[发明专利]一种-100℃超低温无缝钢管的生产方法在审

专利信息
申请号: 201510881339.1 申请日: 2015-12-03
公开(公告)号: CN105290145A 公开(公告)日: 2016-02-03
发明(设计)人: 郭元蓉;胡茂会;涂露寒;吴红 申请(专利权)人: 攀钢集团成都钢钒有限公司
主分类号: B21C37/06 分类号: B21C37/06
代理公司: 四川省成都市天策商标专利事务所 51213 代理人: 刘兴亮
地址: 610000 *** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 100 超低温 无缝钢管 生产 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及超低温无缝钢管的生产方法,具体涉及一种-100℃超低温无缝钢管的生产方法。

背景技术

随着我国大型炼油厂及石化工程的开工建设石化用无缝钢管的需求量大大增加,对专门用于炼油及石油化工行业的无缝钢管需求逐渐增加。石化装置包括加氢裂化、加氢精制、制氢、重整、催化、乙烯、焦化等专用设备,其中使用了大量的管道。有部分构成这些管道的无缝钢管长期处于低温劣化环境,导致管材使用性能下降,尤其是冲击性能的下降。对于低温容器而言,所储存的介质温度越低,容器所需承受的压力就越小,因而安全可靠性越好。石油化工,化肥等行业的低温装置需要在-80℃以下低温使气体液化,3.5Ni(即Gr.3)低温钢的使用量最多,年需求量在7000吨左右。

据报道称太原钢厂曾研制过3.5Ni钢,但实物性能与国外产品差距很大,且性能极不稳定,尤其是-100℃低温冲击韧性,故未能进行批量生产,因而3.5Ni钢尚未能够在我国进行工业化生产,相关工程用钢管均依赖进口。

为满足石化-100℃超低温容器用低温无缝钢管的市场需求,开发出成本低,几何尺寸精度高,内外表面质量高的-100℃超低温容器用低温无缝钢管的生产方法成为当务之急。

发明内容

[要解决的技术问题]

本发明的目的是解决上述现有技术的问题,提供了一种-100℃超低温无缝钢管的生产方法。该方法生产的-100℃超低温无缝钢管尺寸精度,内外表面质量符合ASME/ASTM技术规范要求。

[技术方案]

为了达到上述的技术效果,本发明采取以下技术方案:

一种-100℃超低温无缝钢管的生产方法,它的工艺流程如下:

VD连铸坯→坯料切割→坯料加热→穿孔→MPM轧制管坯→热锯头尾→冷却→矫直→精整→尺寸及表面质量检查→包装入库;

所述坯料加热是在环形炉中加热,其环形炉中不供热段温度≤780℃,所述环形炉中保持还原性气氛,所述坯料加热的时间为320~360min,并且所述坯料加热后出炉的坯料温度为1235~1255℃;

所述穿孔需控制穿孔后得到的毛管平直,全长外径控制在428~432mm;

所述MPM轧制管坯是将温度为90~110℃的芯棒插入到温度≥1100℃的毛管上进行轧制,并且轧制过程中需控制轧机出口速度为2.8~3.0m/s,芯棒的限动速度为2.4~2.5m/s;所述MPM轧制管坯得到的荒管壁厚极差≤3.0mm。

根据本发明更进一步的技术方案,所述坯料加热的过程中,所述坯料与坯料前后空6~8排位置,并且在环形炉内坯料与坯料的间距为860mm。

根据本发明更进一步的技术方案,所述坯料加热分为预热段、加热段和均热段。

根据本发明更进一步的技术方案,所述加热段的加热速率为10~60℃/h,所述均热段的加热速率为5~5.45℃/h。

根据本发明更进一步的技术方案,所述预热段是在温度为565~785℃的条件下预热≥90min;所述加热段分为加热1段、加热2段、加热3段,所述加热1段是在温度为1160~1220℃的条件下加热40~50min,所述加热2段是在温度为1230~1240℃的条件下加40~50min,所述加热3段是在温度为1255~1265℃的条件下加热40~50min;所述均热段在温度为1250~1260℃的条件下均热110~120min。

根据本发明更进一步的技术方案,所述MPM轧制管坯过程中,所述芯棒在待穿位置的温度在80℃~100℃。

根据本发明更进一步的技术方案,所述MPM轧制管坯过程中,需控制轧机出口速度为3.5m/s。

下面将详细地说明本发明。

坯料在环形炉中加热,所述坯料与坯料前后空6~8排位置,并且在环形炉内坯料与坯料的间距为860mm,是为了确保其他坯料温度不影响正在加热坯料的加热温度,并且在环形炉中加热需要保证中慢速均匀加热,确保均热效果,加热不得出现因加热不均产生阴阳面、加热不透、过热、过烧现象;若生产不正常和临时停轧时间较长(20min以上)时,应适当降低炉温至温度≤1240℃,停轧40min以上时降低炉温至温度≤1230℃,停轧60min以上时降低炉温至温度<1160℃,并经常转动炉底。

在坯料的加热过程中应充分保证坯料的加热时间,若总的加热时间低于320min,其钢坯组织不能完全奥氏体化;若总的加热时间高于360min,会造成奥氏体晶粒度粗大,上述两种情况对低温冲击,尤其是-100℃低温冲击影响很大。

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