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针对攀钢IF钢RH处理过程终点碳含量偏高及不稳定的问题,对IF钢生产工艺过程进行了跟踪调查.结果表明:RH处理前钢水[C]及a[O]、真空度、脱碳时间、钢包耐火材料及合金增碳等是影响IF钢碳含量偏高及不稳定的主要因素.RH进站[C]含量高于0.045%,终点碳含量与进站碳含量成正比关系;最小真空度越低,脱碳时间越长,终点碳含量就越低.为保证攀钢IF钢碳含量合格,应将RH进站钢水碳含量控制在0.030%~0.045%、a[O]控制在(500~700)×10-6,加强设备监控与维护以维持足够的深真空时间和进一步降低真空度.为减少RH处理后期钢液增碳,在保证真空室不结冷钢的前提下应使用渣线部位不含碳的钢包及低碳合金.

参考文献

[1] 于华财,宋满堂,林东.RH-TB精炼工艺优化[J].炼钢,2005(04):1-4.
[2] 赵沛;成国光;沈.炉外精炼及铁水预处理实用技术手册[M].北京:冶金工业出版社,2004:342.
[3] Hahn FJ;吕光荣.蒂森钢铁公司利用RH工艺生产超低碳钢[J].上海冶金设计,1991(02):L72-L77.
[4] 崔健,黄宗泽,马志刚.宝钢RH真空精炼工艺的发展[C].2007年全国RH精炼技术研讨会论文集,2007:23-27.
[5] 任子平,姜茂发,孙群,孙中强,朱英雄.IF钢的深度脱碳[J].钢铁研究学报,2005(04):76-79.
[6] 何平显,陈荣荣,甘菲芳,牟济宁.几种钢包用含碳耐火材料对IF钢增碳的比较[J].耐火材料,2005(04):280-282.
[7] 陈荣欢,朱祖民,职建军,冯长宝.宝钢超低碳钢保护渣的开发[J].炼钢,2007(02):14-17.
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