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RH-MFB生产超低碳钢的工艺优化
被引量:
7
1
作者
周鉴
彭明耀
+3 位作者
王仕华
彭其春
陈永金
周飞
《炼钢》
CAS
北大核心
2009年第1期17-20,共4页
在RH脱碳静态模型的基础上对RH脱碳理论进行了分析,分析结果表明,涟钢RH的实际脱碳水平还有待提高。针对影响RH脱碳速率的主要因素进行分析,结果表明:为获得最佳脱碳效果,处理时应消除压降平台,全程真空度在400Pa以下保持16min以...
在RH脱碳静态模型的基础上对RH脱碳理论进行了分析,分析结果表明,涟钢RH的实际脱碳水平还有待提高。针对影响RH脱碳速率的主要因素进行分析,结果表明:为获得最佳脱碳效果,处理时应消除压降平台,全程真空度在400Pa以下保持16min以上,同时在钢水循环开始后的3~4min控制吹氩流量为80~100m^3/h;真空度达8kPa以后(即3min左右时)为吹氧的最佳时机,此时应将氧枪高度控制在250~400cm,氧气流量控制在1200~1600m^3/h。实践证明,通过这些优化措施,可使处理后碳质量分数稳定在0.003%以下。
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关键词
rh-mfb脱碳
超低碳钢
工艺优化
原文传递
题名
RH-MFB生产超低碳钢的工艺优化
被引量:
7
1
作者
周鉴
彭明耀
王仕华
彭其春
陈永金
周飞
机构
涟源钢铁公司
武汉科技大学钢铁冶金及资源利用省部共建教育部重点实验室
出处
《炼钢》
CAS
北大核心
2009年第1期17-20,共4页
文摘
在RH脱碳静态模型的基础上对RH脱碳理论进行了分析,分析结果表明,涟钢RH的实际脱碳水平还有待提高。针对影响RH脱碳速率的主要因素进行分析,结果表明:为获得最佳脱碳效果,处理时应消除压降平台,全程真空度在400Pa以下保持16min以上,同时在钢水循环开始后的3~4min控制吹氩流量为80~100m^3/h;真空度达8kPa以后(即3min左右时)为吹氧的最佳时机,此时应将氧枪高度控制在250~400cm,氧气流量控制在1200~1600m^3/h。实践证明,通过这些优化措施,可使处理后碳质量分数稳定在0.003%以下。
关键词
rh-mfb脱碳
超低碳钢
工艺优化
Keywords
rh-mfb
decarburization
ultra-low carbon steel
process optimization
分类号
TF769.4 [冶金工程—钢铁冶金]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
RH-MFB生产超低碳钢的工艺优化
周鉴
彭明耀
王仕华
彭其春
陈永金
周飞
《炼钢》
CAS
北大核心
2009
7
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