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        碳化硅對(duì)轉(zhuǎn)爐煉鋼脫氧合金化的影響分析

        2014-02-10 09:37:14楊懷春馬進(jìn)國(guó)姜國(guó)才
        新疆鋼鐵 2014年2期
        關(guān)鍵詞:硅鐵脫氧劑碳粉

        楊懷春,馬進(jìn)國(guó),姜國(guó)才

        (新疆八一鋼鐵股份有限公司)

        1 前言

        碳化硅是一種人工合成的化合物,分子式為SiC,分子量為40.07,密度為3.20g/cm3。碳化硅是用優(yōu)質(zhì)石英砂和石油焦在電阻爐內(nèi)煉制,其用途廣泛,作為冶金材料可用作脫氧劑。碳化硅是一種新型的強(qiáng)復(fù)合脫氧劑,取代了傳統(tǒng)的硅粉碳粉進(jìn)行脫氧,和原工藝相比,各項(xiàng)理化性能更加穩(wěn)定,脫氧效果好,降低原材料消耗具有成本優(yōu)勢(shì)。為此,新疆八鋼第一煉鋼廠在45t 轉(zhuǎn)爐上進(jìn)行了碳化硅代替脫氧劑的試驗(yàn),以探索采用碳化硅脫氧效果以及對(duì)鋼材質(zhì)量及成本的影響。

        2 碳化硅脫氧的理論分析

        在轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程中加入一定量的碳化硅,對(duì)鋼水中的氧進(jìn)行脫除,在脫氧的同時(shí)碳化硅將會(huì)起到增碳、增硅的效果,脫氧反應(yīng)式如下:

        根據(jù)SiO2、SiC、FeO、CO、[O]的標(biāo)準(zhǔn)吉布斯自由能計(jì)算反應(yīng)式(1)、(2)、(3)的自由能與溫度的關(guān)系分別為:

        根據(jù)最小自由能原理進(jìn)行Gibbs判據(jù)[1]可以得出:在煉鋼環(huán)境下碳化硅分解、脫氧反應(yīng)向正方向進(jìn)行;且SiC分解的產(chǎn)物部分與鋼液中的氧作用,部分融入鋼液達(dá)到合金化增碳增硅的目的。

        3 試驗(yàn)方法及分析

        3.1 試驗(yàn)條件

        試驗(yàn)在HRB400E鋼種進(jìn)行,碳化硅技術(shù)條件及45t轉(zhuǎn)爐鋼水條件見(jiàn)表1、表2。

        表1 碳化硅理化指標(biāo)

        3.2 碳化硅試驗(yàn)方案

        在現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)中45t轉(zhuǎn)爐脫氧合金化工藝采用復(fù)合脫氧劑、硅鐵、硅錳鐵、硅鈣鋇。試驗(yàn)采用碳化硅、硅錳鐵合金、硅鈣鋇。以增硅為基點(diǎn)配加碳化硅量,碳化硅在出鋼過(guò)程隨鋼流一起加入,考慮碳化硅中硅元素收得率為80%~85%,與硅鐵相當(dāng),需要配加碳化硅2.67kg/t,代替硅鐵加入量1.79kg/t,試驗(yàn)爐數(shù)50爐,根據(jù)鋼中化學(xué)成分驗(yàn)證對(duì)硅、錳、碳元素收得率的影響,如表3所示。

        表2 鋼水條件

        表3 HRB400E鋼化學(xué)成分控制要求

        3.3 碳化硅的脫氧效果

        (1)鋼包自由氧含量。

        針對(duì)試驗(yàn)爐次脫氧合金化后的鋼包鋼液進(jìn)行鋼包自由氧含量的測(cè)定,并與現(xiàn)狀鋼包鋼液氧含量進(jìn)行比對(duì),見(jiàn)圖1。

        通過(guò)圖1鋼包自由氧含量的比對(duì)可以看出,使用碳化硅試驗(yàn)爐次的脫氧效果較好,試驗(yàn)爐次鋼包自由氧含量:15×10-6~30×10-6,比目前脫氧合金化鋼包自由氧含量低5×10-6~10×10-6。

        圖1 鋼包自由氧含量對(duì)比圖

        表4 試驗(yàn)冶煉數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

        (2)碳化硅對(duì)合金元素的影響。

        表4數(shù)據(jù)表明:試驗(yàn)爐次硅元素回收率較現(xiàn)狀提高3.32%,錳元素回收與現(xiàn)狀基本持平,碳元素回收率較現(xiàn)狀提高了6.91%,試驗(yàn)爐次增碳劑碳粉用量較現(xiàn)狀用量降低了0.7kg/t。

        通過(guò)對(duì)合金元素的分析,進(jìn)一步證明了碳化硅代替硅鐵合金是可行的,碳化硅的脫氧產(chǎn)物為低熔點(diǎn)的SiO2和溶解度較低的CO氣體,CO氣體在鋼液上浮的過(guò)程中加速鋼液攪拌,并利于脫氧產(chǎn)物擴(kuò)散和夾渣物上浮,使反應(yīng)更為徹底,碳化硅起到了增碳增硅作用。

        3.4 力學(xué)性能分析

        新的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 1499.2-2007規(guī)定:抗震鋼筋除了滿足一般熱軋帶肋鋼筋的各項(xiàng)要求外,同時(shí)還應(yīng)滿足以下三個(gè)方面要求:

        (3)鋼筋在最大應(yīng)力下的總伸長(zhǎng)率≥9%。

        力學(xué)性能符合HRB400E鋼的力學(xué)性能要求。

        3.5 碳化硅對(duì)合金成本的影響

        加入碳化硅與未加碳化硅成本對(duì)比見(jiàn)表6。

        通過(guò)試驗(yàn)獲得試驗(yàn)鋼的力學(xué)性能指標(biāo),如表5所示。

        表5 試驗(yàn)鋼力學(xué)性能統(tǒng)計(jì)

        表6 成本核算

        通過(guò)成本核算,利用碳化硅代替硅鐵、碳粉、復(fù)合脫氧劑的脫氧合金化工藝,可以降低合金成本2.36元/t。

        4 結(jié)論

        通過(guò)對(duì)碳化硅的脫氧能力分析及試驗(yàn),碳化硅作為如脫氧劑比硅鐵脫氧劑效果好,硅元素收得率提高3.32%,錳元素回收基本持平,碳元素回收提高6.91%,增碳劑碳粉加入量由1.16kg/t降低到0.46kg/t,碳化硅起到了增碳增硅效果,并降低生產(chǎn)成本2.36元/t。碳化硅作為預(yù)脫氧劑是可行的。

        [1]張朝暉.轉(zhuǎn)爐石灰化硅脫氧試驗(yàn)研究.四川冶金.2001,(3):13.

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