210 t转炉氧枪射流性能优化与工业应用.pdf
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1、第 44 卷第 4 期2023 年 8 月Vol.44.No.4August 2023特殊钢SPECIAL STEEL210 t转炉氧枪射流性能优化与工业应用杨东亚1,彭其春1,童志博1,3,刘红军2,吴平辉2,谭大进2,谢成2(1 武汉科技大学材料与冶金学院,武汉430081;2 湖南华菱涟源钢铁有限公司210 t转炉厂,娄底417009;3 长江师范学院材料科学与工程学院,涪陵408100)摘 要:为改善国内某钢厂210 t大型转炉供氧强度低、冶炼周期长等问题,对目前所用六孔氧枪喷头参数进行优化设计,利用数值模拟明确射流动力学特征。结果表明:枪位在1.5 m之前,轴向速度变化随倾角变化不明
2、显,当枪位超过1.5 m时,随着喷孔倾角增加,轴向速度减小幅度增大。射流聚并行为随着倾角增加得到明显改善。射流有效动能随射流行进快速下降,枪位1.5 m时只占比初始动能的20%左右,随后动能衰减趋缓,到2.7 m时动能损耗仅5%左右。优化后的210 t转炉六孔氧枪设计参数为:倾角15.5,马赫数2.06,喉口直径45.89 mm,出口直径61.14 mm。工业试验的结果表明,优化后的氧枪比优化前所用氧枪的吹氧时间减少了43 s,脱磷率提高了11.4%。关键词:210 t转炉;六孔氧枪;射流;数值模拟;工业应用DOI:10.20057/j.1003-8620.2023-00027 中图分类号:T
3、F341.1Optimization and Industrial Application of 210 t Converter Oxygen Lance Jet-Flow PerformanceYang Dongya1,Peng Qichun1,Tong Zhibo1,3,Liu Hongjun2,Wu Pinghui2,Tan Dajin2,Xie Cheng2(1 School of Materials and Metallurgy,Wuhan University of Science and Technology,Wuhan 430081,China;2 210 t converte
4、r plant,Hunan Hualing Lianyuan Iron and Steel Co.,Ltd.,Loudi 417009,China;3 School of Materials Science and Engineering,Yangtze Normal University,Fuling 408100,China)Abstract:In order to improve the problems of low oxygen supply intensity and long smelting cycle of 210 t large converter in a domesti
5、c steel plant,the parameters of the currently used six-hole oxygen lance nozzle were optimized and the jet dynamics characteristics were defined by numerical simulation.The results showed that:When the lance position was less than 1.5 m,the change of axial velocity did not change significantly with
6、the Angle.When the lance position was more than 1.5 m,the decrease of axial velocity increased with the increase of the nozzle Angle.The coalescence behavior of jet was obviously improved with the increase of dip Angle.The effective kinetic energy of the jet decreased rapidly with the flow of the je
7、t,when the lance position was 1.5 m,it only accounted for about 20%of the initial kinetic energy,and then the kinetic energy attenuation slowed down,and the kinetic energy loss was only about 5%when it reached 2.7 m.The optimized design parameters of the six-hole oxygen lance of 210 t converter are
8、as follows:inclination Angle 15.5,Mach number 2.06,throat diameter 45.89 mm,outlet diameter 61.14 mm.The industrial test results show that the optimized oxygen lance can reduce the oxygen blowing time by 43 s and increase the dephosphorization rate by 11.4%.Key Words:210 t Converter;Six-hole Oxygen
9、Lance;Jet Flow;Numerical Simulation;Industrial Applications氧枪是转炉炼钢的关键设备,而喷头又是氧枪的核心部位,喷头由若干拉瓦尔管构成,可将氧管中氧气的高压能转化为动能1。氧枪喷头参数影响冶炼时氧气射流对熔池的冲击坑形态,从而控制转炉熔池内脱碳速度、化渣情况等。因此,氧枪喷头参数的合理选择是转炉合理供氧的基础,而合理的氧枪喷头优化设计,有利于转炉获得良好的冶炼效果2。随着转炉冶炼的大型化,对提高供氧强度和缩短供氧时间提出了更高要求,因此,有必要对氧枪喷头进行进一步优化。对于大型转炉氧枪喷头,许多学者已经做了大量研究,通过参数优化,氧枪在
10、现场取得了良好效果。攀钢3在200 t转炉上,通过调整马赫数和倾角,使氧枪喷头由2.05马赫调整为2.04马赫,倾角由16调整为15,显著缩短了成渣时间;而济钢4在210 t转炉上将马赫数由2.02增大到2.05,倾角也由14.5增大到15,从而明显增强了氧枪供氧能力,供氧时间也由原来平均17.3 min降到基金项目:国家自然科学基金联合基金项目(U20A20270)作者简介:杨东亚(1996-),男,硕士生;E-mail:;收稿日期:2023-03-03通讯作者:彭其春(1964-),男,教授,硕士生导师;E-mail:15第 44 卷 特殊钢16.5 min,显著缩短了冶炼周期;鞍钢5在2
11、60 t转炉上保持氧枪马赫数 2.1 不变,倾角由 15.5减少至15,使最终平均供氧时间缩短30 s;宝钢6和马钢7在300 t转炉上通过氧枪喷头倾角及马赫数的调整,均实现了供氧强度的提升。可见,根据转炉炉型和生产条件的不同,优化氧枪喷头出口处的马赫数和喷孔倾角,可以改善供氧强度和减少供氧时间,从而获得较好的冶炼效率。本文针对国内某钢厂210 t大型转炉供氧强度低、冶炼周期长等问题,对六孔氧枪喷头的参数进行优化设计,拟在原氧枪结构的基础上增大喷头的出口马赫数和倾角,增强氧射流对熔池的冲击深度和搅拌效果,缩短吹氧时间,并进一步通过数值模拟对各氧枪的射流特性进行研究,分析马赫数和倾角变化对射流特
12、性的影响规律,最后针对优化的六孔氧枪开展工业试验,为大型转炉氧枪喷头的设计和应用提供参考依据。1210 t转炉氧枪喷头设计1.1基本工况条件某钢厂现有2座公称容量210 t的大型转炉,配有副枪,吹炼过程中可进行TSC过程测试及TSO终点测试,出钢后,配套的设备有2座LF精炼炉和2座RH真空精炼炉。转炉炉型尺寸及参数见表1,入炉铁水温度1 2601 350 (平均值1 291),铁水的化学成分见表2。1.2氧枪喷头设计为改善该钢厂供氧强度低、冶炼周期长的情况,更好地适应配套的精炼设备,以原六孔氧枪为参考进行优化设计。该钢厂目前使用喷头的马赫数为2.04,倾角为15(方案1),结合现场冶炼时的高废
13、钢比和化渣情况,拟在原六孔氧枪基础上增加出口马赫数和倾角,设计方案见表3。2数值模拟2.1数值模拟基本条件2.1.1模型假设(1)钢液相视为不可压缩的牛顿流体,而气相视为可压缩的牛顿流体;(2)流体流动是三维的、稳态的、非等温的;(3)根据分子动力学理论,氧气分子的粘度取决于温度;(4)不考虑化学反应和连接处的摩擦。2.1.2边界条件为了模拟可压缩气体在空间中的流动,整个模型入口和出口边界条件分别设置为压力入口和压力出口,壁面的边界条件设为无滑移壁面并加近壁面函数,内部无限大空间交界面采用周期性边界条件,其参数设置见表4。2.2控制方程氧气射流在转炉空间中的流动符合流体力学的连续介质假设模型8
14、,即满足式(1)连续性方程,而氧枪喷射出的气体是超音速氧气射流,会与转炉冶炼过程中的介质发生卷吸作用,从而进行动量传递,如式(2),与此同时,转炉冶炼的高温介质与氧气射流存在较为明显的温度差,因此,也会发生热交换,其过程满足式(3),可见,氧气射流特征的模拟需要综合考虑质量守恒、动量守恒、能量守恒的综合影响。表1210 t转炉尺寸及参数Table 1Dimensions and parameters of 210 t converter项目有效容积/m3工作容积/m3平均装钢量/t炉壳高度/mm数值190.230.521010 094项目炉容比/(mm3t-1)液面高度/mm出钢口直径/mm炉
15、口直径/mm数值0.91 6651603 297表2铁水的化学成分(质量分数)Table 2Chemical Composition of molten iron%项目范围平均值C3.54.53.7Si0.400.700.54Mn0.150.400.17P0.050.080.07S0.0030.0650.020表3各氧枪基本参数表Table 3Basic parameters of each oxygen lance参数倾斜角/马赫数(Ma)喉口直径/mm出口直径/mm方案1152.0446.6061.56方案2152.0546.2461.35方案315.52.0546.2461.35方案41
16、5.52.0645.8961.14方案5162.0645.8961.14方案6162.0745.5460.92表4边界条件参数Table 4Boundary condition parameters边界条件参数进口压力/MPa0.8670.907进口温度/K300环境温度/K1 873环境压力/MPa0.102枪位/m1.42.416第 4 期杨东亚等:210 t转炉氧枪射流性能优化与工业应用连续性方程:()ixi=0(1)动量守恒方程:()ijxj=-pxi+()ij-ijxj(2)能量守恒方程:()jCpTxi=jPxj+ijixj+eff2Tx2j(3)式中:为氧气密度,kgm-3;=p
17、 RT;i和j分别为i和j方向的速度,ms-1;P为压力,Pa;Cp为比热容,Jkg-1K-1;T为射流温度,K;eff为有效导热系数,Wm-1K-1;ij为黏性应力,Pa,且黏性应力满足公式(4)的关系:ij=eff(jxi+ixj)-23effkxkij(4)式中:eff为有效粘度,Pas;并且有效粘度eff=+t。2.3湍流模型参考前人在湍流行为上的模型选择,标准k-湍流模型精度更高,结果与实际吻合度更好9。因此,本文采用标准k-湍流模型对氧枪射流的湍流行为进行数值模拟计算。模型中,湍动能k和湍流耗散率的运输方程如式(5)与式(6)所示:()kixi=xj(+tk)kxj+Gk+Gb-Y
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