以含钒钛铁水为原料生产高洁净度钢轨钢的方法技术

技术编号:14592185 阅读:144 留言:0更新日期:2017-02-08 20:23
本发明专利技术提供了以含钒钛铁水为原料生产高洁净度钢轨钢的控制方法,步骤包括:(1)含钒钛铁水提钒后的含钒半钢进行深脱硫,获得低硫半钢;(2)脱硫半钢通过转炉冶炼,获得碳含量0.08%~0.20%、磷含量小于0.006%、硫含量小于0.008%以及氮含量小于0.0015%的钢水;(3)钢水出钢过程增碳采用低氮增碳剂;(4)钢水运输及精炼过程采用全程底吹氩气;(5)钢水LF精炼采用电石造渣脱硫去夹杂;(6)LF精炼后的钢水通过RH真空精炼去夹杂和氧含量,使钢水氧含量小于0.0008%,H含量小于0.0002%,非金属夹杂物颗粒小于30μm;(7)该钢水通过双氩封保护浇注后并通过轧制获得高洁净度钢轨钢。

Method for producing Gao Jie degree rail steel with vanadium titanium iron as raw material

The present invention provides a control method, the production of raw materials to Gao Jie cleanliness of rail steel for hot metal containing vanadium and titanium comprises the following steps: (1) vanadium vanadium bearing hot metal containing vanadium and titanium after semi steel deep desulfurization, sulfur to obtain semi steel; (2) the desulfurization of semi steel by converter smelting, carbon content of 0.08% ~ 0.20% and P less than 0.006%, sulfur content less than 0.008% and less than 0.0015% of the nitrogen content of molten steel; (3) the steel tapping process with low carbon nitrogen carburant; (4) the molten steel transportation and refining process by whole process bottom blowing argon; (5) using calcium carbide slag desulfurization of molten steel in LF refining to inclusion; (6) after LF refining of molten steel by RH vacuum refining inclusion and oxygen content, the oxygen content is less than 0.0008%, the content of H is less than 0.0002%, nonmetallic inclusion particles smaller than 30 mu m; (7) the molten steel by double argon sealing protection after casting and rolling by Gao Jiejing Rail steel.

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于冶金
,特别涉及一种以含钒钛铁水为原料生产高洁净度钢轨钢(成品杂质元素含量(P+S+O+N+H)≤0.0180%,非金属夹杂评级(A+B+C+D)总量≤2.5级)的控制方法。
技术介绍
钢的洁净度是反映钢的总体质量水平的重要标志,是钢的内在质量的保证指标。重轨钢属于高碳钢,重轨钢连铸坯洁净度的要求包括气体含量、夹杂物控制和残留元素含量控制等方面。为了保证钢轨的使用性能,钢轨的标准中都对化学成分、气体含量和残留元素做了严格规定。提高重轨钢的洁净度可以增加重轨的耐磨和耐接触疲劳能力。重轨钢对钢的洁净度有较严格的要求,各种不同的钢轨制造标准也有明确的规定。控制钢中的磷和硫含量可以提高钢轨的强韧性。降低钢中氧含量能够显著改善钢轨的疲劳寿命。过高的氢含量易导致钢轨产生白点缺陷,造成应力集中,是钢轨疲劳断裂的主要因素。钢中存在的非金属夹杂物,尤其是Al2O3类不变形夹杂物,严重破坏钢基体的连续性,是钢轨裂纹源的主要产生因素。近年来,随着炉外精炼装备,技术和连铸工艺技术的不断进步,连铸钢水质量得到大幅度的提高,钢中夹杂总量明显减少,夹杂形态也得到了有效控制,目前国内外少数企业已能够生产出C、S、P、N、H、T[O]质量分数之和≤0.01%的超低碳纯净钢;而在中高碳钢轨钢的生产中,国内外所达到的质量水平:杂质元素含量(P+S+O+H+N)总量在0.022%~0.035%,非金属夹杂A+B+C+D)评级总量在2.5~4.5级。攀钢钢轨钢生产采用含钒钛铁水为主要原料,含钒铁水硫高、温低,同时为了保证钒资源的有效提取,通常进行铁水提钒处理,处理后的脱硫提钒半钢转炉冶炼,严重的热源不足制约转炉终点碳含量的控制(转炉终点钢水碳很难控制在0.15%以上),为满足钢轨钢碳成分要求(0.66%~0.82%),炉后钢水增碳剂用量高(1t左右),致使钢水增氮和空气吸氮情况严重。在已有技术中,脱硫含钒钛铁水或半钢生产钢轨钢的工艺和方法有一定的文献和专利报道,但涉及到一种脱硫含钒钛铁水或半钢为原料生产高洁净度钢轨钢控制方法在转炉炼钢工业生产中尚属先例;此方法不仅简单工艺顺行,同时有效控制钢中的有害杂质元素氮含量,大幅度提高钢的洁净度。为高纯净度高附加值钢轨钢生产提供了重要途径。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是提供一种以含钒钛铁水为原料生产高洁净度钢轨钢的方法。以含钒钛铁水为原料生产高洁净度钢轨钢的方法,包括以下步骤:a、含钒钛铁水提钒后得到含钒半钢,再通过复合喷吹脱硫,获得碳含量为3.5%~4.0%,硫含量≤0.003%的低硫含钒半钢;b、将低硫含钒半钢兑入转炉吹炼,进行供氧造渣脱磷脱碳,底吹氩气,拉碳控制吹炼终点钢水[C]质量百分含量在0.06%~0.20%的范围,得到钢渣碱度为4.0~6.0,P含量≤0.006%、N含量≤0.0015%、S含量≤0.008%的低P低N钢水;c、将低P低N钢水出钢,控制出钢速度≤400kg/s,出钢过程中加入合金和增碳剂,钢包底吹氩气,得到吹氩合金化钢水;d、将吹氩合金化钢水通过LF炉进行电加热及成分微调处理,并向钢水内加入电石、活性白灰进行精炼,吹氩气,得到LF精炼钢水;e、获得的LF精炼钢水进入RH真空循环,底吹氩气,得到成品钢水。f、成品钢水通过双氩封保护浇注后,再通过轧制获得成品钢轨。优选的,步骤a中,喷吹的时间为20~35min;脱硫所用脱硫剂为石灰和钝化镁粉,其中石灰加入量为3.5~5.5kg/t铁水,钝化镁粉加入量为0.9~1.2kg/t铁水。优选的,步骤b中,底吹氩气在吹炼开始至拉碳期间氩气流量为7.0NL/(min·t),在拉碳至吹炼终点期间氩气流量为12.0NL/(min·t)。优选的,步骤b中,供氧造渣脱磷脱碳具体方法为,底吹氩气同时开始供氧,加入造渣剂,供氧时间650~720秒时停止供氧进行拉碳,拉碳后,再进行供氧,时间为60~180秒。其中,步骤b中,造渣剂为活性白灰、高镁石灰、硅石,其中活性白灰加入量为35~50Kg/t半钢,高镁石灰加入量为10~25Kg/t半钢,硅石加入量为8~10Kg/t半钢。优选的,步骤c中,增碳剂为高碳石墨增碳剂或石油焦增碳剂,其粒度为5~30mm,N含量<0.10%,P含量<0.10%,S含量<0.30%,固定碳含量>85%;合金为电解金属锰、硅铁,其中,电解金属锰其组分Mn含量>97%,P含量<0.05%,S含量<0.05%,N含量<0.05%,呈颗粒状,粒度为10~60mm;硅铁组分中Al含量72~80%,P≤0.5%,S≤0.04%,C≤0.02%,其粒度为10~60mm;钢包底吹氩气流量为2.0~3.5NL/(min·t)。优选的,步骤d中,加入电石的量为0.2~0.3kg/t钢水,加入活性石灰2~3kg/t钢水,电石和活性石灰分两次加入,第一次加入为总量的2/3,加入时间应间隔4~6min,精炼时间为14min~20min;氩气流量为0.5~1.5NL/(min·t);吹氩气时间>5min。优选的,步骤e中,氩气流量为10~12NL/(min·t),真空循环时间>14min,循环真空度在300Pa以内。优选的,步骤f中,双氩封保护浇注中,氩气流量为1.0~2.0NL/(min·t)。有益效果:本专利技术的目的克服了含钒铁水硫高、温低和提钒以及脱硫提钒后的半钢炼钢热源严重不足和成渣速度慢等缺陷。本工艺包括了含钒半钢深脱硫、钢水脱硫以及钢水回硫控制,钢水氮含量的控制,转炉深脱磷及合金增磷控制,钢水氧含量及非金属夹杂控制,该工艺不仅保证钒资源的有效利用和提取,同时能有效降低稳定控制钢种杂质元素含量和非金属夹杂,生产成品杂质元素总含量(P+S+O+N+H)≤0.0180%,非金属夹杂评级(A+B+C+D)总量≤2.5级高洁净度钢轨钢。本专利技术操作方法简单、设备投资小、生产成本低。附图说明图1为以含钒钛铁水为原料生产高洁净度钢轨钢的流程图。具体实施方式本专利技术要解决的技术问题是提供一种以含钒钛铁水为原料生产高洁净度钢轨钢的方法。以含钒钛铁水为原料生产高洁净度钢轨钢的方法,包括以下步骤:a、含钒钛铁水提钒后得到含钒半钢,再通过复合喷吹脱硫,获得碳含量为3.5%~4.0%,硫含量≤0.003%的低硫含钒半钢。b、将低硫含钒半钢兑入转炉吹炼,进行供氧造渣脱磷脱碳,底吹氩气,拉碳控制吹炼终点钢水[C]质量百分含量在0.06%~0.20%的范围,得到钢渣碱度为4.0~6.0,P含量≤0.006%、N含量≤0.0015%、S含量≤0.008%的低P低N钢水。c、将低P低N钢水出钢,控制出钢速度≤400kg/s,出钢过程中加入合金和增碳剂,钢包底吹氩气,得到吹氩合金化钢水。控制出钢速度以及采用钢包底吹氩气是为了减少空气吸氮,使出钢过程钢水增氮量控制在0.0008%以内。d、将吹氩合金化钢水通过LF炉进行电加热及成分微调处理,并向钢水内加入电石、活性白灰进行精炼,吹氩气,得到LF精炼钢水。LF精炼炉通过电石造渣工艺和软吹氩气,使钢包渣的(FeO+MnO)质量百分含量控制在2.0%以内,钢水中的全氧含量控制在0.0040%以内;通过LF精炼炉电石造渣还原,将钢水中的[S]质量百分含量控制在了0.005%以内。本文档来自技高网
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以含钒钛铁水为原料生产高洁净度钢轨钢的方法

【技术保护点】
以含钒钛铁水为原料生产高洁净度钢轨钢的方法,其特征在于,包括以下步骤:a、含钒钛铁水提钒后得到含钒半钢,再通过复合喷吹脱硫,获得碳含量为3.5%~4.0%,硫含量≤0.003%的低硫含钒半钢;b、将低硫含钒半钢兑入转炉吹炼,进行供氧造渣脱磷脱碳,底吹氩气,拉碳控制吹炼终点钢水[C]质量百分含量在0.06%~0.20%的范围,得到钢渣碱度为4.0~6.0,P含量≤0.006%、N含量≤0.0015%、S含量≤0.008%的低P低N钢水;c、将低P低N钢水出钢,控制出钢速度≤400kg/s,出钢过程中加入合金和增碳剂,钢包底吹氩气,得到吹氩合金化钢水;d、将吹氩合金化钢水通过LF炉进行电加热及成分微调处理,并向钢水内加入电石、活性白灰进行精炼,底吹氩气,得到LF精炼钢水;e、获得的LF精炼钢水进入RH真空循环,底吹氩气,得到成品钢水;f、成品钢水通过双氩封保护浇注后,再通过轧制获得成品钢轨。

【技术特征摘要】
1.以含钒钛铁水为原料生产高洁净度钢轨钢的方法,其特征在于,包括以下步骤:a、含钒钛铁水提钒后得到含钒半钢,再通过复合喷吹脱硫,获得碳含量为3.5%~4.0%,硫含量≤0.003%的低硫含钒半钢;b、将低硫含钒半钢兑入转炉吹炼,进行供氧造渣脱磷脱碳,底吹氩气,拉碳控制吹炼终点钢水[C]质量百分含量在0.06%~0.20%的范围,得到钢渣碱度为4.0~6.0,P含量≤0.006%、N含量≤0.0015%、S含量≤0.008%的低P低N钢水;c、将低P低N钢水出钢,控制出钢速度≤400kg/s,出钢过程中加入合金和增碳剂,钢包底吹氩气,得到吹氩合金化钢水;d、将吹氩合金化钢水通过LF炉进行电加热及成分微调处理,并向钢水内加入电石、活性白灰进行精炼,底吹氩气,得到LF精炼钢水;e、获得的LF精炼钢水进入RH真空循环,底吹氩气,得到成品钢水;f、成品钢水通过双氩封保护浇注后,再通过轧制获得成品钢轨。2.根据权利要求1所述的以含钒钛铁水为原料生产高洁净度钢轨钢的方法,其特征在于:步骤a中,喷吹的时间为20~35min;脱硫所用脱硫剂为石灰和钝化镁粉,其中石灰加入量为3.5~5.5kg/t铁水,钝化镁粉加入量为0.9~1.2kg/t铁水。3.根据权利要求1或2所述的以含钒钛铁水为原料生产高洁净度钢轨钢的方法,其特征在于:步骤b中,底吹氩气在吹炼开始至拉碳期间氩气流量为7.0NL/(min·t),在拉碳至吹炼终点期间氩气流量为12.0NL/(min·t)。4.根据权利要求3所述的以含钒钛铁水为原料生产高洁净度钢轨钢的方法,其特征在于:步骤b中,供氧造渣脱磷脱碳具体方法为,底吹氩气同时开始供氧,加入造渣剂,供氧时间650~720秒时停止供氧进行拉碳,拉碳后,再进行供氧,时间为60~180秒。5.根据权...

【专利技术属性】
技术研发人员:何为郭华陈天明杨森祥陈永黄德胜陈亮王二军李红光
申请(专利权)人:攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
类型:发明
国别省市:四川;51

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