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      轉(zhuǎn)爐低鐵水比冶煉技術(shù)及生產(chǎn)實(shí)踐

      2018-08-11 08:17:46供稿張寶景張朝發(fā)王淼ZHANGBaojingZHANGChaofaWANGMiao
      金屬世界 2018年4期
      關(guān)鍵詞:廢鋼煉鋼鋼水

      供稿|張寶景,張朝發(fā),王淼 / ZHANG Bao-jing, ZHANG Chao-fa, WANG Miao

      作者單位:河鋼集團(tuán)唐鋼公司二鋼軋廠,河北 唐山 063016

      隨著環(huán)保和鋼鐵去產(chǎn)能力度的日益加大,高爐鐵水的產(chǎn)量將明顯降低,對以消耗鐵水為主的轉(zhuǎn)爐煉鋼產(chǎn)生強(qiáng)烈沖擊。另一方面,隨著國家對“地條鋼”的全面取締,預(yù)計市場會增加約1億t的廢鋼供應(yīng)。因此,降低鐵水消耗、提高廢鋼比例是轉(zhuǎn)爐煉鋼廠提高生產(chǎn)效率,降低煉鋼成本的有效手段[1]。文章基于鋼鐵冶金原理,從理論上分析了降低轉(zhuǎn)爐鐵水比的可行性,以此為基礎(chǔ)論述了中小轉(zhuǎn)爐低鐵水比生產(chǎn)實(shí)踐。

      降低鐵水比的可行性

      根據(jù)鋼鐵冶金原理進(jìn)行轉(zhuǎn)爐物料平衡和熱平衡計算,計算所需的工藝參數(shù)來自文獻(xiàn)[2],計算鋼種為低合金鋼,計算所用鐵水條件和終點(diǎn)鋼水條件見表1,以100 kg鐵水為計算基礎(chǔ),轉(zhuǎn)爐物料平衡和熱平衡計算結(jié)果分別見表2和表3。

      從表2可以看出,在不考慮廢鋼和冷料加入量以及脫氧合金化的前提下,鋼水的收得率為:93.18%,與現(xiàn)場生產(chǎn)數(shù)據(jù)相吻合。從表3可以看出鐵水物理熱是轉(zhuǎn)爐熱量的主要來源,在不考慮爐渣帶走熱量的條件下,轉(zhuǎn)爐的熱效率為74.77%,表3中的富余熱量,可以熔化廢鋼15.11 kg。根據(jù)表2和表3的計算結(jié)果,在考慮廢鋼加入、脫氧合金化和無外來補(bǔ)充熱量的條件下,轉(zhuǎn)爐的最低鐵水比可達(dá)到82%~83%,即鐵水消耗為880~890 kg/t。

      2016年二鋼軋廠轉(zhuǎn)爐平均鐵水比92%左右,轉(zhuǎn)爐物料平衡和熱平衡的理論計算結(jié)果表明,轉(zhuǎn)爐鐵水比還有很大的降低空間。因此,二鋼軋廠降低轉(zhuǎn)爐鐵水比是可行的。

      轉(zhuǎn)爐極限鐵水比計算

      綜合考慮鐵水條件、轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)條件,從熱平衡角度計算了目前冶煉條件下轉(zhuǎn)爐極限鐵水比。計算條件:轉(zhuǎn)爐定量裝入;冶煉過程中造渣料只使用石灰和輕燒白云石,不使用石灰石;廢鋼中不含鐵塊;轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度1665±5℃;終點(diǎn)C質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.06%~0.08%。分別計算加冷料、不加冷料兩種情況下轉(zhuǎn)爐的極限鐵水比。

      表1 鐵水、廢鋼和轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)和溫度

      表2 轉(zhuǎn)爐物料平衡計算結(jié)果

      表3 轉(zhuǎn)爐熱平衡計算結(jié)果

      冶煉過程不加冷料轉(zhuǎn)爐極限鐵水比

      冶煉過程中不使用任何冷料,不同鐵水條件下轉(zhuǎn)爐極限鐵水比見圖1所示。圖1表明,不同鐵水溫度和鐵水ω(Si)條件下,轉(zhuǎn)爐極限鐵水比變化較大。當(dāng)鐵水溫度為1400℃,鐵水ω(Si)為0.70%左右時,轉(zhuǎn)爐極限鐵水比可以達(dá)到78%左右。從圖1可以看出,鐵水溫度升高20℃,極限鐵水比平均降低1%;鐵水ω(Si)升高0.1%,極限鐵水比平均降低1%。當(dāng)鐵水溫度為1300~1320℃、鐵水ω(Si)=0.50%~0.60%時,轉(zhuǎn)爐的極限鐵水比為82%左右。

      冶煉過程加20 kg/t冷料轉(zhuǎn)爐極限鐵水比

      圖1 不加冷料極限鐵水比的變化趨勢

      圖2 加20 kg/t冷料時極限鐵水比的變化趨勢

      冶煉過程中使用20 kg/t除塵球,不同鐵水條件下轉(zhuǎn)爐極限鐵水比見圖2。不同鐵水溫度和鐵水ω(Si)條件下,轉(zhuǎn)爐極限鐵水比變化較大。當(dāng)鐵水溫度為1400℃,鐵水ω(Si)為0.70%左右時,轉(zhuǎn)爐極限鐵水比可以達(dá)到83%左右。從圖2可以看出,鐵水溫度升高25℃,極限鐵水比可降低1%左右;鐵水ω(Si)升高0.1%,極限鐵水比平均降低1.3%左右。當(dāng)鐵水溫度為1300~1320℃、鐵水ω(Si)=0.50%~0.60%時,轉(zhuǎn)爐的極限鐵水比為88%左右。

      生產(chǎn)實(shí)踐

      轉(zhuǎn)爐設(shè)備及工藝簡介

      唐鋼二鋼軋廠煉鋼區(qū)域設(shè)備主要有1座脫硫站、2座頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐、2座LF爐、配備2臺小方坯連鑄機(jī),主要產(chǎn)品有建筑用熱軋帶肋鋼筋、角鋼、礦用鋼、輕軌等。煉鋼區(qū)的工藝流程為:鐵水預(yù)處理—復(fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉—鋼包全程底吹—(LF精煉)—小方坯連鑄。

      轉(zhuǎn)爐平均冶煉周期32~34 min,吹氧時間13.5~14 min,供氧強(qiáng)度3.3~3.5 m3/(min·t),氧槍采用4孔拉瓦爾噴頭,吹氧壓力0.75~0.95 MPa,供氧流量15500~19000 m3/h。轉(zhuǎn)爐復(fù)吹采用4支雙環(huán)縫式底吹槍,底吹強(qiáng)度為0.03~0.09 m3/(min·t)。

      2016年二鋼軋廠轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)穩(wěn)定、順行,鋼產(chǎn)量為118萬t,轉(zhuǎn)爐平均鐵水比為92%左右。2017年廢鋼價格明顯低于鐵水價格,降低轉(zhuǎn)爐鐵水比可以明顯提高煉鋼經(jīng)濟(jì)效益。因此,2017年3月以來二鋼軋廠開展了轉(zhuǎn)爐低鐵水比生產(chǎn)。

      轉(zhuǎn)爐低鐵水比生產(chǎn)實(shí)踐

      ◆ 低鐵水比控制措施

      轉(zhuǎn)爐采用低鐵水比生產(chǎn)后,為解決轉(zhuǎn)爐熱量不足的問題,采取了以下技術(shù)措施:

      (1) 減少冶煉過程中冷料加入量,轉(zhuǎn)爐吹煉過程中禁止使用礦石、鐵皮球和石灰石等冷卻效應(yīng)強(qiáng)的物料。為保證轉(zhuǎn)爐除塵灰的正常循環(huán),轉(zhuǎn)爐冶煉過程中可以使用一定量的除塵球作為冷卻劑。

      (2) 根據(jù)鐵水溫度和ω(Si),選擇合適的廢鋼加入量和廢鋼配比。對于異常鐵水,限制廢鋼的加入量。

      (3) 冶煉工藝優(yōu)化,根據(jù)鋼鐵冶金原理[3],在轉(zhuǎn)爐冶煉前期,適當(dāng)降低的熔池溫度和提高FeO含量有利于脫磷反應(yīng)的進(jìn)行。因此,開吹選擇適當(dāng)?shù)牡蜆屛灰岳谌鄢厣郎睾凸桢i氧化[4],硅錳氧化結(jié)束后適當(dāng)提高吹煉槍位,以控制熔池溫度緩慢上升和含有大量FeO的堿性渣的形成,脫磷期熔池溫度控制在1330~1350℃。

      (4) 底吹參數(shù)調(diào)整,為充分發(fā)揮底吹的效果,對原有的復(fù)吹供氣模式進(jìn)行調(diào)整,增加轉(zhuǎn)爐脫磷期的底吹供氣強(qiáng)度,改善冶煉前期脫磷效果,以提高一次拉碳時鋼水溫度和成分的命中率。

      ◆ 低鐵水比生產(chǎn)效果

      采用低鐵水比生產(chǎn)后,轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)穩(wěn)定、順行,取得了顯著效果,煉鋼產(chǎn)量提高約10%,冷料消耗明顯降低,終點(diǎn)鋼水質(zhì)量穩(wěn)定,終渣FeO含量保持穩(wěn)定。

      (1) 鐵水消耗和冷料消耗。

      圖3 鐵水比、鐵水消耗指標(biāo)對比

      圖4 冷料消耗指標(biāo)對比

      低鐵水生產(chǎn)前后轉(zhuǎn)爐鐵水消耗、鐵水比例和冷料消耗完成情況對比分別見圖3和圖4。從圖3可以看出,3月份轉(zhuǎn)爐平均鐵水比穩(wěn)定在82.5%左右,對應(yīng)鐵水消耗穩(wěn)定在890 kg/t左右,與1—2月相比,轉(zhuǎn)爐平均鐵水比降低約10%,鐵水消耗降低約110 kg/t。煉鋼成本明顯降低,在相同的鐵水產(chǎn)量下,鋼水產(chǎn)量可以提高10%左右。從圖4可以看出,采用低鐵水比生產(chǎn)后,轉(zhuǎn)爐平均冷料消耗約降低了20 kg/t,冷料成本明顯降低。

      (2) 終點(diǎn)碳、磷情況。

      低鐵水比生產(chǎn)后,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳、磷完成情況見圖5所示。從圖5可以看出,降低入爐鐵水比后,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)平均碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.07%,平均磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.021%,基本呈正態(tài)分布,過程控制能力較好。

      (3) 終渣FeO情況。

      轉(zhuǎn)爐終渣FeO質(zhì)量分?jǐn)?shù)對比見圖6所示。圖6顯示,低鐵水比生產(chǎn)后轉(zhuǎn)爐平均終渣FeO質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低0.15%左右,過程控制能力保持穩(wěn)定,有小幅提高。

      結(jié)束語

      文章基于鋼鐵冶金原理,通過理論分析認(rèn)為,在無外來熱量的條件下,轉(zhuǎn)爐降低鐵水比是可行的,轉(zhuǎn)爐低鐵水比生產(chǎn)取得的效果:

      (1) 轉(zhuǎn)爐物料平衡和熱平衡計算表明,在無外來補(bǔ)充熱量的條件下,轉(zhuǎn)爐的極限鐵水比為82%~83%,對應(yīng)鐵水消耗為880~890 kg/t。

      圖5 轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳、磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布直方圖

      (2) 轉(zhuǎn)爐冶煉過程中不使用冷料條件下,鐵水溫度升高20℃,極限鐵水比降低1%,鐵水ω(Si)升高0.1%,極限鐵水比降低1%;冶煉過程加20 kg/t冷料,鐵水溫度升高25℃,極限鐵水比降低1%,鐵水ω(Si)升高0.1%,極限鐵水比降低1.3%。

      (3) 通過入爐原料優(yōu)化、冶煉過程工藝優(yōu)化和底吹工藝參數(shù)調(diào)整,可以實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐低鐵水比下的穩(wěn)定生產(chǎn),煉鋼產(chǎn)量提高約10%,終點(diǎn)鋼水質(zhì)量穩(wěn)定,煉鋼成本明顯降低。

      圖6 轉(zhuǎn)爐終渣FeO質(zhì)量分?jǐn)?shù)對比

      攝影 楊 棟

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