雷向軍
摘要:在路橋工程施工過程中遇見濕陷性黃土,對其處理如果僅僅采取地基處理,很難滿足路橋承載力需求。基于此,文章就擠密樁結(jié)合板樁結(jié)構(gòu)處理濕陷性黃土具體施工進(jìn)行敘述,而通過該工程實際施工,認(rèn)為使用擠密樁結(jié)合板樁結(jié)構(gòu)處理濕陷性黃土具有經(jīng)濟效益好、施工簡單等優(yōu)點。
關(guān)鍵詞:擠密樁;灌注樁;濕陷性黃土;客運專線;路橋工程;路基 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
中圖分類號:U213 文章編號:1009-2374(2016)11-0041-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.11.021
轉(zhuǎn)爐熔池液位的高低直接體現(xiàn)轉(zhuǎn)爐內(nèi)反應(yīng)空間的大小,決定轉(zhuǎn)爐吹煉過程氧槍槍位的高低,影響轉(zhuǎn)爐過程造渣控制的難易程度,影響轉(zhuǎn)爐噴濺,影響轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗和各種鋼輔料消耗等。2013年3~5月中旬,凌鋼120噸轉(zhuǎn)爐噴濺嚴(yán)重,槍齡低,為此采取了控制轉(zhuǎn)爐熔池液位的基本措施,并取得了較好的效果。
1 轉(zhuǎn)爐熔池液位測量及注意事項
1.1 測量方法
轉(zhuǎn)爐熔池液位是指轉(zhuǎn)爐裝入定量鐵水冷料熔化為液態(tài)后轉(zhuǎn)爐爐底到熔池液面的距離。在轉(zhuǎn)爐實際生產(chǎn)過程中,通常不直接測量此距離,而是采取測量差值來反映轉(zhuǎn)爐熔池液位的高低。凌鋼測量熔池液位的方法為:向轉(zhuǎn)爐兌入一定數(shù)量的鐵水,在氧槍噴頭處插入一根細(xì)鋼管,將氧槍下到轉(zhuǎn)爐爐內(nèi)插入鐵水中,之后將氧槍抬起,取下細(xì)鋼管測量氧槍噴頭與轉(zhuǎn)爐熔池上表面的距離(爐內(nèi)實際測量值),再根據(jù)計算公式確定轉(zhuǎn)爐熔池液位。通常轉(zhuǎn)爐氧槍槍位的零點值以轉(zhuǎn)爐設(shè)計的裝入量在轉(zhuǎn)爐新砌好磚襯后的理論液面高度來標(biāo)定。凌鋼120噸轉(zhuǎn)爐設(shè)計的裝入量為105噸,理論計算的熔池液位高度為1m,作為氧槍槍位的零位。
1.2 轉(zhuǎn)爐熔池液位計算公式
實際生產(chǎn)過程中,兌入轉(zhuǎn)爐的鐵水不可能每爐都與設(shè)計值相同,因此測量熔池液位須用公式進(jìn)行計算。
當(dāng)H為正數(shù)數(shù)值時表示轉(zhuǎn)爐熔池液位上漲,當(dāng)數(shù)值過大時轉(zhuǎn)爐反應(yīng)空間小,轉(zhuǎn)爐爐容比相對減小,容易噴濺、燒槍、各種輔料消耗高;當(dāng)H為負(fù)數(shù)數(shù)值時表示轉(zhuǎn)爐熔池液位下降,爐襯侵蝕嚴(yán)重,增加補爐耐火材料消耗。實際生產(chǎn)過程中轉(zhuǎn)爐熔池液位是一個波動數(shù)值,為防止上述情況的發(fā)生,必須使轉(zhuǎn)爐熔池液位控制在合理區(qū)間。
2 控制熔池液位的方法和基本措施
2.1 凌鋼轉(zhuǎn)爐熔池液位的控制范圍
轉(zhuǎn)爐熔池液位受轉(zhuǎn)爐內(nèi)爐膛變化影響,主要是轉(zhuǎn)爐爐底高度、熔池直徑及形狀,因此控制熔池液位就是要使轉(zhuǎn)爐爐底和熔池直徑及形狀控制在一定范圍內(nèi)。凌鋼120噸轉(zhuǎn)爐新砌爐襯的爐底高度(轉(zhuǎn)爐爐底最低點與轉(zhuǎn)爐爐口鋼結(jié)構(gòu)上沿的垂直距離)為7408mm,熔池直徑為4212mm。正常爐底高度控制在7350~7500mm范圍內(nèi),熔池直徑控制在4200~4400mm范圍內(nèi),因此轉(zhuǎn)爐熔池液位高度控制在-50~300mm范圍內(nèi)。
2.2 控制熔池液位的方法及比較
2.2.1 當(dāng)熔池液位低于-50mm,爐底高度大時,采取用燒補料補爐底,用噴補料噴補熔池的辦法,同時強化濺渣護爐。此種方法浪費補料材料,增加煉鋼成本,污染鋼水質(zhì)量。
2.2.2 當(dāng)熔池液位高于300mm,爐底高度小時,采取坐爐底的辦法,也可以安排低碳鋼種進(jìn)行組織生產(chǎn),增加對爐襯的侵蝕,并弱化濺渣護爐效果。此種方法在坐爐底時時間和強度掌握不好,就容易使熔池部位嚴(yán)重侵蝕,要用噴補料噴補,同時浪費氧氣和補爐材料,增加生產(chǎn)成本,降低轉(zhuǎn)爐作業(yè)率。
2.2.3 熔池液位動態(tài)控制法。根據(jù)熔池液位高度,合理調(diào)整轉(zhuǎn)爐渣系,優(yōu)化濺渣護爐時間和槍位,使熔池液位控制在-50~300mm范圍內(nèi),此時吹煉效果較好,不噴濺,不燒槍,各種輔料消耗低,提高轉(zhuǎn)爐作
業(yè)率。
3 轉(zhuǎn)爐濺渣層的蝕損機理
由于冶煉初期時間短,爐渣的溫度低,而濺渣層的熔化溫度又較高,因此初期渣對濺渣層的侵蝕不嚴(yán)重。
轉(zhuǎn)爐中后期不同的爐渣成分,對濺渣層的蝕損情況不同,當(dāng)中后期的爐渣中氧化鐵的質(zhì)量分?jǐn)?shù)高、氧化鎂質(zhì)量分?jǐn)?shù)低時,濺渣層的蝕損表現(xiàn)為化學(xué)蝕損和高溫熔化,容易被侵蝕;在中后期爐渣中氧化鐵的質(zhì)量分?jǐn)?shù)較低、氧化鎂質(zhì)量分?jǐn)?shù)高時,濺渣層的蝕損表現(xiàn)為高溫熔化,不容易被侵蝕。
此外,鋼水和爐渣的沖刷也影響濺渣層的壽命。
4 動態(tài)控制熔池液位的基本措施
根據(jù)轉(zhuǎn)爐濺渣層的蝕損機理,結(jié)合生產(chǎn)實際,制定如下動態(tài)控制轉(zhuǎn)爐熔池液位措施:
第一,以熔池液位控制在-50~300mm為目標(biāo),每班接班前兩爐內(nèi)必須測量熔池液位,并取1~2爐轉(zhuǎn)爐終渣渣樣。
第二,根據(jù)熔池測量液位和轉(zhuǎn)爐渣樣化驗結(jié)果,參考爐襯實際情況,調(diào)整爐渣堿度、終渣氧化鎂含量及濺渣護爐槍位和時間:(1)當(dāng)熔池液位低于-50mm時,將轉(zhuǎn)爐終渣二元堿度控制在3.2~3.5,氧化鎂含量調(diào)整到10%~12%,此時渣系抗轉(zhuǎn)爐過程化學(xué)侵蝕和機械沖刷,濺渣護爐效果好,有利于爐襯維護。結(jié)合爐襯蝕損部位,調(diào)整轉(zhuǎn)爐濺渣槍位并適當(dāng)延長濺渣護爐時間,達(dá)到2.5~4min;(2)當(dāng)熔池液位在-50~300mm時,將轉(zhuǎn)爐終渣二元堿度控制在2.8~3.2,氧化鎂含量調(diào)整到8%~10%,此時渣系抗轉(zhuǎn)爐過程化學(xué)侵蝕和機械沖刷一般,濺渣護爐效果相對較好,有利于爐襯維護和過程侵蝕相平衡。結(jié)合爐襯蝕損部位,調(diào)整轉(zhuǎn)爐濺渣槍位,濺渣護爐時間控制在1.5~3min;(3)當(dāng)熔池液位高于300mm時,將轉(zhuǎn)爐終渣二元堿度控制在2.5~2.8,氧化鎂含量調(diào)整到6%~8%,此時渣系不抗轉(zhuǎn)爐過程化學(xué)侵蝕和機械沖刷,濺渣護爐效果不好,轉(zhuǎn)爐終點倒?fàn)t能將上一爐的大部分濺渣層侵蝕掉,有利于爐襯整型。濺渣護爐時間控制在1~2.5min,達(dá)到稠化爐渣順利倒出的目的。此時如果生產(chǎn)計劃條件允許,也可以安排低碳鋼種來增加對爐襯的侵蝕。
5 動態(tài)調(diào)整熔池液位前后指標(biāo)效果對比
調(diào)整前,轉(zhuǎn)爐終渣堿度控制在3.0~3.5,終渣氧化鎂含量控制在8%~12%,濺渣護爐時間較長,在3~4min。熔池液位波動在220~560mm。調(diào)整后,熔池液位波動在64~298mm,如圖1所示。
調(diào)整前,2013年4~5月中旬,氧槍噴頭使用壽命平均42次;調(diào)整后,2013年5月中旬~6月氧槍噴頭使用壽命平均178次,如圖2所示:
調(diào)整前,2013年3~5月中旬,轉(zhuǎn)爐噴濺率平均為17%;調(diào)整后,轉(zhuǎn)爐噴濺率平均為4.4%,對降低120噸轉(zhuǎn)爐鋼鐵料及輔料消耗起到很大作用,如圖3所示:
調(diào)整前,轉(zhuǎn)爐造渣輔料(石灰、輕燒白云石、輕燒鎂球、塵泥球)合計消耗為74kg/t;調(diào)整后四項輔料消耗合計為65kg/t,降低成本約1.8元/t鋼。
6 結(jié)語
轉(zhuǎn)爐熔池液位要控制在一個合理的范圍內(nèi),保證轉(zhuǎn)爐爐膛有合適的反應(yīng)空間。凌鋼120噸轉(zhuǎn)爐熔池液位較合理的范圍為-50~300mm。
合理控制熔池液位有利于提高轉(zhuǎn)爐指標(biāo):氧槍噴頭使用壽命平均從42提高到178次;噴濺率由17%降為4.4%;轉(zhuǎn)爐造渣輔料降低9kg/t鋼,噸鋼降低約1.8元。
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作者簡介:賈文軍(1974-),男,遼寧凌源人,凌源鋼鐵股份有限公司優(yōu)特鋼事業(yè)部特鋼廠高級工程師,研究方向:轉(zhuǎn)爐/LF爐/脫硫工藝及新品種鋼開發(fā)的技術(shù)和管理。
(責(zé)任編輯:蔣建華)