高炉冶炼低硅生铁的热力学分析

高炉冶炼低硅生铁的热力学分析

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1、鞍钢技术2009年第1期ANGANGTECHN0L0GY总第355期高炉冶炼低硅生铁的热力学分析王相力,王再义,刘德军。邢本策,杨大正(鞍钢股份有限公司技术中心辽宁鞍山114009)摘要:通过对高炉冶炼过程中硅元素的还原迁移的热力学计算分析,说明了在高炉环境下,炉渣中的SiO不能被还原,生铁中的硅完全来自于焦炭和煤粉灰分中游离态的SiO;Si的溶解反应极大地促进了si的还原反应;温度是影响硅还原的最关键因素。简述了高炉低硅冶炼工艺的控制要点,包括降低高炉的理论燃烧温度,提高CO分压,提高烧结矿的冶金性能,适度强化,增加喷煤比,并指出精细操作是高炉冶

2、炼低硅生铁的关键。关键词:高炉;低硅冶炼;热力学分析中图分类号:TF531文献标识码:A文章编号:1006—4613(2009)Ol一0o10—04ThermodynamicAnalysisonSmeltingPigIronwithLowSiliconinBlastFumaceWangXiangli,WangZaiyi,LiuDejan,XingBence,YangDazheng(TechnologyCenterofAngangSteelCo.,Ltd,Anshan114009,Liaoning,China)Abstract:Onthebasiso

3、fanalysisforthethermodynamicealeulationofsiliconreductionmigra-tioninBFsmeltingprocess,itisexplainedthatSi02inslagcanthereducedandsiliconinpigironcompletelycomesfromfreeSiO2intheashofcokeandcoal,thedissolutionreactionofsiliconforce—fullyacceleratesthereductionreactionofsilicon

4、,thetemperatureisthemostimportantfactorefec—tingsiliconreduction.Meanwhile,thecontrolkeypointsofthelowsiliconsmeltingprocessinBFarebfie~d,whichincludedecreasingtheBFtheoreticalcombustiontemperatureandincreasingpartialpressure,improvingthemetallurgicalproperties,strengtheningsm

5、eltingappropriately,increasingtheratioofpulverizedcoalinjection,anditispointedoutthataccurateoperationisthekeytosmeltpigironwithlowsiliconinBF.Keywords:blastfurnace;lowsiliconsmelting;thermodynamicanalysis高炉冶炼低硅生铁对钢铁工业来说具有重要早已被广泛采用,1980年西德汉堡高炉生铁含硅意义。一方面,高炉冶炼低硅生铁可以降低炼铁0.29%,198

6、4年13本福山高炉生铁含硅年平均为工序和炼钢工序的消耗和成本,创造巨大的经济0.17%⋯;在国内,高炉低硅冶炼技术也取得了效益,同时,高炉冶炼低硅生铁还为炼钢工序冶炼长足的进步,例如,宝钢3号高炉2004年铁水硅低磷低硫精品钢种提供了有利条件;另一方面,高含量平均为0.28%,青岛钢铁公司500m。的小高炉,目前的铁水硅含量在0.30%L2左右。炉冶炼低硅生铁可以减少炼铁工序和炼钢工序对本文通过对高炉过程中硅元素还原迁移的热环境的污染,减少钢铁企业的CO排放量,创造力学计算分析,简述了高炉低硅冶炼工艺的控制巨大的社会效益。高炉冶炼低硅生铁技术在国外

7、要点。王相力,工程师,1991年毕业于东北工学院钢铁冶金专业。现工作于鞍钢股份有限公司技术中心冶金工艺研究所'从事炼铁工1高炉过程中硅元素还原迁移的热力学艺技术研究。计算分析一1O一鞍钢技术2009年第1期ANGANGTECHN0LOGY总第355期在高炉环境下,硅元素的还原迁移可用以下它的标准自由能变为:几个方程式进行描述:△=△co一△=ASiO2+C=SiO+CO(1)把反应式(2)减去反应式(6),得到反应式SiO+C:Si+CO(2)(8):Si+SiO=2SiO(3)SiO+[C]=Si+CO(8)Si=[si](4)它的标准自由能变为

8、:$i0=(SiO:)(5)△=△一△=△C=[C](6)把反应式(2)和(4)相加,得到反应式(9):反应式(4)中的[

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