代紅星, 唐笑宇, 孟凡雷, 張彥龍
(河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼公司, 河北 邯鄲 056009)
摘 要:為了解決邯寶煉鋼廠 260 t 轉(zhuǎn)爐過度依賴吹煉后期脫磷導(dǎo)致終點(diǎn)磷含量超標(biāo)、終點(diǎn)氧含量高等諸多問題,結(jié)合冶煉實(shí)際情況,對(duì)轉(zhuǎn)爐吹煉槍位、加料模式及基于轉(zhuǎn)爐煙氣 CO 濃度變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整等方面進(jìn)行優(yōu)化。通過相關(guān)工藝調(diào)整,轉(zhuǎn)爐吹煉過程尤其是前期脫磷效果得到改善,TSC 表觀平均脫磷率達(dá)到 75%,終點(diǎn)磷的命中率達(dá)到98.5%以上,轉(zhuǎn)爐其他指標(biāo)隨之得到改善。
關(guān)鍵詞:前期脫磷 TSC 吹煉槍位 加料模式
轉(zhuǎn)爐脫磷現(xiàn)狀煉鋼的一項(xiàng)重要工作是采用經(jīng)濟(jì)有效的方式脫除磷元素[1],轉(zhuǎn)爐脫磷是一個(gè)較為復(fù)雜的過程,其影響因素有很多。如何實(shí)現(xiàn)高效脫磷,是轉(zhuǎn)爐煉鋼降本增效的重點(diǎn)研究方向。2019 年第二季度,邯寶煉鋼廠磷元素一次命中率出現(xiàn)了波動(dòng)。經(jīng)過攻關(guān),磷元素的命中率提升至 97.3%,但是有 50%的爐次的 TSC 表觀脫磷率(1-TSC w(P)/ 鐵水 w(P))在 50%以下。為了找出問題所在,研究吹煉過程中磷含量變化規(guī)律,選取 5 爐相同鋼種,入爐廢鋼、鐵水條件、供氧、加料模式皆相似的爐次,分別取吹氧時(shí)刻 4.5 min、10 min、13.5 min、終點(diǎn)共四個(gè)時(shí)刻的鋼水磷含量,求各點(diǎn)磷含量均值,如圖 1 所示,吹氧時(shí)刻 4.5 min 時(shí)脫磷率為34.9%,TSC 表觀脫磷率為 54.6%,與理想狀態(tài)下磷含量變化規(guī)律相比,吹煉前期及測(cè) TSC 時(shí)刻的磷含量明顯高于理論狀態(tài)。即冶煉前期脫磷效率偏低,吹煉后期的脫磷速度高于吹煉過程脫磷速度。
在實(shí)際生產(chǎn)中,為了使終點(diǎn)磷含量達(dá)標(biāo),更多的爐次依靠吹煉后期調(diào)冷料、石灰,壓低終點(diǎn)出鋼溫度,終點(diǎn)過吹等手段進(jìn)行脫磷。轉(zhuǎn)爐冶煉的不同階段,脫磷效率不同,吹煉前期尤為關(guān)鍵,依靠吹煉后期脫磷會(huì)帶來成本浪費(fèi)、爐襯侵蝕、質(zhì)量波動(dòng)等問題。因此,有必要進(jìn)行低灰耗條件下的轉(zhuǎn)爐冶煉前期脫磷效率優(yōu)化。
2 影響煉鋼脫磷的因素分析
在鋼渣界面,轉(zhuǎn)爐的脫磷反應(yīng)式[2]通常為:
式中:Kp 為反應(yīng)(1)平衡常數(shù);w[P]為鋼液中磷質(zhì)量分?jǐn)?shù);α4CaO·P2O5 、αFeO、αCaO 分別為溶液中 4CaO·P2O5、FeO 和 CaO 的活度。
轉(zhuǎn)爐冶煉過程中爐渣堿度、渣的氧化性、爐渣狀態(tài)、熔池溫度、渣量等關(guān)鍵因素直接影響轉(zhuǎn)爐脫磷的效果[3]。
1)提高堿度有利于脫磷,但是一次性加入石灰過多會(huì)產(chǎn)生結(jié)坨現(xiàn)象。
2)增加渣中 FeO 含量,可以促進(jìn)石灰熔化,改善熔渣的流動(dòng)性。
3)熔池溫度低對(duì)脫磷反應(yīng)有利,但是溫度過低則會(huì)導(dǎo)致爐渣不化。保證轉(zhuǎn)爐前期渣早化、化好是脫磷的前提。
基于以上分析,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,對(duì)影響爐渣組分、爐渣狀態(tài)、熔池溫度的轉(zhuǎn)爐吹煉過程槍位、加料模式及基于轉(zhuǎn)爐煙氣 CO 濃度變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整等方面進(jìn)行了優(yōu)化。
3 轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝優(yōu)化
3.1 煉鋼吹煉模型優(yōu)化
吹煉過程合理槍位需要同時(shí)滿足熔池反應(yīng)所需FeO 含量,提供動(dòng)能達(dá)到合適的穿透深度,在吹煉的不同時(shí)期,槍位應(yīng)根據(jù)熔池反應(yīng)、爐口火焰情況實(shí)時(shí)做出動(dòng)態(tài)調(diào)整[4]。如圖 2 所示,吹煉過程原槍位在 2 000~2 100 mm 之間,調(diào)整范圍過窄,易導(dǎo)致吹煉前期化渣效果差,極易產(chǎn)生化渣不良。為了促進(jìn)前期渣早化,對(duì)吹煉槍位進(jìn)行優(yōu)化,對(duì)吹煉過程的槍位采用變動(dòng)幅度更大的高槍位模式,代替原來恒槍位操作,在吹氧時(shí)間前 2 min 的槍位是 2 150 mm。較低的槍位可加速氧化反應(yīng),提高攪拌能量,保證 FeO 在熔池內(nèi)可隨開吹加入的第一批輔料一起被攪開;隨后 2~4.5 min,槍位提高至 2 350 mm,4.5 min 以后再降低至 2 250 mm。優(yōu)化后的槍位可使渣中 FeO 含量與吹煉過程脫磷反應(yīng)相匹配,達(dá)到吹煉前期“早化渣、化好渣”,吹煉中期少噴濺,同時(shí)避免“返干”的效果
加料模式優(yōu)化前,吹煉前期頭兩批料加入量為輔料總量的 70%,加料過于集中。對(duì)吹煉前期加料模式進(jìn)行優(yōu)化,吹煉中前期按照堿度 2.0 加入石灰,加入量約為石灰總量的 60%、輕燒白云石總量的 50%,這樣有助于降低爐渣熔點(diǎn)和黏度,減少 2CaO·SiO2 在石灰表面的沉積。
加料模式與槍位優(yōu)化前后的 TSC 脫磷效果對(duì)比如圖 3 所示,優(yōu)化前 TSC 的 w(P)為 0.069 5%,且波動(dòng)范圍較大;優(yōu)化后 TSC 的 w(P)為 0.043 4%,波動(dòng)范圍顯著變窄;TSC 表觀脫磷率達(dá)到 65%以上的爐次占到90%,終點(diǎn)磷的命中率達(dá)到 98.5%以上。
3.2 基于 CO 濃度變化對(duì)吹煉過程動(dòng)態(tài)控制的優(yōu)化
轉(zhuǎn)爐煙氣是轉(zhuǎn)爐冶煉的重要產(chǎn)物,能客觀地反應(yīng)出爐內(nèi)的冶煉情況。有研究[5]表明,通過吹煉過程中煙氣中的 CO、CO2 氣體含量可判斷熔池的脫碳速度,預(yù)測(cè)鋼液的碳含量和熔池溫度的變化,脫碳速度與φ(CO)變化規(guī)律如圖 4 所示。
由于轉(zhuǎn)爐煙氣中的 CO 和 CO2 主要來源于熔池內(nèi) C-O 反應(yīng),該反應(yīng)主要產(chǎn)物是 CO,對(duì)比圖 4 中 4-1和 4-2 曲線變化,可以發(fā)現(xiàn)煙氣中 CO 濃度變化體現(xiàn)了熔池內(nèi)脫碳速度變化,通過脫碳速度快慢間接可推測(cè)熔池內(nèi)溫度的高低。
在吹煉前期至吹煉中期的過渡時(shí)段,C-O 反應(yīng)的限制性環(huán)節(jié)為熔池溫度,即:熔池溫度越高,C-O 反應(yīng)越早進(jìn)行,反應(yīng)越劇烈,CO 濃度上升越快。在吹煉 前期,根據(jù) CO 濃度上升速率可以間接判斷出熔池內(nèi)溫度,吹煉前期 CO 濃度變化情況如下頁圖 5 及表5 所示。
如圖 5-1 所示,吹煉至 180 s 時(shí),煙氣中 φ(CO)達(dá)到 10%~15%(圖中該爐 φ(CO)為 12.3%)。選取 3爐情況相似爐次,在 180 s 倒?fàn)t測(cè)溫取樣,此時(shí)熔池溫度為 1 350~1 400℃,脫磷率 40.2%。
如圖 5-2 所示,如果吹煉至 180 s 時(shí),φ(CO)高于18%(圖中該爐 φ(CO)達(dá)到了 21%),選取 3 爐情況相似爐次,在 180 s 倒?fàn)t測(cè)溫取樣,此時(shí)熔池溫度>1 430 ℃,脫磷率 28.5%。
如圖 5-3 所示,吹煉至 180 s 時(shí),φ(CO)低于 8% (圖中該爐 φ(CO)為 5%),且上升緩慢,選取 3 爐情況相似爐次,在 180 s 倒?fàn)t測(cè)溫取樣,此時(shí)熔池溫度為<1 320 ℃,脫磷率 25.6%。
對(duì)于轉(zhuǎn)爐脫磷,吹煉前中期過渡階段的溫度至關(guān)重要,溫度低不利于化渣,溫度高不利于脫磷反應(yīng)進(jìn)行。當(dāng)熔池溫度在 1 350~1 400 ℃時(shí),脫磷率可達(dá)到40.2%;當(dāng)熔池溫度<1 320 ℃或者>1 420 ℃時(shí),脫磷率低于 30%。根據(jù) CO 濃度曲線變化,判斷熔池內(nèi)溫度變化,通過調(diào)整冷料或硅鐵的加入,將吹煉中前期的熔池溫度控制在利于化渣和去磷的范圍內(nèi)。
4 工藝優(yōu)化效果
通過對(duì)轉(zhuǎn)爐吹煉槍位、加料模式及基于轉(zhuǎn)爐煙氣CO 濃度變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整等方面進(jìn)行優(yōu)化,選取優(yōu)化后 5 爐相同鋼種,入爐廢鋼、鐵水條件、供氧、加料模式相似的爐次,分別取吹氧時(shí)刻 4.5 min、10 min、13.5 min、終點(diǎn) 4 個(gè)時(shí)刻的鋼水磷含量,求各點(diǎn)磷含量均值,吹氧 4.5 min 時(shí)刻 w(P)在 0.038%~0.05%,TSC 段 w(P)在 0.035%以下。優(yōu)化前后吹煉過程中磷含量 變化對(duì)比如圖 6 所示,吹氧時(shí)刻 4.5 min 脫磷率由34.9%升至 66.2%,TSC 表觀脫磷率由 54.6%升至75.05%,優(yōu)化后磷含量變化規(guī)律接近于理想狀態(tài)。隨著 TSCw(P)的降低,對(duì)轉(zhuǎn)爐后期脫磷壓力降低,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧含量進(jìn)一步降低。以 IF 鋼為例,終點(diǎn) w(O)由 600×10-6 降低至 450×10-6 ,終渣全鐵含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))由 22%降低至 17.5%以下,轉(zhuǎn)爐石灰消耗由 45 kg/t 降低至 35 kg/t。
5 結(jié)論
1)通過優(yōu)化槍位和加料模式,吹煉過程槍位采用變動(dòng)幅度更大的高槍位模式,代替原來恒槍位操作,同時(shí)采用分散加料的方式,使渣中 FeO 含量與吹煉過 程脫磷更適應(yīng),達(dá)到吹煉前期“早化渣、化好渣”的目 的,TSC 表觀脫磷率達(dá)到 65%以上的爐次占到 90%,終點(diǎn)磷的命中率達(dá)到 98%以上。
2)當(dāng)熔池溫度在 1 350~1 400 ℃時(shí),脫磷率可達(dá)到 40.2%;熔池溫度高于或低于此范圍,脫磷率變低。根據(jù) CO 濃度曲線變化,判斷熔池內(nèi)溫度變化,通過調(diào)整冷料或硅鐵的加入,將吹煉中前期的熔池溫度控制在利于化渣和去磷的范圍內(nèi)。
3)通過優(yōu)化,吹氧時(shí)刻 4.5 min 時(shí)脫磷率由34.9%升至 66.2%,TSC 表觀脫磷率由 54.6%升至 75.05%,終點(diǎn)磷的命中率達(dá)到 98.5%以上。工藝優(yōu)化后磷含量的變化規(guī)律接近于理想狀態(tài)。隨著 TSC 磷含量的降低,使得轉(zhuǎn)爐后期脫磷壓力降低,轉(zhuǎn)爐其他指標(biāo)也隨之得到改善。
參考文獻(xiàn)
[1] 黃希祜.鋼鐵冶金原理[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2017.
[2] 王新華.鋼鐵冶金 - 煉鋼學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2005.
[3] 魏寶森.轉(zhuǎn)爐加料制度與前期脫磷及溢渣關(guān)聯(lián)探究[J].昆明冶金高等專科學(xué)校學(xué)報(bào),2012,28(3):14-15.
[4] 何順生,楊文遠(yuǎn),李任春.邯寶大型轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝優(yōu)化的研究[J]. 煉鋼,2019,35(5):19-22.
[5] 潘玉柱,張彩軍,朱新華.基于煙氣分析的轉(zhuǎn)爐連續(xù)碳溫預(yù)報(bào)模型[J].河南冶金,2014,22(5):16-17.
