量保证铸机多炉连浇,但钢水增碳、增硅及增氮不可≤0.015%,实际钢中平均Als含量为0.014%。控,且极不稳定,试验的钢种绝大部分因成分不满足3.3RH真空处理工艺分析钢种要求而改判。采用第3种路线,钢水可浇性良RH真空脱碳需采取强制脱碳方式。在RH抽真空初期就使用顶枪将所需氧量吹人钢中,氧气流好,可多炉连浇,钢中C、N、Si等关键元素得到有效量按1400~1600m。/h控制,氧气利用系数按60%控制。通过对比验证可知,LF白渣精炼工艺与RH一70%计算,保证脱碳结束后自由

8、氧(300—500)×强制脱碳工艺的配合是工艺路线选择优化的关键。10I”,过程中尽量控制不再二次吹氧,真空处理阶段经上述3种不同工艺路线精炼的钢水可

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