JP7255639B2 - 溶鋼の脱硫方法および脱硫フラックス - Google Patents
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- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
Description
(CaO)+[S]=(CaS)+[O]
記
(%CaO)+(%SiO2)+(%MgO)≧90・・・(1)
1.0<(%CaO)/(%SiO2)<1.3・・・(2)
1≦(%MgO)≦20・・・(3)
(%Al2O3)≦2・・・(4)
ここで、(%CaO):フラックス中のCaOの濃度(質量%)
(%SiO2) :フラックス中のSiO2の濃度(質量%)
(%MgO) :フラックス中のMgOの濃度(質量%)
(%Al2O3) :フラックス中のAl2O3の濃度(質量%)
記
(%CaO)+(%SiO2)+(%MgO)≧90・・・(1)
1.0<(%CaO)/(%SiO2)<1.3・・・(2)
1≦(%MgO)≦20・・・(3)
(%Al2O3)≦2・・・(4)
ここで、(%CaO):フラックス中のCaOの濃度(質量%)
(%SiO2) :フラックス中のSiO2の濃度(質量%)
(%MgO) :フラックス中のMgOの濃度(質量%)
(%Al2O3) :フラックス中のAl2O3の濃度(質量%)
転炉から出鋼した溶鋼に真空脱ガス処理装置を用いて、脱炭処理、脱酸処理および合金添加による成分調整を行い、C:0.005質量%以下、Si:1.0~5.0質量%、Al:0.005質量%以下、S:0.0025~0.0040質量%、aO:0.0010~0.0100質量%である溶鋼を溶製した。ここで、前記溶鋼の調整組成は、真空脱ガス処理中の合金添加後の取鍋内の溶鋼から採取した試料における測定値である。このうちAl濃度は、溶鋼中にAl2O3等の固相として懸濁しているAl分を除いた濃度であり、sol. Alとも称する。また、溶鋼中に溶存する酸素の活量aOは、酸素濃淡電池および温度測定センサを有する消耗型測温・測酸プローブを溶鋼中に浸漬して得られる測定値である。
引き続いて、真空脱ガス処理中の前記溶鋼に脱硫フラックスを添加し、C:0.005質量%以下、Si:1.0~5.0質量%、S:0.002質量%以下、Al:0.005質量%以下、aO:0.0010~0.0100質量%である溶鋼を溶製した。ここで、前記溶鋼の調整組成は、真空脱ガス処理後の取鍋内の溶鋼から採取した試料における測定値である。
Alは、高Si鋼のスクラップを鋳物銑の原料としてリサイクルする観点からは、0.05 質量%未満であることが望まれており、低いほど好ましい。特に、本発明の脱硫方法を溶鋼中Al濃度が高い溶鋼に適用すると、CaO-Al2O3-MgOを主成分とするスラグが形成され、スラグの液相率が低下することによる脱硫能力の低下が懸念されるため、0.005質量%以下であることが望ましい。下限については、少ないほど好ましいので、特に規定しない。従って、0質量%であってもよい。
C:0.005質量%以下
Cは、本発明の脱硫方法が適用される対象となる鉄鋼材料の強度や加工性に影響する元素であり、特に0.005質量%を超えると、延性や絞り加工性の低下が顕著となることから、0.005質量%以下に制限する。なお、下限については、本発明の脱硫方法の適用対象となる鉄鋼材料においては、少ないほど好ましいので、特に規定しない。
Siは、本発明の脱硫方法が適用される対象となる鉄鋼材料においては、少なくともAlに代わる脱酸材として用いられ、脱酸元素の含有率としては1.0質量%以上が必要である。一方で、5.0 質量%を超えると、鋼が脆化し、冷間圧延中に亀裂を生じる等、製造性を大きく低下させる。よって、上限は5.0 質量%とすることが好ましい。
Sは、硫化物となって析出物や介在物を形成し、製造性(熱間圧延性)を低下させるので、少ないほど好ましい。そこで、本発明での上限は0.002 質量%まで許容される。下限については、少ないほど好ましいので、特に規定しない。従って、0質量%であってもよい。
溶鋼の脱硫反応は還元反応であるため、溶鋼中に溶存する酸素の活量aOは、この値が高いほど脱硫反応が進行しにくくなる。本発明のフラックスに対しては、その脱硫能力を確保する観点から、aOは0.0100質量%以下であることが望ましい。さらに、フラックスの脱硫能力を高めるためには、0.0040質量%以下であることが好ましい。下限については、一般的に少ないほど好ましいが、低いAl濃度を要求される溶鋼成分系では、aOを0.0010質量%未満まで低減することは困難である。したがって、下限は0.0010質量%とすることが好ましい。
高炉から出銑された溶銑を溶銑鍋やトーピードカーなどの溶銑保持・搬送用容器で受銑し、必要に応じて脱珪、脱りんおよび脱硫処理等の溶銑予備処理を行う。予備処理後の溶銑を転炉において脱炭精錬し、得られた溶鋼を未脱酸状態で転炉から取鍋に出鋼する。
その後、上記の無方向性電磁鋼板向け溶鋼は、連続鋳造法または造塊-分塊圧延法等で鋼素材(スラブ)とする。
Claims (8)
- 下記(1)式から(4)式を満足するフラックスを、Si濃度が1.0質量%以上である溶鋼に供給して前記溶鋼の脱硫を行う溶鋼の脱硫方法。
記
(%CaO)+(%SiO2)+(%MgO)≧90・・・(1)
1.0<(%CaO)/(%SiO2)<1.3・・・(2)
1≦(%MgO)≦20・・・(3)
(%Al2O3)≦2・・・(4)
ここで、(%CaO):フラックス中のCaOの濃度(質量%)
(%SiO2) :フラックス中のSiO2の濃度(質量%)
(%MgO) :フラックス中のMgOの濃度(質量%)
(%Al2O3) :フラックス中のAl2O3の濃度(質量%) - 前記フラックスは、フッ素を含有しないものである、請求項1に記載の溶鋼の脱硫方法。
- 前記溶鋼は、Al濃度が0.005質量%以下である、請求項1または2に記載の溶鋼の脱硫方法。
- 前記溶鋼は、C濃度が0.005質量%以下である請求項1から3のいずれかに記載の溶鋼の脱硫方法。
- 前記溶鋼は、溶鋼中に溶存する酸素の活量a0が0.0010質量%以上0.0100質量%以下である請求項1から4のいずれかに記載の溶鋼の脱硫方法。
- 前記溶鋼への前記フラックスの供給は、真空脱ガス設備において行う請求項1から5のいずれかに記載の溶鋼の脱硫方法。
- 下記(1)式から(4)式を満足する脱硫フラックス。
記
(%CaO)+(%SiO2)+(%MgO)≧90・・・(1)
1.0<(%CaO)/(%SiO2)<1.3・・・(2)
1≦(%MgO)≦20・・・(3)
(%Al2O3)≦2・・・(4)
ここで、(%CaO):フラックス中のCaOの濃度(質量%)
(%SiO2) :フラックス中のSiO2の濃度(質量%)
(%MgO) :フラックス中のMgOの濃度(質量%)
(%Al2O3) :フラックス中のAl2O3の濃度(質量%) - フッ素を含有しない、請求項7に記載の脱硫フラックス。
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