本钢转炉复吹长寿命维护与应用.pdf
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1、中国科技期刊数据库 工业 A 收稿日期:2023 年 12 月 21 日 作者简介:温海溪(1977),男,汉族,毕业于东北大学冶金工程,工程师,研究方向为转炉炼钢。-180-本钢转炉复吹长寿命维护与应用 温海溪 本钢集团有限责任公司炼钢厂,辽宁 本溪 117000 摘要:摘要:复吹转炉综合了顶吹转炉反应速度快,底吹转炉吹炼平稳的优点,同时避免了顶吹转炉易喷溅、底吹转炉不易化渣的缺点,所以全世界的大型转炉炼钢厂均采用了该项先进工艺。本钢炼钢厂转炉采用复吹炼钢工艺后,使转炉炼钢工艺更加合理,反应更加趋近平衡,提高了钢水质量,获得更高的经济效益。本文论述了长寿复吹技术在本钢转炉上的应用。通过详细的
2、底吹维护技术,使复吹寿命得到大幅度提高,强化了炉内的搅拌效果,使得炼钢过程反应趋近平衡状态进行,取得了良好的冶金效果。关键词:关键词:转炉;复吹;造渣;溅渣;冶金效果 中图分类号:中图分类号:TF713 1 本钢炼钢厂冶炼工艺流程 本钢炼钢厂现在已经形成了“铁水预处理转炉冶炼炉外精炼(AHF、RH-TB、LF-IR)连铸”的一整套国际先进工艺装备和技术水平的冶炼设备。2 本钢转炉底吹模式 本钢炼钢厂转炉采用综合砌筑,炉底砖长 1.2m,炉身及炉帽砖长700mm,新区4#6#转炉容积132.07m3,炉容比 0.73。老区 1#、2#、3#、7#转炉容积 141.36m3,炉容比 0.79。炉底
3、复吹分环缝和集束式两种形式,1#6#转炉为 6 支底吹枪,7#转炉为 8 支底吹枪,4#、5#转炉底吹呈 60 度角均匀分布在圆周上。其余转炉底吹按蝶形分布。1#、2#、3#、7#转炉为环缝式复吹枪,由北京钢铁研究总院冶金工艺技术研究所提供,环缝式复吹枪是由三层无缝钢管制成的同心圆管,外管壁直径 28mm,中层管外壁直径 21mm,内层管外径 15mm,中间芯部用镁砂捣实,通过三层管形成的两层环缝供气,供气截面积 129mm2。4#、5#、6#转炉为集束式复吹枪,由北京钢研新冶工程技术中心有限公司提供,集束式复吹枪是由 48支外径 4mm,内径 2mm 的钢管平均分布在 0.01 平方米面积的
4、炉底砖上,通过钢管中心的细孔供气,供气截面积 151mm2。本钢底吹供气为氮气和氩气,吹炼 5 分钟氮气自动切换为氩气,氮气压力 16#转炉最高可达到 1.31.4MPa,7#转炉最高可达到 1.71.8MPa,氩气压力最高可达到 2.22.3MPa。1#6#转炉最大供气强度0.150.18Nm3/t.min,单支 0.0250.03Nm3/t.min。气 源 取 自 中 压 氮 气,7#转 炉 最 大 供 气 强 度0.3Nm3/t.min,单支 0.037Nm3/t.min,气源取自高压氮气。3 底部供气元件的维护技术 3.1 底部供气元件侵蚀机理 透气砖在接近熔池和远离熔池或在热端和冷端
5、间温度梯度很大。随透气砖不断蚀损,覆盖渣将不断补充。吹炼前期透气砖较长,处于高温区易于受热震引起热应力导致剥落而蚀损速度较快,但随透气砖因蚀损变短逐渐进入低温区并受覆盖渣保护而蚀损速度减缓。故其蚀损主要在前中期。3.2 底部供气元件维护思路 供气强度要适度,不是越大越好;因供气强度越大,底吹砖侵蚀速度越快。炉底及供气元件周围严禁见砖,否则侵蚀过快,严重降低底吹寿命。炉底渣厚度应控制在 50mm 至 200mm 之间,炉底渣厚度200mm 时,底吹效果逐步减弱直至为零。但有时控制不当造成炉底下降,炉底工作层最低不能低于400mm。3.3 底吹供气强度及供气模式 根据本钢复吹转炉产品要求及实际运行
6、维护情况,制定了 A、B、C、D 四种供气模式。复吹工艺的底部供气强度及复吹工艺底部供气模式如表 1 及表 2 所示。A、B、C、D 四种供气模式供气强度逐步增加,A 模式及 B模式在吹炼期间前期与后期供气强度一致,C 模式及 D模式在吹炼期间前期与后期供气强度逐步增大。中国科技期刊数据库 工业 A-181-表 1 复吹工艺的底部供气强度 供气模式 吹炼前期供气强度/(Nm3t-1min-1)吹炼后期供气强度/(Nm3t-1min-1)A 0.028 0.028 B 0.033 0.033 C 0.039 0.044 D 0.056 0.067 表 2 复吹工艺底部供气模式/(Nm3h-1)模
7、式 准备 期 兑铁 期 吹炼 前期 吹炼 后期 副枪 测试 点吹 人工 测试 等待 出钢 吹氩 溅渣 倒渣 A 300 300 300 300 300 300 270 270 270 300 270 B 360 360 360 360 300 360 300 300 300 360 300 C 360 360 420 480 420 480 300 480 360 480 300 D 360 480 600 720 600 600 480 600 480 840 600 底吹气体 N2 N2 N2 Ar Ar Ar Ar Ar Ar N2 N2 表 3 炉渣终点成份 终点碳含量 终渣 R 终渣
8、(MgO)/终渣(FeO)/出钢C0.05 3.23.5 9.011.0 15.0 出钢C0.05 2.93.1 8.09.0 13.0 3.4 底部供气元件维护措施 3.4.1 底吹模式选择依据 炉役前期炉底砖及供气元件外露时,底吹供气强度应尽量偏低,因供气强度越大,形成“水锤”冲刷,底吹砖侵蚀速度越快。待炉底均匀覆盖 100mm 左右渣层时,复吹风口呈弥散状时,底吹供气强度应适当提高。待炉底均匀覆盖 200mm 左右渣层时,复吹风口呈模糊或者不可见状态时,底吹供气强度应选用最大模式。冶炼低碳钢时,底吹尽量采用较低的供气强度,冶炼中碳钢,底吹供气强度应适当增大。3.4.2 造渣制度(1)针对
9、不同的铁水条件和钢种采用不同的造渣操作制度,使炉渣的碱度、氧化镁、氧化铁含量的控制进一步趋于合理,同时根据炉底实际情况进一步调整造渣制度。(2)温度和成分的控制。在满足钢种要求的范围之内,尽量降低终点温度,避免高温钢,杜绝二次点吹升温;在满足需求、终点成分及温度的要求下,尽量提高终点碳,降低终点氧和渣中氧化铁。3.4.3 溅渣护炉工艺制度(1)制定合理溅渣时间。正常情况下,本钢溅渣时间控制在 4min 之内,有效的溅渣时间严格控制在2min30s3min 之内。(2)控制合理的溅渣渣量。炉渣较稀时或渣量较大时,在溅渣前必须先倒出部分炉渣,溅渣渣量的控制以不加或少加改渣剂为原则。(3)控制合理溅
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