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      130 t轉(zhuǎn)爐低鐵耗氧槍優(yōu)化研究

      2022-05-23 06:34:36陳小龍廖廣府
      關(guān)鍵詞:磷率氧槍供氧

      陳小龍,廖廣府

      (寶武集團(tuán) 鄂鋼公司煉鋼廠,湖北 鄂州 436002)

      隨著國(guó)家對(duì)鋼鐵行業(yè)進(jìn)行雙控管理,低鐵鋼比是低碳冶金技術(shù)在長(zhǎng)流程工藝的探索與實(shí)踐。轉(zhuǎn)爐氧槍是將低速高壓的氧氣通過(guò)噴頭轉(zhuǎn)換成高速低壓噴射進(jìn)熔池,通過(guò)化學(xué)反應(yīng)完成脫C、P、S等任務(wù)[1-3]。隨著鐵鋼比的降低,氧槍對(duì)廢鋼的熔化,過(guò)程吹煉穩(wěn)定性,終點(diǎn)命中率和鋼鐵料消耗影響越來(lái)越大[2-4]。文章從氧槍噴頭參數(shù)的設(shè)計(jì)和冶金效果進(jìn)行研究分析,優(yōu)化后的噴頭參數(shù),轉(zhuǎn)爐噴濺和鋼鐵料消耗改善明顯。

      1 概況

      某廠130 t轉(zhuǎn)爐使用4孔氧槍?zhuān)阼F耗平均為863 kg/t(鐵耗=鐵水/合格坯產(chǎn)量·1 000)時(shí),原氧槍噴頭(參數(shù)見(jiàn)表1)平均壽命為45次,氧槍燒槍、粘鋼較為頻繁,轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程氧槍調(diào)整模式采用難度較大的變槍恒壓操作,終點(diǎn)命中率較低,鋼鐵料消耗高達(dá)1 068 kg/t,原氧槍嚴(yán)重制約了轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝技術(shù)指標(biāo)的進(jìn)步和發(fā)展。

      表1 原氧槍槍頭參數(shù)

      2 氧槍噴頭參數(shù)設(shè)計(jì)

      2.1 馬赫數(shù)的選擇

      馬赫數(shù)是氣流速度與當(dāng)?shù)販囟葪l件下的音速之比,馬赫數(shù)愈大,氣體表現(xiàn)出的可壓縮性就愈大。生產(chǎn)實(shí)踐證明,過(guò)高的設(shè)計(jì)氧壓,噴濺頻率增多,爐襯侵蝕嚴(yán)重;過(guò)低的設(shè)計(jì)氧壓,熔池內(nèi)化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)條件變差[5]。綜合原材料和設(shè)備條件考慮,氧槍噴頭馬赫數(shù)(M)選擇為2.02。

      2.2 氧槍噴頭參數(shù)優(yōu)化

      查等熵流表[6],當(dāng)M=2.02時(shí),P出/P0=0.123 9,由于爐膛壓力近似于大氣壓力,所以P出為0.102 MPa,則P0為0.82 MPa,在過(guò)程冶煉中避免過(guò)低的壓力吹煉,減少擴(kuò)孔侵蝕,閥后壓力為0.85 MPa~0.92 MPa。

      為減少噴濺,選擇五孔氧槍?zhuān)鶕?jù)吹煉周期13.5 min,噸鋼氧耗50 Nm3/t,出鋼量為148 t,計(jì)算出氧氣流量為32 888 Nm3/h,綜合考慮噴濺和化渣效果,選擇五孔氧槍?zhuān)瑔慰籽鯓屃髁? 577 Nm3/h。根據(jù)拉烏爾單個(gè)噴孔流量計(jì)算公式[5-6]:

      (1)

      A喉=πD喉2/4

      (2)

      式中:P0—滯止壓力,MPa;

      Q—單孔氧氣流量,Nm3/h;

      A喉—喉口截面積,m2;

      T0—滯止溫度,k;

      D喉—喉口直徑,m;

      CD—管道修正系數(shù),一般為0.9~0.95。

      計(jì)算得出氧槍噴頭喉口直徑:D喉=42.1 mm(考慮加工精度,喉口直徑取42 mm)。

      根據(jù)M=2.02,查等熵流表可知,A出/A喉=1.716,A出=πD出2/4(其中,A出—出口截面積,D出—出口直徑),計(jì)算氧槍噴頭出口直徑D出=55.2mm(考慮加工精度,出口直徑取55 mm)。

      理論的氣體膨脹角為4°~8°,考慮噴頭的穿透能力,取擴(kuò)張角為3.5°,擴(kuò)張段長(zhǎng)度L=(55.2-42.1)/2×tg3.5°=107.1 mm,考慮加工精度,擴(kuò)張段長(zhǎng)度取107 mm。

      合理的傾角a與噴孔的數(shù)目n有關(guān),且隨著噴孔數(shù)目的增加而增大,一般認(rèn)為,射流的綜合特性決定著冶煉的平穩(wěn)性,而射流的綜合特性又與孔傾角密切相關(guān),根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐,這里取噴孔夾角為13°。

      為減輕噴孔出口氧射流互相摻混,減小氧射流作用熔池疊加沖擊,要求增大端底氧孔分布圓直徑與出口直徑之比,一般在2-4之間,因此D孔= 180 mm。

      2.3 氧槍噴頭的沖擊深度

      氧氣經(jīng)過(guò)氧槍噴頭形成氧氣射流,沖擊熔池,形成一定深度和面積的沖擊坑,氧氣射流與熔池的相互作用,引起了熔池運(yùn)動(dòng)。很多研究者[6-7]從理論上對(duì)氧氣射流的沖擊深度進(jìn)行了大量研究,得出了許多類(lèi)似的結(jié)果。單孔氧槍沖擊深度的經(jīng)驗(yàn)公式。

      L=3.4×P0×D喉/H0.5+0.038 1

      (3)

      式中:P0—滯止壓力,MPa;

      D喉—喉口直徑,mm;

      H—氧槍高度,mm。

      文章采用某廠多孔氧槍沖擊深度計(jì)算公式。

      L=Lh0exp(-0.78H/Lh0)

      (4)

      Lh0=63.0(K*Q/nD喉)2/3

      (5)

      式中:H—氧槍槍位,m;

      n—孔數(shù),個(gè);

      K—常數(shù),取1.0;

      Q—噴頭供氧流量,Nm3/h;

      Lh0—在槍位H=0時(shí),沖擊深度,mm;

      L—穿透深度,mm。

      新氧槍設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表2,其沖擊百分比如表3所示。

      表2 新氧槍槍頭參數(shù)

      表3 五孔氧槍沖擊百分比(%)

      3 吹煉方案優(yōu)化

      根據(jù)新氧槍噴頭優(yōu)化參數(shù)計(jì)算的沖擊深度,調(diào)整吹煉模型,優(yōu)化前后吹煉模型示意圖如圖1所示。

      圖1 吹煉模型示意圖

      4 優(yōu)化效果分析

      對(duì)優(yōu)化后氧槍的冶金效果進(jìn)行分析總結(jié),5孔氧槍具有更大的沖擊面積,化渣效果較好,提高了轉(zhuǎn)爐脫磷率。同時(shí)較低的操作槍位,有利于降低渣中TFe,轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗下降明顯。

      4.1 對(duì)脫磷率的影響

      優(yōu)化后的氧槍轉(zhuǎn)爐脫磷率對(duì)比如表4所示,優(yōu)化后的氧槍?zhuān)D(zhuǎn)爐脫磷率達(dá)到83.6%,較優(yōu)化前提高4.3%,主要五孔氧槍沖擊面積較大,化渣效果明顯優(yōu)于四孔氧槍?zhuān)黄浯舞F耗降低后,轉(zhuǎn)爐前期溫度低,有利于提高前期脫磷率,過(guò)程返磷較少。

      表4 轉(zhuǎn)爐脫磷率對(duì)比

      4.2 對(duì)供氧時(shí)間的影響

      優(yōu)化后的氧槍對(duì)供氧時(shí)間影響較大,五孔氧槍較四孔氧槍供氧時(shí)間平均縮短1.3 min。首先,五孔氧槍供氧強(qiáng)度達(dá)到4.2 Nm3/(min·t),較四孔氧槍提高12.8%;五孔氧槍槍位較四孔槍位降低200 mm,具有更深的沖擊深度,熔池內(nèi)的各種化學(xué)反應(yīng)更充分,快速,氧槍利用率提高,供氧時(shí)間縮短;其次鐵耗降低100 kg/t,金屬碳含量減少12%,供氧時(shí)間降低,綜合優(yōu)化前后轉(zhuǎn)爐氧氣單耗節(jié)約3.7 m3/t。

      4.3 對(duì)鋼鐵料消耗的影響

      優(yōu)化后氧槍吹煉更平穩(wěn),終點(diǎn)命中率更高,終渣TFe下降明顯,對(duì)鋼鐵料消耗影響顯著。對(duì)優(yōu)化前后轉(zhuǎn)爐終渣進(jìn)行統(tǒng)計(jì),如表5所示。可以看出,優(yōu)化后的氧槍?zhuān)D(zhuǎn)爐終渣TFe降低1.85%,可以降低鋼鐵料消耗1.48 kg/t。優(yōu)化后的氧槍?zhuān)禑掃^(guò)程C-O更為平穩(wěn),大幅減少噴濺,轉(zhuǎn)爐噴濺總渣量由22.1 kg/t降低到13.3 kg/t,可以降低鋼鐵料消耗3.69 kg/t,綜合優(yōu)化氧槍參數(shù)后,轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗下降5.17 kg/t,與生產(chǎn)實(shí)踐數(shù)據(jù)相近。

      表5 氧槍優(yōu)化前后對(duì)終渣成分的影響(%)

      5 結(jié)語(yǔ)

      對(duì)氧槍進(jìn)行五孔優(yōu)化后,冶金效果明顯改善,降低鋼鐵料消耗5.17 kg/t,脫磷效率由原來(lái)的79.3%提高到目前的83.6%,供氧時(shí)間縮短1.3 min,氧氣單耗節(jié)約3.7m3/t,降低煉鋼工序附加成本約20元/t,煉鋼廠的直接經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。

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