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时间:2018-12-23
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1、冶金之家网站120t转炉高拉碳低磷控制工艺彭家清,吴锦圆,郭峰(江苏永联钢铁集团有限公司,江苏张家港215600)摘要:根据江苏永钢集团有限公司第三炼钢厂生产的实际情况,在分析了复吹转炉脱磷的热力学与动力学条件的基础上,利用吹炼前期低温的有利条件实现钢—渣充分脱磷、高碳出铜,以实现复吹转炉高效脱磷。出钢磷质量分数在0.010%以内,出钢碳质量分数由原来的平均0.08%左右提高0.40%左右。关键词:转炉;高碳出钢;脱磷采用新的工艺之前,永钢100t转炉普遍采用增碳法来确保磷的控制,终点碳很低。这使得终渣(FeO)含量升高,导致渣量增大,
2、给冶炼操作带来不利影响,渣中(FeO)升高,引起金属收得率降低,转炉耐材熔损,造成脱氧后钢水再氧化,影响钢水质量;出钢后加入大量的增碳剂会造成成品碳分散度大、成分不均匀、吸收率不稳定;这就需要良好的脱氧、增大搅拌强度和搅拌时间,这不仅延长了冶炼时间、增大了温降,也给后道工序带来麻烦,使炼钢成本提高。据统计,120t转炉冶炼中、高碳钢终点碳在0.10~0.20%为50%,<0.10%占30%,>0.20%仅为20%,平均终点碳为0.08%。增碳剂的加入量平均为600kg/炉。为此决定摸索出新的高碳钢高拉碳低磷控制模式。1理论分析及研究高拉
3、碳技术关键在于“保碳脱磷”,在高碳的情况下,钢渣的氧化性较低,脱磷需要的工艺条件不具备,如何保证低温条件下快速化渣、脱磷,这是控制技术的难点。根据冶金热力学理论[1],转炉冶炼的高拉碳工艺与低磷钢控制工艺存在一定矛盾。脱磷需要钢—渣间具备很强的氧化势,而转炉在中、高碳出钢时,由于碳氧平衡热力学规律的制约,钢水和炉渣的氧化性相对比较低,很难达到生产低磷钢水所需要的钢—渣间磷的分配系数(希望磷的分配系数控制在100以上),为此对脱磷反应进行了系统分析。1.1脱磷反应热力学分析磷在钢液中能无限溶解,而其氧化物P2O5在钢中的溶解度很小,因此要
4、去除钢中的磷,首先必须使磷氧化,并使氧化产物能够进入炉渣。其次把磷的氧化物固定在炉渣中,不让它再分解返回到钢液内。按分子理论,脱磷反应是在钢—渣界面进行的,主要是由以下几个步骤组成的:5(FeO)=5[O]+5[Fe]2[P]+5[O]=(P2O5)(P2O5)+4(CaO)=(4CaO·P2O5)2[P]+5(FeO)+4(CaO)=(4CaO·P2O5)+5[Fe]]gK=lg(a4CaO·P2O5)/{[%P]2·a5FeO×a4CaO)=(%4CaO·P2O5×r4CaO·P2O5/{[%P]2×f[%FeO]×rFeO×(%C
5、aO)×r4CaO}=40067/T-15.06(1)式中K——脱磷反应的化学平衡常数;T——钢水温度。可见,要提高炉渣的脱磷能力,必须适当的低温、高碱度、高(FeO)含量,影响这些因素的有关工艺参数的改变,也就改变了钢中磷的分配。2脱磷反应的影响因素2.1温度的影响根据脱磷反应式可知[2]:W[P]=W(P2O5)/KP×W5(FeO)×W5(CaO)lgKP=40067/T-15.06(2)由(2)公式可知:温度升高使K值下降,最终导致钢中[P]冶金之家网站增加。利用(2)式,可以计算出不同温度下脱磷反应的化学平衡常数。假定转炉冶炼
6、终渣的化学成分不变,则可以计算出钢水终点磷含量与温度的对应关系,如图1。温度升高,K值显著减小,因此,低温对脱磷有利。但是,温度对脱磷反应的影响应从两方面来考虑:一方面由于脱磷反应是放热反应,高温不利于脱磷,而且高温促使脱碳速度增加,使渣中(FeO)显著降低,也不利于磷的氧化。另一方面,熔池温度适当提高,能使石灰熔化速度加快,炉渣粘度降低,既增加了渣中自由氧化钙的数量,又提高了炉渣中各组分的扩散速度,这就能强化钢一渣界面反应,还可加速磷自金属向炉渣的转移,这种影响有时可能超过KP值降低对脱磷的不利影响。理论研究表明,最有效的脱磷有一个最
7、佳的温度范围(1450~1500℃)。这就要求冶炼初期,要根据铁水温度采用不同的操作制度。铁水温度低(1250℃以下),要采用低枪位操作以提高熔池温度,加速石灰的熔解,迅速形成初期渣,充分利用前期炉渣FeO高、炉温低的优势,快速脱磷。若铁水温度特别高(大于1350℃),冶炼初期要适当采用高枪位操作,并加入部分矿石,抑制炉温的快速升高,同时也有利于石灰的溶解,延长冶炼在低温区(1500℃以下)的运行时间。实践证明,尽管冶炼终点温度高,会降低磷在钢—渣中的分配比,但脱磷的关键仍然是冶炼过程渣特别是终渣的控制。也就是说温度的影响不如(FeO)
8、和(CaO)显著。2.2炉渣影响1)成渣原理。由于顶吹转炉的吹炼时间很短,快速成渣就成为顶吹转炉炼钢的核心问题之一。炉渣不仅要满足炼钢的要求,而且应该对炉衬的侵蚀最小。因此,在吹炼过程中炉渣必须遵循“早化、
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