王曉燕 董 立 梁 琦 劉東升 劉建軍
(內(nèi)蒙古北方重工集團,內(nèi)蒙古014033)
我公司新承攬了一種Q345R合金鋼外銷鋼錠,該鋼種在冶煉過程中多數(shù)冶煉正常,但有幾爐鋼在精煉過程中出現(xiàn)Cr成分偏高的現(xiàn)象。其中有兩爐Q345R鋼在電爐出鋼后,精煉就位取樣時出現(xiàn)Cr高于內(nèi)控以及Cr超標導(dǎo)致改鋼號(012468改為P11鋼)等問題。針對此問題,我們從裝料、電爐冶煉、測溫取樣、出鋼操作、進渣回磷、回鉻、爐渣成分分析等多方面進行研究,找出Cr含量增高的變化規(guī)律,制定相應(yīng)措施,避免今后再發(fā)生類似問題。
Q345R鋼成分(質(zhì)量分數(shù),%)內(nèi)控要求是: C 0.14~0.16,Mn 1.35~1.45,Si 0.35~0.45,S≤0.008,P≤0.012,Cr≤0.25,Ni≤0.25,Mo≤0.15,V≤0.08,Al 0.020~0.030。Q345R鋼屬于低碳鋼,碳含量要求較低,P含量要求較為嚴格,成品Cr成分控制標準和內(nèi)控要求都≤0.25%。冶煉過程中吹氧,鋼水易發(fā)生過氧,爐后進渣或鋼渣混流后精煉過程中成分控制較難。
Cr在鋼中是一種合金元素,它比鐵容易氧化,但不如Al、Ti、Si等,Cr的氧化反應(yīng)式是:[Cr]+[O]=[CrO],2[Cr]+3[FeO]=[Cr2O3]+3[FeO]。渣中(FeO)能使Cr的收得率減低,且當爐料中的鉻含量很高時,轉(zhuǎn)入熔渣中的鉻損失也多。鉻的氧化能放出大量的熱,而鉻的氧化損失又與溫度有關(guān)。在高溫時還將發(fā)生下述反應(yīng):(CrO)+[C]=[Cr]+{CO},(Cr2O3)+3[C]=2[Cr]+{CO}。高溫下脫碳能抑制鉻的氧化損失,換言之,高溫不利于鉻的氧化。所以為了降低鋼中的鉻含量,一般采用偏低的溫度。為了找出Cr在整個冶煉過程中的變化規(guī)律,我們統(tǒng)計了一些Q345R鋼的冶煉數(shù)據(jù),見表1。
針對Cr元素變化趨勢,我們做了一個折線圖(見圖1)。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可知, Cr含量在電爐出鋼后至精煉過程中一直有增高的趨勢,增加幅度為0.02%~0.14%。012260、012349、012352、012382、012370、012388、012468、012497爐鋼出現(xiàn)Cr成分異常增高情況,其中012370及012468兩爐鋼因Cr含量高而導(dǎo)致成分超標。針對這兩爐鋼的情況進行分析研究,找出Cr元素增高的原因。
(1)裝料情況
012370爐鋼裝料情況是:鋼渣3 t,外購廢鋼42 t,包頭生鐵10 t。012468爐鋼裝料情況是:鋼棒5 t,外購廢鋼38 t,包頭生鐵10 t。另外統(tǒng)計16爐Q345R鋼裝料情況,見表2。其中有11爐鋼與012370和012468爐裝料情況類似,都裝入了鋼渣或鋼棒,但未有Cr偏高壓標線情況。其余5爐全部裝入外購廢鋼,出鋼前Cr為0.03%~0.11%,另外Mo成分從出鋼到成品沒有異?,F(xiàn)象。從數(shù)據(jù)分析可知,裝料因素應(yīng)不會引起的Cr成分異常增高。
表1 電爐出鋼至精煉過程中Q345R鋼的化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù),%)Table 1 Chemical composition of Q345R steel from electric furnace tapping to refining(mass fraction,%)
圖1 Cr元素變化趨勢圖Figure 1 Changing trend of Cr element
表2 11爐Q345R鋼裝料情況統(tǒng)計表Table 2 The charging list of Q345R steel for eleven heats
(2)出鋼選用鋼包影響
012370所用鋼包為9#包,該包上一爐冶煉鋼為A鋼(Cr內(nèi)控0.95%~1.10%)。012468爐所用鋼包為10#包,該包上一爐冶煉15 NiCuMoNb5-6-4鋼(Cr:0.15%)。包底對Cr含量影響不大,如果粘包底Cr成分應(yīng)該在LF精煉過程中逐漸增加,因此鋼包因素不是主要因素。
(3)電爐冶煉過程中取樣均勻性
對兩爐鋼的冶煉過程進行統(tǒng)計分析,數(shù)據(jù)見表3、表4。
012370爐冶煉過程中取樣、測溫偏少,恒溫時間短,試樣成分、溫度可能不均勻,不具有一定的代表性,另外爐底可能有料未化完。
012468爐鋼電爐冶煉中取三次樣,Cr成分一直在增加,精煉取樣時發(fā)現(xiàn)Cr含量超標后因計劃無合適鋼可改,被迫采取VOD處理降低Mn含量,改鋼號為P11。電爐冶煉過程應(yīng)保證測溫、取樣均勻有代表性。尤其是試樣異常時,應(yīng)多次取樣確認。
(4)鋼水過氧、出鋼進渣或鋼渣混流影響Cr、P成分
Q345R鋼出鋼碳含量低,冶煉吹氧易造成鋼水過氧,鋼中被氧化的元素形成MnO、SiO2、P2O5、Cr2O3等化合物進入渣中。如果出鋼過程進渣或鋼渣混流,精煉過程中,渣中的Cr、P返回到鋼液中有可能導(dǎo)致鋼水中Cr、P含量增加。
對于一般進渣不明顯的鋼,精煉取樣時發(fā)現(xiàn),P增加0.002%~0.003%,Cr增加0.02%~0.03%。對于進渣比較明顯的鋼,P增加0.004%~0.006%,Cr增加0.05%~0.10%。其中012370、012468 兩爐鋼因電爐中Cr含量較高,再加上進渣后精煉回Cr,導(dǎo)致Cr壓標線和高標現(xiàn)象發(fā)生。另外進渣較嚴重的四爐鋼012419 、012315、012260、012349 LF過程中Cr含量由電爐出鋼的0.04%、0.09%、0.11%、0.08%增加到0.10% 、0.17%, 0.20%、0.18%。
另外,為了證明出鋼進渣或鋼渣混流對P、Cr等成分的影響,統(tǒng)計分析了一些其他鋼種電爐出鋼進渣比較嚴重的鋼的冶煉情況,具體數(shù)據(jù)如表5所示。
從4爐鋼Cr-Fe收得率大于100%可看出,電爐出鋼至精煉過程中Cr成分均在增加,且進渣嚴重的鋼,渣中Cr還原回鋼中的量比較大,如出現(xiàn)異常將會影響冶煉生產(chǎn)、能耗及成本控制。
012426爐鋼因進渣嚴重,精煉就位后加熱“回Cr”導(dǎo)致Cr含量為1.16%,高內(nèi)控0.06%,不得不進行翻渣操作,翻出2 t鋼渣,取樣1.20%壓標線。012426爐鋼P含量為0.013%,高內(nèi)控0.003% ,被迫采取電爐兌鋼水沖淡的操作,由012427爐兌入鋼水15 t。012426爐鋼因進渣導(dǎo)致P、Cr含量增加,采取翻渣操作損失了部分鋼水,由下一爐兌鋼水又增加了鋼水量,延長了冶煉時間,嚴重影響了車間的正常生產(chǎn),不利于成本和能耗控制。
表3 012370爐冶煉記錄Table 3 Smelting record of Heat No.012370
表4 012468爐冶煉記錄Table 4 Smelting record of Heat No. 012468
表5 電爐出鋼進渣比較嚴重的鋼種情況Table 5 Serious steel grades situations when electric furnace tapping into the slag
表6 渣樣化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù),%)Table 6 Chemical composition of slag specimen (mass fraction,%)
(5)電爐冶煉、精煉過程中爐渣成分分析
為了進一步分析出鋼進渣對鋼水中Cr成分的影響,我們選取一些渣樣進行爐渣成分分析,具體數(shù)據(jù)如表6所示。
電爐出鋼進渣或鋼渣混流后,精煉回Cr,經(jīng)計算,Cr含量可增加0.04%~0.14%。
(6)出鋼過程或精煉過程人為加料失誤
012370、012468兩爐鋼Cr高有可能是電爐出鋼或精煉加熱后加料時人為加錯合金,但這兩爐鋼電爐出鋼均加Mn鐵,在精煉取樣后按Mn含量計算不存在加錯合金問題。另外,012370爐鋼在2#精煉爐加熱,2#精煉爐高位料倉加料有計算機畫面控制,料不容易加錯。012468電爐出鋼時Cr含量已很高,也不存在加錯料情況。
經(jīng)過詳細分析和研究,我們認為 Q345R等低合金鋼電爐出鋼后Cr成分波動導(dǎo)致超標的主要原因是:(1)電爐出鋼前取樣沒有代表性;(2)電爐冶煉時鋼水過氧,出鋼進渣或鋼渣混流時渣中被氧化的Cr在還原前返回鋼液中。
(1)對殘余元素有要求的鋼,使用鋼包時,要避免用上爐冶煉相關(guān)元素且含量高的鋼包,尤其注意觀察粘包底的情況,避免出現(xiàn)元素超標。
(2)對于殘余元素有要求的鋼,配料時謹慎選擇鋼棒、鋼渣等標識不清的內(nèi)部返回原材料,盡量多裝外購廢鋼等材料。
(3)電爐冶煉過程中測溫、取樣要控制好,要有代表性,如冶煉中Cr含量不斷增加,要多次取樣并有一定的恒溫時間。
(4)電爐冶煉Q345R鋼時,如果取樣發(fā)現(xiàn)Cr≥0.15%時,要增加取樣次數(shù),多次造渣并放渣,另外要延長冶煉時間,將鋼中Cr氧化至<0.10%方可出鋼,電爐出鋼過程中要避免進渣。如果進渣嚴重,要先翻渣再進行LF精煉處理。
(5)對于一般有Cr成分控制要求的鋼,在電爐出鋼時要充分考慮鋼包進渣或鋼渣混流情況,出鋼調(diào)整Cr含量時,要在考慮出鋼量后將成分控制在標準下限。
通過采取上述控制措施,成功地將Cr含量控制在標準要求范圍內(nèi)。
[1] 張承武.煉鋼學(xué).北京:冶金工業(yè)出版,1991.
[2] 高澤平,等.爐外精煉.北京:冶金工業(yè)出版,1996.
[3] 李晶.LF精煉技術(shù).北京:冶金工業(yè)出版,2009.