董明勝 朱保全 張三平
摘 要:在目前工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中,冶金軋鋼生產(chǎn)屬于十分重要的內(nèi)容及組成部分,在整個工業(yè)產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。在冶金軋鋼生產(chǎn)過程中,為能夠使生產(chǎn)效率及生產(chǎn)質(zhì)量得以有效提升,需要對相關(guān)新技術(shù)進行合理應用,促使冶金軋鋼生產(chǎn)能夠更好滿足實際需求。本文就冶金軋鋼生產(chǎn)新技術(shù)進行分析,從而為更好進行冶金軋鋼生產(chǎn)提供更好的技術(shù)支持,實現(xiàn)冶金軋鋼生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的更好發(fā)展。
關(guān)鍵詞:冶金軋鋼;生產(chǎn)技術(shù);新技術(shù)
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.16.002
隨著目前社會不斷快速發(fā)展,社會上對于鋼鐵材料也有著越來越大的需求,因而更好進行冶金軋鋼生產(chǎn),提升生產(chǎn)效率也就十分必要。在冶金軋鋼生產(chǎn)過程中,生產(chǎn)技術(shù)對于生產(chǎn)效率及生產(chǎn)質(zhì)量有著直接影響,因而對相關(guān)新技術(shù)及新方法進行應用也就十分必要。作為冶金軋鋼生產(chǎn)技術(shù)人員,應當對相關(guān)新技術(shù)充分掌握,從而對新技術(shù)進行合理應用,促使冶金軋鋼生產(chǎn)能夠得到更理想的效果,使實際生產(chǎn)需求能夠得到更好的滿足。
1 冶金軋鋼生產(chǎn)節(jié)能降耗新技術(shù)
在冶金軋鋼實際生產(chǎn)過程中,所產(chǎn)生的能耗所包括的主要有燃料能耗、設備能耗以及氧化受損等方面。在軋鋼生產(chǎn)的各個工序中,所涉及到的影響因素比較多,節(jié)能降耗技術(shù)實際應用也比較廣泛,下面具體進行分析。
1.1 加熱蓄熱節(jié)能爐技術(shù)
這一技術(shù)主要就是指在軋鋼加熱爐中對蓄熱燃燒技術(shù)進行利用,屬于比較先進的一種燃燒技術(shù),該技術(shù)在實際應用過程中主要實現(xiàn)兩個方面突破。第一,其蓄熱體選擇陶瓷質(zhì)蓄熱體,這種蓄熱體具有較高的傳熱效率,可使蓄熱室體積得以減小。第二,對換向設備進行重新改造,使控制技術(shù)水平得以有效提升。對于新型蓄熱室而言,其能夠使煙氣排出穩(wěn)定降低100℃,其熱效率能夠達到70%。新型蓄熱爐技術(shù)在實際應用過程中能夠?qū)煔庵袩崃窟M行最大程度回收,所產(chǎn)生的熱量損失比較少,可使加熱爐產(chǎn)量得以有效提升,使燃料成本得以減少,還能夠使二氧化氮及二氧化碳排放量得以減少,使污染降低,在實際生產(chǎn)中能夠?qū)χ車匀画h(huán)境進行較好保護。
1.2 爐內(nèi)絕熱技術(shù)及涂料技術(shù)
這一技術(shù)屬于加熱爐內(nèi)部技術(shù),在該技術(shù)實際應用過程中,其爐內(nèi)窯襯選擇高鋁及莫來石材質(zhì)進行耐火澆鑄,高性能防燒結(jié)料圈的開發(fā)已經(jīng)成為必然發(fā)展趨勢。就目前實際應用的相關(guān)節(jié)能涂料而言,其節(jié)能效率能夠達到25%,不但能夠?qū)崿F(xiàn)較好節(jié)能,還能夠使生產(chǎn)效率得以有效提升[1]。
2 冶金軋鋼生產(chǎn)性能質(zhì)量提升新技術(shù)
2.1 熱機械控制生產(chǎn)技術(shù)
在目前冶金軋鋼生產(chǎn)過程中,熱機械控制工藝有著越來越廣泛的應用,這一技術(shù)主要就是指在對軋制進行控制的前提下,實行空冷,或者對冷卻進行適當控制。該技術(shù)在實際應用中能夠省略復雜后續(xù)熱處理,能夠?qū)g性較高的高強度鋼材進行生產(chǎn),不但能夠?qū)崿F(xiàn)能源及材料的節(jié)約,并且對環(huán)保比較有利。近些年來,這一工藝研究過程中的重點內(nèi)容就是對冷卻進行控制以及冷卻加速等相關(guān)方面。通過使軋制后鋼鐵冷卻速度加快,能夠?qū)w長大進行有效抑制,從而可得到強度及韌性均比較高,其符合實際需求的相關(guān)潮汐鐵素體以及貝氏體組織,還能夠得到馬氏體組織。目前,在新型熱軋鋼鐵材料的控軋控冷工藝實際開發(fā)及研究方面,已經(jīng)獲得一定創(chuàng)新科研成果。首先,與熱軋鋼鐵材料符合,且能夠使快速冷卻實現(xiàn)的性能較強的射流噴嘴已經(jīng)研制出來,可使高冷卻速率以及高冷卻均勻性問題得到有效解決。其次,研制出多種超快速冷卻成套設備,使超快速冷卻技術(shù)難題得以解決,可使不同類型的軋鋼生產(chǎn)需求得到滿足。再次,以超快速冷卻為基礎的有關(guān)工藝自動化控制系統(tǒng)被研制出來,促使自動化穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)得以較好實現(xiàn)。
2.2 高精度軋制技術(shù)
在軋制技術(shù)實際發(fā)展中,高精度軋制產(chǎn)品已經(jīng)成為必然發(fā)展趨勢,而這一技術(shù)的應用最終需要通過產(chǎn)品尺寸精度得以體現(xiàn),在實際生產(chǎn)過程中需要從多個方面入手使產(chǎn)品精度能夠?qū)崿F(xiàn)有效提升。目前,高精度軋制技術(shù)主要包括型鋼軋制技術(shù)、熱軋板帶技術(shù)以及冷軋板帶技術(shù)與涂鍍技術(shù),還有無縫管軋制技術(shù)與棒線材軋制技術(shù),這些技術(shù)的應用目的都是促使產(chǎn)品精度能夠得以有效提升,從而更好實現(xiàn)軋鋼生產(chǎn),而這些技術(shù)在實際應用中的最明顯優(yōu)勢就是實現(xiàn)鋼材節(jié)約,可使鋼材利用率得以有效提升,并且提升率能夠達到1%—5%[2]。
3 冶金軋鋼生產(chǎn)自動化連續(xù)化技術(shù)
3.1 無頭軋鋼生產(chǎn)技術(shù)
對于無頭軋制技術(shù)而言,其主要就是在熱軋帶鋼以及棒線材實際生產(chǎn)中進行應用,而半無頭軋制主要就是在薄板坯的連鑄連軋生產(chǎn)中進行應用。在無頭軋制技術(shù)實際應用過程中,其主要就是對于粗軋制后帶坯,在進行精軋制之前,和前一帶坯尾部進行一起焊接,使其在精軋機中連續(xù)通過,通過這一技術(shù)的應用可實現(xiàn)超薄帶鋼的生產(chǎn),厚度能夠達到0.8mm。在實際生產(chǎn)過程中,利用這一技術(shù)軋制所得到的帶鋼產(chǎn)品,其具有較高的厚度精度,板型所出現(xiàn)的波動比較小,可避免在傳統(tǒng)軋制方法應用中速度方面存在的規(guī)范及限制,可使生產(chǎn)率提升大約15%,可使鋼帶行走穩(wěn)定性得以有效提升,從而使產(chǎn)品強度能夠得以有效提升。
3.2 計算機一體化管理技術(shù)
在鋼鐵生產(chǎn)整個過程中,必不可少的三個流程就是煉鋼、連鑄以及熱軋,三者之間屬于順序加工關(guān)系,在實際鋼鐵加工過程需要使各個方面的平衡得以較好實現(xiàn),并且依據(jù)一定節(jié)奏進行連鑄工序,三個工序應當作為一個整體對待,因而需要實行一體化管理,統(tǒng)一進行規(guī)劃及調(diào)度,同時在鋼鐵企業(yè)實際生產(chǎn)過程中,一體化管理屬于共同目的,其中的核心部分就是計算機管理及控制[3]。
參考文獻:
[1]田巖松.淺析鋼鐵冶金清潔生產(chǎn)中的新技術(shù)和新工藝[J].冶金與材料,2018,38(05):125-126.
[2]何海斌.鋼鐵冶金清潔生產(chǎn)中的新技術(shù)和新工藝初探[J].中國金屬通報,2018(08):67-68.
[3]王國棟.近年我國軋制技術(shù)的發(fā)展、現(xiàn)狀和前景[J].軋鋼,2017,34(01):1-8.
作者簡介:董明勝(1984-),男,山東壽光人,本科,助理工程師,研究方向:冶金工程。