翁玉娟,王瑞軍,喬國(guó)平,韓春良,李彥軍,袁 娜
(河鋼集團(tuán)承鋼公司長(zhǎng)材事業(yè)一部, 河北 承德 067002)
試(實(shí))驗(yàn)研究
石灰石在半鋼煉鋼工藝中的應(yīng)用研究
翁玉娟,王瑞軍,喬國(guó)平,韓春良,李彥軍,袁娜
(河鋼集團(tuán)承鋼公司長(zhǎng)材事業(yè)一部, 河北承德067002)
通過(guò)試驗(yàn)分析研究石灰石加入轉(zhuǎn)爐后熱分解反應(yīng)過(guò)程中的特性以及渣化反應(yīng)。實(shí)驗(yàn)研究結(jié)果顯示:石灰石應(yīng)用于轉(zhuǎn)爐煉鋼具有顯著的優(yōu)越性,既可以改善半鋼煉鋼的造渣效果,還可以作為造渣料替代部分石灰,減少石灰的消耗,節(jié)約煉鋼成本,同時(shí)滿足轉(zhuǎn)爐冶煉普通鋼種的要求。
石灰石轉(zhuǎn)爐煉鋼成本造渣
某廠擁有豐富的釩鈦資源,為提取鐵水中的釩元素,采用了雙聯(lián)工藝,即鐵水通過(guò)提釩后,用半鋼進(jìn)行煉鋼。由于鐵水經(jīng)過(guò)提釩工藝后,所產(chǎn)出的半鋼中的錳、硅、鈦等元素含量表現(xiàn)為痕跡,造成煉鋼過(guò)程中爐渣酸性氧化物含量減少,導(dǎo)致?tīng)t渣堿性升高、流動(dòng)性差、化渣時(shí)間長(zhǎng)、渣料消耗高。因此,將石灰石引進(jìn)半鋼煉鋼工藝中代替部分石灰,用于改善化渣效果,降低渣料消耗。
1.1鐵水與半鋼成分對(duì)比(見(jiàn)表1)
表1 鐵水與半鋼化學(xué)成分 %
1.2半鋼煉鋼造渣存在的困難
該廠煉鋼所用的半鋼與鐵水相比,半鋼中的錳、硅、鈦等元素含量極低,導(dǎo)致煉鋼爐渣中酸性氧化物含量偏低,爐渣堿性偏高、流動(dòng)性差、化渣時(shí)間長(zhǎng)。為了保證煉鋼的脫磷和脫硫效果,導(dǎo)致渣料消耗偏高。如果對(duì)使用的螢石進(jìn)行化渣,不僅易返干和噴濺,還會(huì)嚴(yán)重侵蝕爐襯。
石灰石被加入轉(zhuǎn)爐后,在爐溫的作用下得以煅燒,石灰石表面溫度會(huì)在瞬間由常溫升至1 100~1 400℃的爐內(nèi)溫度,而CaCO3的分解溫度為896℃左右,急劇升溫后表面層中的CaCO3會(huì)迅速分解,生成CaO和CO2[1],CO2氣體逸出,使得爐內(nèi)熔渣泡沫化程度提高,有利于增加石灰與熔渣反應(yīng)的表面積。同時(shí),由于CO2氣體的逸出,使得煅燒所生成的石灰形成了許多氣孔,氣孔的形成可促進(jìn)石灰的快速熔化,有利于爐渣的快速形成。另外,因?yàn)闊醾鬟f是在石灰石顆粒上由外而內(nèi)進(jìn)行的,所以石灰石是由外向里逐層發(fā)生分解反應(yīng)的。因此,在熱量能夠保證CaCO3分解需要的條件下,在加入轉(zhuǎn)爐內(nèi)的石灰石還沒(méi)有升溫到化渣溫度之前,與鐵水和爐渣接觸的部分就已經(jīng)被煅燒成石灰了。所以,石灰石在轉(zhuǎn)爐內(nèi)的煅燒造渣過(guò)程實(shí)際上是煅燒和化渣同時(shí)進(jìn)行的過(guò)程[2]。
3.1試驗(yàn)方案
在濺渣結(jié)束后、兌鐵前預(yù)加500 kg石灰石,下槍點(diǎn)火成功后將石灰500 kg、輕燒白云石500 kg、包渣500 kg作為頭批渣料。在吹煉前期,采用高槍位加速氧化鐵的生成。在吹煉過(guò)程中根據(jù)化渣情況加入石灰石、石灰、輕燒白云石等渣料,渣料使用總量如表2所示。為使吹煉前期盡快成渣,應(yīng)及時(shí)調(diào)整槍位,對(duì)熔池充分?jǐn)嚢?,控制熔池溫度均衡上升和脫碳反?yīng)穩(wěn)定進(jìn)行。在吹煉中期應(yīng)適當(dāng)提高槍位,避免爐渣返干。到吹煉末期應(yīng)適當(dāng)壓低槍位,均勻鋼水溫度和成分,降低終渣中FeO的含量。倒?fàn)t后測(cè)取終點(diǎn)溫度及成分并取渣樣分析[3]。
表2 造渣料使用總量 kg
3.2試驗(yàn)效果
3.2.1化渣效果
為了更準(zhǔn)確地驗(yàn)證采用石灰石作為部分造渣料工藝對(duì)造渣時(shí)間的影響,在試驗(yàn)的同時(shí),在相同的鐵水條件下也統(tǒng)計(jì)了35爐未加石灰石的化渣時(shí)間,數(shù)據(jù)對(duì)比如圖1所示。
圖1 未加入石灰石和加入石灰石化渣時(shí)間對(duì)比
由圖1可以看出:加入石灰石的化渣時(shí)間與未加入石灰石的相比具有明顯優(yōu)勢(shì),加入石灰石的平均化渣時(shí)間為279 s,未加入石灰石的為358 s,采用石灰石作為部分造渣料后化渣時(shí)間縮短79 s,對(duì)冶煉前期脫磷更為有利。
此外,為了解石灰石在煉鋼化渣期間的利用率和效果,對(duì)化渣后的鋼渣進(jìn)行巖相圖分析,如圖2和表3所示。
圖2 化渣后鋼渣巖相圖
表3 巖相圖所用爐渣成分 %
從巖相圖中看出:化渣后的鋼渣中含有大量的低熔點(diǎn)礦相,說(shuō)明采用石灰石進(jìn)行造渣處理,石灰石的利用率較高、化渣效果較好,達(dá)到了快速化渣的效果。
3.2.2終點(diǎn)效果
轉(zhuǎn)爐造渣的主要目的是為了除去鋼中的P、S等雜質(zhì)。因此,冶煉終點(diǎn)的效果成為石灰石能否作為造渣料的重要依據(jù)。為了驗(yàn)證該工藝冶煉的終點(diǎn)效果,在同期進(jìn)行了對(duì)比試驗(yàn)分析。在試驗(yàn)同期共統(tǒng)計(jì)116爐未使用石灰石冶煉的終點(diǎn)成分及溫度數(shù)據(jù),如圖3所示,使用石灰石冶煉的35爐終點(diǎn)成分及溫度數(shù)據(jù)如下頁(yè)圖4所示。從圖3、圖4中可以看出:在冶煉終點(diǎn)方面,該工藝的脫P(yáng)、S的效果和終點(diǎn)溫度控制與正常工藝無(wú)明顯異常。
圖3 未加入石灰石終點(diǎn)成分及溫度
對(duì)于使用石灰石作為造渣料的效果,還可以從對(duì)轉(zhuǎn)爐終渣成分進(jìn)行的簡(jiǎn)單分析看到,下頁(yè)表4給出了未加入石灰石和加入石灰石兩種工藝的終點(diǎn)渣樣成分。
對(duì)比兩種工藝后,部分使用石灰石造渣工藝與全石灰造渣工藝相比,爐渣中的CaO含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))下降了2.38%,w(SiO2)上升了1.9%,導(dǎo)致堿度下降了0.98,達(dá)到了3.39的水平。石灰石分解后有44%左右的總量降低,減少了爐渣中的CaO含量。由于加入石灰石的收得率比石灰高,也有可能是由于前期 [Si]在生成SiO2的過(guò)程中以SiO的形式隨CO-CO2氣泡逸出,在穿越渣面時(shí)沒(méi)有被熔渣吸收,導(dǎo)致終渣中SiO2的濃度有所降低。此外,根據(jù)造渣效果和爐渣成分來(lái)看,石灰石作為部分造渣料使用,在冶煉過(guò)程中沒(méi)有出現(xiàn)不良影響。
圖4 加入石灰石終點(diǎn)成分及溫度
表4 未加入石灰石和加入石灰石終點(diǎn)堿度對(duì)比
石灰石作為造渣料被使用后,可以降低煉鋼造渣成本。按照石灰石中CaCO3質(zhì)量分?jǐn)?shù)為95%計(jì)算,石灰石中CaO質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為53%,每消耗石灰石10 kg/t相當(dāng)于消耗石灰5.3 kg/t。根據(jù)目前石灰石與石灰的價(jià)格計(jì)算,每消耗石灰石10 kg/t可降低渣料成本2.75元/t。
此外,石灰石入爐后會(huì)分解出大量的CO2,其中的部分CO2可以參與鐵水反應(yīng)生成CO,并且隨著其他轉(zhuǎn)爐煤氣進(jìn)行回收。因此,將石灰石直接作為造渣料,可以降低石灰石煅燒成石灰時(shí)的CO2排量,可實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)。[4]
1)采用石灰石作為部分造渣料工藝后,化渣時(shí)間比未使用石灰石的時(shí)間平均縮短79 s,對(duì)冶煉前期脫磷更為有利。
2)通過(guò)分析試驗(yàn)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)石灰石作為部分造渣料被加入轉(zhuǎn)爐后,終渣成分無(wú)明顯異常,冶煉終點(diǎn)鋼水成分較為穩(wěn)定,脫磷、脫硫效果良好。
3)在轉(zhuǎn)爐使用石灰石作為部分造渣料冶煉時(shí),每消耗石灰石10 kg/t,降低了煉鋼造渣成本2.75元/t,同時(shí)降低了石灰焙燒過(guò)程中CO2的排放量,提高了轉(zhuǎn)爐煤氣的回收量,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排的意義。
[1]王鵬飛,張懷軍.石灰石替代石灰煉鋼造渣效果研究[J].包鋼科技,2012,38(4):30-33.
[2]劉宇,王文科,王鵬,等.轉(zhuǎn)爐采用石灰石部分代替石灰的冶煉實(shí)踐[J].鞍鋼技術(shù),2011(5):41-44.
[3]翁玉娟,王瑞軍,李彥軍,等.石灰石代替部分石灰的研究與實(shí)踐[J].北方釩鈦,2015(1):24-27.
[4]田志國(guó),湯偉,潘錫泉.氧氣轉(zhuǎn)爐采用石灰石替代部分石灰冶煉的應(yīng)用分析[J].金屬材料與冶金工程,2012,40(3):31-35.
(編輯:胡玉香)
Application of Limestone in Steel Making Process of Semi Steel
WENG Yujuan,WANG Ruijun,QIAO Guoping,HAN Chunliang,LI Yanjun,YUAN Na
(First Part of Long Steels Industry Department,Chengde Iron and Steel Company,Chengde Hebei 067002)
This paper analyzes the properties of limestone added to the converter after thermal decomposition reaction process and the characteristics of the slag reaction by experiment.The results show that the superior of application of limestone in converter steelmaking can improve the effect of semisteel steelmaking and can be a part of slagging,and reduce consumption and cost,at last,it meets the demand of steelmaking.
limestone,steelmaking,cost,slagging
TF71
A
1672-1152(2016)04-0010-03
10.16525/j.cnki.cn14-1167/tf.2016.04.04
行業(yè)縱橫
2016-05-06
翁玉娟(1969—),女,現(xiàn)在河鋼集團(tuán)承鋼公司長(zhǎng)材事業(yè)一部從事技術(shù)和管理工作,高級(jí)工程師。