黃 勇
(新余鋼鐵集團(tuán)有限公司,江西 新余 338000)
目前我廠出鋼平均出鋼溫度較低,2017年上LF精煉爐鋼種的平均出鋼溫度為1611℃,在國內(nèi)同類型鋼廠中處于中游水平。
鑒于目前我廠生產(chǎn)周期長,生產(chǎn)節(jié)奏緊張以及降本增效的壓力,要求在現(xiàn)有鐵水條件下,通過優(yōu)化吹煉工藝,提高轉(zhuǎn)爐脫磷率和放鋼溫度,降低精煉爐的電耗及電極消耗、縮短精煉時間,為穩(wěn)定生產(chǎn)創(chuàng)造良好的前提條件。
第一煉鋼廠有3座100噸轉(zhuǎn)爐,2017年鐵水成分波動范圍Si:0.30%~0.80% ;Mn:0.30%~0.62% P:0.128%~0.164%。國內(nèi)大型鋼廠的鐵水P約在0.100%左右,相較我廠低約23.07%,因此,我廠的鐵水條件較為惡劣,脫磷任務(wù)更重。
2017年第一煉鋼廠冶煉精煉鋼種共計19765爐,其中低磷鋼種([P]≤16×10-4%)占16.73%,普通精煉鋼種占83.27%。
提高放鋼溫度,有助于提高鋼水到站溫度。但放鋼溫度越高,鋼水脫磷的熱力學(xué)等條件也隨之惡化。
公式(1)、(2)中K--脫磷反應(yīng)的化學(xué)平很常數(shù);T--轉(zhuǎn)爐內(nèi)的熔池溫度,K;a--爐渣的活度。由公式可知,影響脫磷的主要因素包含熔池堿度、溫度、(FeO)等;
圖1統(tǒng)計了2017年327個數(shù)據(jù) ,由圖1可以看出[P]與一倒溫度呈正比例關(guān)系,溫度越高,倒?fàn)t[P]越高。若希望上精煉LF鋼種出鋼溫度在1620℃,且出鋼[P]穩(wěn)定在20×10-4%以下,則難度較大。
針對以上問題,第一煉鋼廠成立了專業(yè)小組,并開展了相關(guān)方面的研究,提出了新的吹煉模式,并取得了一定的成果。
圖1 [P]與溫度的關(guān)系
槍位及供氧量的控制主要考慮因素:一是氧槍的沖擊深度;二是氧槍的沖擊面積。采用模擬副槍工藝后的氧槍流量與氧壓如表1所示:
表1 氧槍流量與氧壓
在轉(zhuǎn)爐內(nèi)保有一定的留渣量基礎(chǔ)上,前期氧槍保持低槍位操作,目的是使冶煉前期熔池快速升溫,確保熔池第一批渣料快速熔化,為前期低溫脫磷創(chuàng)造條件。
當(dāng)反應(yīng)到達(dá)冶煉中期時,為防止?fàn)t渣“返干”,氧槍逐步往上提高,改低流量操作。這樣就降低了熔池的脫碳速度,同時提高爐渣的活性度,促使鋼渣“乳化”,產(chǎn)生泡沫渣,為鋼水脫磷反應(yīng)創(chuàng)造良好的動力學(xué)和熱力學(xué)條件。
當(dāng)吹煉時間到700s時,提槍倒?fàn)t,并進(jìn)行測溫、取樣。
二次下槍時采用較低流量吹煉,此時渣中(FeO)進(jìn)一步富集,(FeO)的活度提高,爐渣進(jìn)一步“乳化”,促進(jìn)渣中(P2O5)轉(zhuǎn)化生成更為穩(wěn)定的(3CaO·P2O5)或(4CaO·P2O5),這在一定程度上減少了石灰、石灰石、礦石等熔劑的用量,同時提高了熔渣的流動性和出鋼溫度。
后期主要是終點的壓槍,同時增加氧槍流量,保證渣-鋼的分離,確保一定的鋼水量。
表2 渣樣主要成分對比
表3 模擬副槍試驗數(shù)據(jù)
從2018年1月19日起采取模擬副槍高碳低磷模式,堿度基本保持在3.0~3.3之間,渣中TFe平均15.19%,相比以往工藝提高了1.17%。
采用模擬副槍后,平均脫磷率86.24%,出鋼溫度1627.6℃。相比原有的工藝提高了16.6℃,T-P、C-T命中率均有不同程度的提高。
采用模擬副槍后,平均脫磷率86.24%,出鋼溫度1627.6℃。相比原有的工藝提高了16.6℃,T-P、C-T命中率均有不同程度的提高。
2018年第一煉鋼廠采用模擬副槍技術(shù)后,鋼水平均到站溫度相比2017年增加17.6℃。
按精煉爐升1℃的成本為0.30(按每分鐘耗電220度,升溫速度為4℃/分鐘計算,單爐產(chǎn)量為112.5t/爐,電價為0.60元/度)元/t鋼計算,2018年精煉鋼種產(chǎn)量約222.35多萬噸,由此可創(chuàng)造的直接效益大致約1074萬元。
(1)出鋼溫度對轉(zhuǎn)爐脫磷的影響大,溫度越高,倒?fàn)t[P]越高。
(2)采用模擬副槍技術(shù)有效提高爐渣“乳化”程度,提高了轉(zhuǎn)爐的脫磷率和出鋼溫度。
(3)采用模擬副槍技術(shù)后,2018年第一煉鋼廠精煉鋼種到站平均溫度提高17.6℃。