(西安航空職業(yè)技術(shù)學院,陜西 西安 710089)
在國家號召減少產(chǎn)能過剩大背景下,鋼鐵行業(yè)急需提高高附加值鋼種的產(chǎn)量以適應當前行業(yè)環(huán)境。按照冶煉標準選擇合金的種類和加入量,某些鋼廠企業(yè)甚至分鋼種制定固定的合金種類和數(shù)量,近年來隨著用戶對鋼材質(zhì)量的要求越來越苛刻,因此研究適合于現(xiàn)場轉(zhuǎn)爐冶煉過程中的脫氧和合金化計算機控制模型勢在必行.依據(jù)2019年MathorCup高校數(shù)學建模挑戰(zhàn)賽D題數(shù)據(jù)[6]計算出C、Mn兩種元素歷史收得率并分析影響其收得率的主要因素。
通過對題目的認真分析,并查閱資料[1]得出公式如下:
(1)
式中:Wm為出鋼量,t;WFe-i為鐵合金Fe-i的加入量,kg; [i]a為吹氬站元素i的目標含量,%;[i]Fe-i為鐵合金中元素i的成分,%;Ri為元素i的收得率,%。
同時根據(jù)2019年MathorCup高校數(shù)學建模挑戰(zhàn)賽D題數(shù)據(jù)使用Excel將C、Mn、S、P、Si五種元素繪制出百分比堆積折線統(tǒng)計圖,就可以清晰地反映出各個轉(zhuǎn)爐元素的比例,并根據(jù)主公式的已知條件進行歷史收得率的計算。
終點控制的具體目標[2]:①鋼水的碳含量應達到所煉鋼種要求的目標范圍;②鋼中磷、硫含量應低于規(guī)格下限要求的范圍;③出鋼溫度應保證下一步工序:如爐外精煉、澆注的順利進行;④在冶煉沸騰鋼、半鎮(zhèn)靜鋼時還應保持鋼水應有的氧化性。終點控制實質(zhì)上也就是對轉(zhuǎn)爐吹煉過程的控制。
轉(zhuǎn)爐終點控制把終點溫度和終點碳含量作為控制的主要對象,控制吹煉的過程使鋼水溫度和成分達標。轉(zhuǎn)爐煉鋼終點控制是保證煉鋼能順利完成的一項重要操作制度,終點控制技術(shù)已成為衡量煉鋼綜合技術(shù)水平的一項重要指標。準確預報轉(zhuǎn)爐煉鋼終點鋼水溫度、碳含量、金屬收得率、生產(chǎn)成本和鋼的品質(zhì),從而及時調(diào)整加入的原材料、輔助材料及耗氧量,成為整個煉鋼過程中極其重要的一環(huán)。
假設一:影響鋼水收得率可能是因為轉(zhuǎn)爐噴濺(spray)。
假設二:影響鋼水收得率可能還因為終點氧(end oxygen)。
假設三:鐵水等原料完全入爐是否會影響收得率。
假設四:轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)化過程中出現(xiàn)事故是否會影響收得率。
利用程序框圖1可以清晰地看出加工元素和加工步驟。
圖1 冶鋼程序圖
根據(jù)國家數(shù)據(jù)網(wǎng)查的數(shù)據(jù)可得出C和Mn的轉(zhuǎn)爐溫度折線圖,如圖2所示。
圖2 轉(zhuǎn)爐終點C
由圖2大致可以看出轉(zhuǎn)爐終點溫度和轉(zhuǎn)爐終點C幾乎成正比。
由Mn的轉(zhuǎn)爐終點可以看出轉(zhuǎn)爐終點溫度和轉(zhuǎn)爐終點幾乎成正比(見圖3),且兩者的值幾乎達到相同。根據(jù)實驗得到以下圖表,清晰地看出合金原料平均單耗和合金元素平均收得率(見表1、表2)。
表1 合金原料平均單耗
表2 合金元素平均收得率
圖3 轉(zhuǎn)爐終點Mn
綜上所述,即通過實驗和計算可得如下結(jié)果,如表3所示。
表3 各合金的加入時間及收得率
結(jié)果:因為收得率與百分比相關(guān),所以得到的結(jié)果在區(qū)間范圍內(nèi),C的歷史收得率為95%~98%,Mn的歷史收得率為85%~95%。
由假設出發(fā)研究其是否會對最終收得率產(chǎn)生影響,在錘煉過程中由于氧氣流對熔池的沖擊和脫碳反應產(chǎn)生巨量CO氣體排出,造成爐渣及金屬液的噴濺。在通常情況下,這種金屬液飛濺不會形成噴濺,但在脫碳反應的加劇情形下,轉(zhuǎn)爐內(nèi)短時間內(nèi)產(chǎn)生大量的CO氣體,氣體產(chǎn)生聚合突變反應,將爐渣及金屬噴液噴出爐口。爐池脫碳的不均勻而產(chǎn)生突發(fā)性的脫碳反應,瞬間產(chǎn)生大量的CO氣體是發(fā)生噴濺的根本原因。以下有三個噴濺原因。
1)爆發(fā)性噴濺
熔池內(nèi)碳氧反應不均衡發(fā)展,瞬時產(chǎn)生大量的CO氣體從爐口奪路而出。同時,還挾帶著大量的水和熔渣,在1 480 ℃以下熔爐內(nèi)化學反應會受到限制,在1 480 ℃以上熔爐內(nèi)化學反應才能順利進行,否則就會在供氧氣時生成大量FeO,且短時間內(nèi)堆積造成猛烈噴濺。
2)泡沫性噴濺
熔渣泡沫太多,阻礙CO氣體通暢排出,使渣層厚度增加,嚴重時能夠上漲到爐口并溢出,還與爐熔比的大小,扎量多少及熔渣泡沫化程度相關(guān)。
3)金屬噴濺
渣中FeO含量過低,熔渣流動性不好,氧氣流直流接觸金屬液面,碳氧反應生成的一氧化碳氣體排出帶動金屬液體噴濺。
根據(jù)附表數(shù)據(jù)分析得出影響其收得率的還可能有其他因素。
分析圖4~圖8轉(zhuǎn)爐元素的變化趨勢和其最值可得,在同一鋼種下,其影響收得率的因素則為鐵水條件會對其產(chǎn)生影響。
圖4 C,S,Si在同種鋼號下的變化趨勢
圖5 HRB400B 不同溫度下五種元素的表現(xiàn)形式
圖6 HRB500D 不同溫度下五種元素的表現(xiàn)形式
圖7 Q235 不同溫度下五種元素的表現(xiàn)形式
圖8 Q235A 不同溫度下五種元素的表現(xiàn)形式
轉(zhuǎn)爐工作過程中測量鋼水收得率是一個比較系統(tǒng)而全面的工作,需要多個工序之間的配合,這不僅關(guān)系到煉鋼爐前鋼水質(zhì)量、溫度等情況,還要考慮其他因素的具體影響[4-5]:①轉(zhuǎn)爐終點溫度:脫氧過程中,在加入合金元素之后,會立刻發(fā)生吸熱反應,溫度的高低將直接影響分子之間的運動。實際上,脫氧與合金化可以近似理解為同時進行,溫度對最終的收得率有著很大的影響。 ②合金料:有些合金的加入是作為脫氧劑,如硅鐵、鉆鐵等。不同的脫氧劑對于脫氧合金化的過程有著不同的氧化效果。還有部分合金是作為增碳劑、催化劑, 推動化合反應的正向進行,加快反應速率。并且合金對生產(chǎn)中的器具也有會不同程度的影響。通過對比發(fā)現(xiàn),在同一條件下, 加入的合金料中含有合金的質(zhì)量越多,則該元素的收得率也會更高。③鋼號:不同的鋼號意味著成鋼中蘊含有不同種類的元素與不同比例的元素。在制作成鋼中對不同元素的吸收量和需求量也不同,影響收得率的爐溫、噴濺情況等因素也不同,那么最終得到的收得率也有很大差別,但同種鋼號的合金收得率值則較為穩(wěn)定。④C、Mn、S、P、Si的含量:P是對鋼有害的元素,它極易使鋼變得冷脆;S,是鋼中的有害元素,使鋼的強度降低;C能增加鋼的冷脆性和時效敏感性;Mn,在煉鋼過程中,錳是良好的脫氧劑和脫硫劑; Si,在煉鋼過程中加硅作為還原劑和脫氧劑,所以鎮(zhèn)靜鋼含有0.15%~0.30%。除了采取以上措施以外,還應該從管理上制定相應的經(jīng)濟考核目標,才能更好地、更全面地提高鋼水收得率。