天鐵熱軋 180 t 復吹轉爐冶煉低磷鋼水的研究

2020-12-18 騰訊網

[摘 要] 針對天津天鐵冶金集團熱軋板有限公司入爐鐵水磷含量高、轉爐生產低磷鋼種偏多的現狀,結合熱軋轉爐煉鋼生產實際工藝和轉爐鋼水脫磷的機理,優化了轉爐吹煉製度,造渣制度和溫度制度等影響轉爐脫磷的關鍵工藝參數,轉爐冶煉終點磷含量控制在了合格範圍內。

[關鍵詞] 轉爐;脫磷;鹼度;優化

0 引言

天鐵集團熱軋板有限公司現有兩座 180 t 頂底復吹轉爐,冶煉鋼種絕大部分要求磷含量較低,雖然轉爐脫磷能力強,脫磷率可達 90%左右,但由於煉鐵廠所供給的鐵水條件不穩定,鐵水中矽含量波動較大且磷含量一般偏高,使轉爐煉鋼時有發生終點磷偏高的情況。

1 磷對鋼水的危害

磷是鋼中的有害元素之一。通常,磷可略微增加鋼的強度,但會使鋼的韌性降低。「冷脆」是磷的突出危害,這是由於磷在結晶過程中會發生晶內偏析,偏析會促進「冷脆」現象的發生。磷的偏析還會使鋼在熱軋後出現帶狀組織而影響鋼材性能。磷能夠降低鋼的焊接性能及塑性,使冷彎性變差。因此,脫磷是轉爐煉鋼的一項重要任務。

2 脫磷的理論基礎

通常認為,[Fe3P]或[Fe2P]是磷在鋼中的存在形式。在煉鋼過程中,脫磷反應發生在金屬液與熔渣界面,磷最初被氧化成(P2O5),而後與 CaO 發生反應,生成性質穩定的磷酸鈣。圖 1 為 CaO-FeOn-SiO2三元相圖的 1 600 ℃截面圖。在煉鋼過程中,初渣轉化為終渣,可以有 3 條路線,分別為 ABC、ABˊC 和AB"C。根據 FeO 在成渣時的含量,可將 ABC 和 AB"C 路線分別稱為鈣質成渣路線、鐵質成渣路線。鐵質成渣途徑的優勢:避免了進入 C2S 兩相區,成渣快,石灰熔化快,爐渣流動性好,且在吹煉中期時,爐渣不容易返幹,這些特點使得爐渣具有良好的脫硫、脫磷能力。可見,熔渣中 撞FeO 的增加速率直接影響到石灰的熔解速率及熔渣的狀態和性質。

鋼渣界面脫磷化學反應式:

2[P]+4(CaO)+5(FeO)=5[Fe]+(4CaO-P2O5) 放熱反應

或:

2[P]+3(CaO)+5(FeO)=5[Fe]+(3CaO-P2O5) 放熱反應

當反應達到平衡時,其平衡常數表達式為:

Kp=W(4CaO-P2O5)/W2[P]*W5(FeO)*W4(CaO)

或:

Kp=W(3CaO-P2O5)/W2[P]*W5(FeO)*W3(CaO)

在轉爐煉鋼條件下,脫磷效果可用磷的分配係數 Lp 來表示,Lp 主要取決於熔渣成分和溫度。

Lp=W(4CaO-P2O5)/W2[P] 或 Lp=W(P)/W2[P]

磷的分配係數越大,說明爐渣脫磷能力越強,脫磷效果越好。

(1)平衡移動原理,從脫磷反應式中可以看出,提高(FeO)和(CaO)的濃度,降低(4CaO-P2O5)的濃度,可以使反應向正反應方向進行,從而降低終點磷的含量。如果提高鹼度,會增加氧化鐵的含量,從而使熔渣容易脫磷。

(2)促進脫磷反應的方法:增加(FeO)在熔渣中的含量,可以改善熔渣的流動性和加速石灰的渣化。可通過增加(CaO)的有效濃度來提高鹼度,這樣有助於脫磷反應的發生。但是並非鹼度越高就越好,如果石灰加入過多,會影響渣化和熔渣的流動性,這樣反而對脫磷不利。

(3)脫磷反應是強放熱反應,因此低溫有利於脫磷反應正向進行。爐溫過高反應則逆向進行,鋼水中的磷不但不降,反而會產生「回磷」現象。石灰渣化與爐溫有關,如果爐溫過低不利於石灰的渣化,而且會影響熔渣的流動性,也減慢了脫磷反應的速度。生產實踐證明脫磷的適宜溫度為:1 450~1 550 ℃。

3 天鐵熱軋轉爐煉鋼鋼水磷高原因分析

一般情況下,鋼水「回磷」的發生及回磷程度的大小與下列因素有關:入爐鐵水磷含量偏高,前期化渣不良,熔渣流動性不好,爐渣鹼度低,去磷效果不好;中期出現「反幹」現象,而沒有及時採取有效措施進行制止,長時間「反幹」造成回磷;後期出現爐渣鹼度過低,鋼水溫度偏高,爐渣過粘降低了渣中 FeO 的活度,爐渣的氧化能力下降,致使終點倒爐磷含量偏高;出鋼過程使用脫氧劑不當,生成大量的 SiO2,降低了爐渣鹼度;出鋼下渣量大導 致回磷。

4 優化煉鋼生產實踐

針對煉鋼入爐鐵水成分波動較大、鐵溫低、廢鋼加入量偏大的特點,結合自身煉鋼工藝特點,根據鋼水回磷成因,制定了一系列行之有效的措施來降低鋼水中的磷含量,滿足實際生產需要。

4.1 吹煉前期

當 Si%

當 Si%>0.70%,磷含量也偏高時,採用雙渣法吹煉。採用低高低搶位,快速化渣,形成一定鹼度的爐渣,達到去磷效果,逐漸降低搶位,防止 TFe 過度聚集,泡沫化嚴重導致噴濺。待吹煉到 5 min 左右,渣中(FeO)含量降低,碳反應初起時提槍倒渣。

4.2 吹煉中期

隨著鐵水中矽、錳氧化已基本結束,爐溫升高,石灰進一步熔化,碳氧化反應開始。碳氧反應開始後,可小批量加入第二批造渣料石灰。隨著溫度的提升,碳氧反應加劇,渣中(FeO)含量降低,此時可適當加入燒結礦和氧化鐵皮,提高搶位化渣,提高渣中(FeO)的含量,以保證化好渣、熔池活躍,使爐渣具有高鹼度,不產生「反幹」現象,並在不發生噴濺的前提下,最大程度地產生泡沫渣,達到去磷效果。

4.3 吹煉後期

此階段碳氧反應速度下降,三相乳化現象減弱,溫度升高較快,要控制好終點溫度。終點溫度不宜過高,過高的爐溫會導致脫磷反應逆向進行。然而,適當的溫度可以使石灰快速渣化,成渣速率快,增強爐渣流動性,脫磷效果好。

後期槍位要根據實際情況進行調整,若吹煉過程化渣不良,則需要提高槍位化渣,增加渣中(FeO)的含量,使熔渣流動性增大,促進脫磷。但槍位不能過高,時間不能過長,否則會引起噴濺。要密切觀察火焰,當火焰收縮頻繁,火焰變得短而透明時,降槍拉碳,達到出鋼要求後提槍,結束吹煉。若吹煉過程化渣良好,吹煉末期可直接降低槍位拉碳,均勻鋼水成分和溫度,降低渣中(FeO)含量,使終渣做黏,減少吹損,提高鋼水收得率。

4.4 出鋼作業

倒爐出鋼進行脫氧合金化。脫氧劑和合金料要儘量在出鋼至 2/3 前加完,配加碳粒和合金儘量一次到位,防止出鋼完畢後補加合金,大氣攪動鋼水,形成洗渣回磷。出鋼口採用雙擋渣法出鋼,即出鋼前用擋渣塞防止前期下渣,在出鋼後期採用擋渣標擋渣,可以避免出鋼後期下渣回磷現象的產生。在出鋼時,向鋼包內投入少量小塊石灰,可以提高鋼包內渣層鹼度和稠化爐渣,從而減少鋼渣接觸發回磷現象。

5 結束語

通過對熱軋轉爐煉鋼脫磷採取一些列措施,脫磷效果明顯,有效控制了由於磷高而發生超內控的情況。轉爐煉鋼脫磷操作重點為:前期早化渣,化好化透渣;中期控制好渣料加入和槍位,調節渣中(FeO)含量,避免「反幹」現象,又不出現因 TFe 聚集產生噴濺;後期控制好溫度,調好爐渣,保持大渣量、高鹼度,減少回磷。同時,維護好出鋼口,對擋渣不好的爐次,要及時對出鋼口進行維護或調標,精心出鋼,避免因出鋼過程下渣造成回磷。

相關焦點

  • 煉鋼工試題(鐵水預處理、轉爐、精煉)
    1.吹煉前期調節和控制槍位的原則是:早化渣、化好渣,以利最大限度的去( 磷 )。2.氧氣頂吹轉爐中氧的傳遞方式一般有(直接傳氧 )和間接傳氧兩種方式。3.煉鋼溫度控制是指正確地控制一爐鋼的吹煉過程溫度和( 吹煉終點 )溫度。
  • 為什麼說爐底厚度對轉爐整個爐役的爐襯安全有著至關重要的影響?
    1、引言八鋼公司第二煉鋼廠投產於2007年,先後建有三座120t頂底復吹轉爐,爐襯釆用目前國內主流的綜合砌築方式。4.1出鋼過程中爐內留鋼的影響八鋼三座120t轉爐在出鋼過程中均採取擋渣棒擋渣,遇到低磷、低碳品種鋼或擋渣棒擋渣失敗時,煉鋼工會採取「留鋼水」操作。鋼水密度約為鋼渣密度的2倍,濺渣過程中鋼水沉積在鋼渣下部,即便採取「調渣」或延長濺渣時間的方式將爐渣濺幹,氮氣攪拌過程中爐內殘餘的鋼水仍會對爐底造成侵蝕。
  • 轉爐幹法除塵煤氣回收量的改進
    3 轉爐煤氣回收影響因素3.1 轉爐生產節奏的影響邯鋼邯寶煉鋼2019年目標產能520萬t,二吹二制氧氣復吹轉爐,兩座260t轉爐吹煉過程中同時吹煉的狀態經常出現。生產過程中採取以下具體措施:兩座轉爐減少同時兌鐵水情況,但為了保證整體生產順行,一座轉爐兌完鐵水下槍吹煉時,下座轉爐才開始兌鐵水進行吹煉,間隔時間大於8min。有效減少了轉爐生產節奏帶來的影響。
  • 河鋼宣鋼「一高一留」操作法破解低矽鐵水冶煉難題
    近期,河鋼宣鋼棒材事業部採用轉爐「一高一留」操作法,成功破解了低矽鐵水的冶煉難題,保證了生產穩定運行和產品質量的精準管控。隨著高爐原料、爐況條件變化,高爐鐵水成分矽、錳含量偏低,特別是矽含量低於0.25%的比例高達56%,低於0.20%的比例近35%。
  • 點亮青春、放飛夢想 | 鄂鋼青年,棒棒噠!
    那時,我暗下決心:一定要用心煉好每一爐鋼!追求極致,樂此不彼。就這樣,我紮根於爐臺,成長於爐臺。選擇了煉鋼,我的青春不後悔!二是做好不畏艱難的青年人。回首過往,有三個「第一」,讓我心潮澎湃!第一個「第一」:我們是國內第一家轉爐遠程操作、並且是全流程自動控制的鋼廠。
  • 全國勞模唐笑宇:鐵,巧煉成鋼
    創新攻關破難題當爐長後的第一年,唐笑宇摸索出260噸轉爐留渣冶煉方法,有效降低了鋼水終點磷含量。他還成為了河鋼邯鋼第一個實現單爐座對整個澆次IF鋼冶煉的煉鋼工。唐笑宇說,當時轉爐車間開始推行按班組績效核算獎金。
  • 不鏽鋼的冶煉的三種方法-合肥智鵬
    目前世界上不鏽鋼的冶煉有三種方法,即一步法,二步法,三步法。  一步法:即電爐一步冶煉不鏽鋼。由於一步法對原料要求苛刻(需返回不鏽鋼廢鋼、低碳鉻鐵和金屬鉻),生產中原材料、能源介質消耗高,成本高,冶煉周期長,生產率低,產品品種少,質量差,爐襯壽命短,耐火材料消耗高,因此目前很少採用此法生產不鏽鋼。
  • 重慶鋼鐵年產鋼突破700萬噸
    從四座高爐改造保證鐵水需求,到降低鐵鋼比提升單位效能;從推進雙基管理,到全面對標找差,提升管理效能,重慶鋼鐵不斷推動管理、規模、效率、效益全面提升,生產經營從「跟隨」向「引領」邁進。此次鋼產量突破700萬噸,正是其邁入高質量發展的又一歷史性突破。
  • 華山論劍,各大鋼廠燒結機、高爐、轉爐排行榜
    南京鋼鐵聯合有限公司5號150t轉爐 優勝爐: 江蘇沙鋼集團有限公司2號180 t轉爐 鞍鋼股份煉鋼總廠D號180t轉爐 太原鋼鐵(集團)有限公司2號180t轉爐 河鋼集團唐鋼公司3號150t轉爐
  • 「有色長文」世界銅冶煉發展 讀懂銅冶煉工藝看這一篇就夠了
    1865年歐洲發明了銅電解精煉,對銅冶煉技術進步意義重大。提及中國銅冶煉歷史,不得不提到溼法銅,溼法銅源於我國,古稱「膽水浸銅法」。在唐、宋主要集中在江西鉛山、德興和廣東嶺水,年產量最高近2000噸。銅陵地區的古礦規模更大,年代跨度又長,從商周到唐宋一直是採銅、冶銅的中心。
  • 百鍊成鋼,鋼裡面究竟有什麼?
    中國是世界上最早冶煉鋼鐵的國家,也是世界上產鋼量最大的國家。每年我國能生產出十億噸鋼鐵。冶煉方式主要有轉爐、電爐,輔以爐外精煉,LF、RH、VD等等。所謂的鋼,是指碳含量在0.0218%-2%之間的鐵合金。
  • 棗莊市蒸汽管道鋼套鋼設計圖
    冶煉後期或冶煉完畢後倒人鋼包的鋼液中氧含量增多,氧也是鋼中的有害元素,所以還要進行脫氧操作。    保溫管為防止腐蝕,先要在管子表面塗上防鏽材料。保溫鋼管在生產使用過程中要注意避免以下問題:保溫層偏心,即聚氨酯保溫層與鋼管不同心,形成保溫厚薄不均,嚴重者可使外層塑料軟化而被損壞。出鋼時鋼液的溫度應符合澆注工藝的要求,通常在1600℃以上,所以煉鋼過程也是一個升溫和調整溫度的過程。
  • 銅冶煉渣緩冷和選礦生產實踐總結
    選礦貧化銅冶煉爐渣自1930年提出技術思路,上世紀50年代末日本率先工業應用,之後很多國家相繼採用,發展很快。日本、芬蘭、加拿大、澳大利亞等國銅冶煉廠在上個世紀70年代就已採用選礦方法處理轉爐渣。其原因在於選礦貧化在技術、經濟以及節能和環保上都是先進的。它不僅普遍用於貧化轉爐渣,一些原先火法不宜再貧化的低銅熔煉爐渣和鼓風爐渣,也屬它有效應用範圍。
  • 江西新餘鋼鐵公司轉爐爆炸致4死32傷
    相關新聞:  江西新鋼轉爐爆炸 新鋼股份股票應聲下跌  最新消息:江西新鋼轉爐爆炸4死28傷 2人出院(組圖)  新鋼集團質量、環境、職業健康安全、計量檢測四大管理體系按ISO9001、ISO14001、OHSAS18001及ISO10012標準建立了四標一體化綜合管理體系並通過第三方認證;檢測中心通過國家實驗室認可;技術中心是國家認定企業技術中心;組建了江西省船用鋼工程技術研究中心、博士後科研工作站和院士工作站 。
  • 陝鋼漢鋼公司轉爐煤氣回收總量創新高
    陝鋼漢鋼公司轉爐煤氣回收總量創新高 2020-10-30 09:52:00   近期,陝鋼集團漢鋼公司轉爐煤氣回收量轉爐煤氣回收月累計指標較3月份最優指標提升了
  • 蒸汽鋼套鋼防腐保溫管道太原廠家產品摺疊缺陷的原因
    蒸汽鋼套鋼防腐保溫管道太原廠家產品摺疊缺陷的原因   蒸汽鋼套鋼防腐保溫管道太原廠家產品摺疊缺陷的原因熱軋保溫鋼管在經過質檢後要經過工作人員的嚴格的手工挑選,在質檢後要進行表面塗油,然後緊接著是多次的冷拔實驗,熱軋處理後要進行穿孔的實驗,如果穿孔擴徑過大要進行矯直矯正。
  • 「一罐鐵、一籃料」工藝攻關取得顯著成效
    安鋼第一煉軋廠100噸電爐4次打破日產記錄,從日產24爐鋼,跳躍式地增加到日產28爐、29爐、30爐,「一罐鐵、一籃料」工藝攻關取得顯著成效,電爐高效化生產水平快速提升。電爐有轉爐無法媲美的短流程生產優勢,特別是公司鐵水資源不足的情況下,電爐可以不受影響,全廢鋼冶煉,而轉爐只能等鐵檢修。在公司鐵水資源富裕的情況下,電爐可以兌鐵煉鋼,最大限度消化鐵水,為公司整體鐵鋼平衡作貢獻。同時,兌鐵煉鋼還可以降低生產成本,大幅度提高冶煉節奏,增加產量。在公司當前生產經營模式下,發揮電爐優勢,提高電爐高效化生產水平迫在眉睫。
  • 30CrNiMo8調質鋼是什麼呢?
    30CrNiMo8調質鋼是什麼呢?調質鋼,一般是指含碳量在0.3-0.6%的中碳鋼。一般用這類鋼製作的零件要求具有很好的綜合機械性能,即在保持較高的強度的同時又具有很好的塑性和韌性,人們往往使用調質處理來達到這個目的,所以人們習慣上就把這一類鋼稱作調質鋼。各類機器上的結構零件大量採用調質鋼,是結構鋼中使用最廣泛的一類鋼。今天我們來介紹一款德國DIN標準中30CrNiMo8是調質鋼,材料代號是1.6580,相當於我國30Cr2Ni2Mo 。