高 欣 王愛忠 王慶彬
(安陽鋼鐵股份有公司)
一般來講,鋼中夾雜物對鋼材品質(zhì)有不利影響:對于冷軋薄板產(chǎn)品,會引起鋼板表面線狀缺陷、表面起皮缺陷和孔洞缺;對于中厚板產(chǎn)品,鋼中氧化物夾雜會造成鋼板橫向斷面收縮率顯著降低,會促進(jìn)氫致裂紋的形成和擴(kuò)展;對于長材產(chǎn)品,鋼中存在夾雜物使局部區(qū)域形成了破壞區(qū),這對鋼材斷裂的發(fā)生和擴(kuò)展起了決定性作用[1]。鋼中夾雜物按照來源可分為內(nèi)生夾雜物和外來夾雜物,外來夾雜物對產(chǎn)品性能危害最大。鋼水二次氧化是外來夾雜物的重要來源,而鋼包保護(hù)澆注的目的就是防止鋼水二次氧化,因此其效果對鋼中夾雜物的數(shù)量和種類有很大影響。
安鋼第二煉軋廠板坯連鑄生產(chǎn)過程中,某段時(shí)期大包保護(hù)澆注生產(chǎn)出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象,敞開澆注次數(shù)較多,影響時(shí)間較長,保護(hù)澆注未能達(dá)到控制要求,中包鋼水吸氧、吸氮嚴(yán)重,鋁損偏大,甚至造成整爐改判或判廢。針對上述情況進(jìn)行了分析研究,采取了相應(yīng)的控制措施,保證了大包保護(hù)澆注的穩(wěn)定生產(chǎn)和保護(hù)澆注效果。
通過對中間包試樣的數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)中包鋼水平均吸氮量11.6×10-6、平均鋁損量82×10-6,且存在偶發(fā)性的較大波動。對該時(shí)期現(xiàn)場生產(chǎn)狀況跟蹤了解,發(fā)現(xiàn)長水口工況不穩(wěn)定、碗部密封效果不良,長水口傾斜澆注,保護(hù)氬氣壓力控制不穩(wěn)定,大包自開率偏低,大包澆注孔處的中包鋼液翻滾程度大致使中包鋼液面出現(xiàn)裸露現(xiàn)象,嚴(yán)重降低了保護(hù)澆注效果。
1.1.1 長水口碗部易擠鋼
大包長水口與大包下水口連接后,長水口在大包開澆時(shí)受到鋼水沖擊產(chǎn)生晃動,致使連接處擠鋼,統(tǒng)計(jì)六個(gè)月的生產(chǎn)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn):生產(chǎn)5 028爐鋼,擠鋼57次。這不僅影響保護(hù)澆注效果,也為大包停澆時(shí)去除長水口帶來不利影響,嚴(yán)重時(shí)還會造成更換長水口、降速處理、敞開澆注等。
1.1.2 長水口穿孔、下部斷裂、碗部炸裂
長水口受自身質(zhì)量、鋼水侵蝕、環(huán)境溫度等影響,在開澆及使用過程中會出現(xiàn)穿孔、下部斷裂、碗部炸裂的問題,在統(tǒng)計(jì)的六個(gè)月時(shí)間內(nèi),上述各問題分別出現(xiàn)12次、31次、25次,嚴(yán)重影響生產(chǎn)穩(wěn)定,大大降低了保護(hù)澆注效果,同時(shí)也增加了工作的勞動強(qiáng)度和危險(xiǎn)性。
澆注過程中,受長水口機(jī)械手支撐力大小影響,長水口在受到鋼水沖擊時(shí)產(chǎn)生晃動,造成碗部密封不良,吸入空氣氧化鋼水;氬氣對長水口碗部的密封至關(guān)重要,但氬氣管道無壓力表,無法實(shí)現(xiàn)對氬氣的有效控制,給保護(hù)澆注帶來一定程度的影響。
受大包狀況、鋼水在大包中停留的時(shí)間、引流砂的材質(zhì)、加入方式等多個(gè)因素影響,目前大包自開率偏低,在統(tǒng)計(jì)的5 028爐鋼中自開爐數(shù)為4 891爐,自開率為97.28%,自開率偏低,影響生產(chǎn)的穩(wěn)定和保護(hù)澆注效果。
由于大包傾斜致使長水口產(chǎn)生一定程度的傾斜,惡化了中包流場,長水口插入深度不足加劇了澆注區(qū)鋼液的翻滾,中包覆蓋劑加入量不足造成鋼液面的裸露,中包鋼液面上方空間密封不良,空氣含量較大,加劇了鋼水的二次氧化,降低了中包液面的保護(hù)澆注效果。
根據(jù)連鑄鋼液示蹤試驗(yàn)所測定的數(shù)據(jù)來看,鑄坯中夾雜物來源比例是:出鋼過程鋼液氧化占10%,脫氧產(chǎn)物占15%,熔渣卷入占5%,注流的二次氧化占40%,耐火材料的沖刷約占20%,中間包渣約占10%,由此可見,鑄坯中基本上是外來夾雜物,主要來自于鋼液澆注過程中的二次氧化[2]。因此,做好保護(hù)澆注工作的穩(wěn)產(chǎn)和效果優(yōu)化至關(guān)重要。
改進(jìn)長水口碗部尺寸,底部圓面直徑由118.5 mm增大至138.5 mm,碗口圓面直徑由142 mm增大至152 mm,碗部側(cè)面與垂直方向的夾角由10 °減小至6 °(如圖1所示),減輕了鋼流對長水口碗部的沖擊,從而減少了大包開澆擠鋼的幾率,為保護(hù)澆注工作創(chuàng)造了良好的根本條件,同時(shí)也減小了外界空氣進(jìn)入長水口內(nèi)部的通道。內(nèi)徑的增大起到減小開澆時(shí)長水口內(nèi)壁對鋼流的阻力作用,降低了開澆擠鋼幾率,同時(shí)減小了長水口內(nèi)鋼流的流動速度,減輕了中包內(nèi)鋼流的翻滾。
對長水口各部分的材質(zhì)進(jìn)行優(yōu)化,提高長水口熱震性能,減少穿孔、碗部炸裂、下部斷裂的幾率。針對長水口炸裂問題,采取應(yīng)對措施,在開澆前對長水口進(jìn)行預(yù)熱,減小長水口與鋼水的溫差,進(jìn)而減小長水口突遇高溫時(shí)炸裂的幾率。通過統(tǒng)計(jì),正常情況下一根長水口被侵蝕斷裂的使用爐數(shù)在15 爐左右(大多數(shù)澆次總爐數(shù)為20 爐), 因此第12 爐鋼澆注結(jié)束后正常更換長水口,避免了長水口在使用末期發(fā)生斷裂。
(a) 優(yōu)化前
(b) 優(yōu)化后
大包機(jī)械手壓緊力過小,長水口受鋼水沖擊產(chǎn)生振動,和大包下水口連接不緊密,不能有效杜絕空氣進(jìn)入長水口;壓緊力過大可能造成設(shè)備和耐材的損壞,因此大包機(jī)械手壓緊力必須保持在一定的范圍內(nèi)??紤]改進(jìn)后長水口重量的增加和中包鋼液對長水口的沖擊,并根據(jù)現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)大包機(jī)械手壓緊力保持在5 MPa時(shí)能夠保證長水口的穩(wěn)定性,保護(hù)澆注效果較佳。為了防止空氣進(jìn)入長水口,降低長水口氬氣對中包鋼液的攪動,通過安裝壓力表控制氬氣壓力在0.3 MPa,保證長水口碗部形成微正壓區(qū),發(fā)揮氬封的最佳密封效果。
大包自開可以有效杜絕空氣與鋼流接觸,防止鋼水出現(xiàn)二次氧化。大包自開率與大包狀況、鋼水在大包中停留的時(shí)間、鋼水的溫度、鋼中Mn含量、引流砂的材質(zhì)、引流砂的濕度、大包翻渣等多個(gè)因素有關(guān),通過有效控制以上因素提高大包自開率,采取措施后自開率由之前的97.28%提高至99.10%。
大包開澆穩(wěn)定后,及時(shí)將大包降至低位,并穩(wěn)定快速將中包澆至滿包狀態(tài),保證長水口插入深度在300 mm~350 mm,促使鋼流紊流區(qū)下移,保證中包流場正常,減少鋼液裸露程度。
澆注過程中長水口處于垂直狀態(tài),不僅能夠保證長水口碗部的密封外,還能減少中包內(nèi)鋼液的異常流動。澆注過程中,長水口應(yīng)與大包保持同一角度,大包傾斜是造成長水口傾斜的根本原因,因此確保大包處于垂直狀態(tài)至關(guān)重要。一方面保證大包自身處于自然平衡垂直狀態(tài),精煉上鋼起吊后發(fā)現(xiàn)大包傾斜,及時(shí)蹲包矯正;另一方面保證大包臂的接受平臺處于水平狀態(tài),對平臺上面存有的殘鋼殘?jiān)皶r(shí)清理。
澆注鋁鎮(zhèn)靜鋼時(shí),中間包覆蓋劑中含有的SiO2在鋼/渣界面發(fā)生[Al]+(SiO2)→(Al2O3)+[Si]反應(yīng),通過實(shí)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn)澆入中間包后,由于覆蓋劑中SiO2和Al的還原反應(yīng)使鋼水中的T[O]增加1倍多,因此中包覆蓋劑中SiO2是有效的氧源,應(yīng)盡可能采用堿性覆蓋劑降低SiO2的含量[3]。同時(shí),中包覆蓋劑加入過少也會造成中包鋼液的裸露,尤其是在澆次開澆后和中包排渣后特別嚴(yán)重,在上述兩個(gè)階段中要增加中包覆蓋劑的加入量,保證保護(hù)澆注的效果。
通過采取改進(jìn)長水口尺寸及質(zhì)量、控制長水口的連接密封、提高大包自開率等一系列措施,在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的長水口擠鋼、長水口斷裂、敞開澆注現(xiàn)象明顯減少,鋼水吸氮量、鋁損量也明顯降低,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見表1。
表1 大包保護(hù)澆注相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)對比
大包保護(hù)澆注的影響因素較多,可控性較低,對連鑄生產(chǎn)及鋼水質(zhì)量影響較大。通過采取改進(jìn)長水口尺寸及質(zhì)量、控制長水口的連接密封、提高大包自開率、優(yōu)化中包鋼液面的保護(hù)澆注等措施,實(shí)現(xiàn)了對生產(chǎn)過程的穩(wěn)定控制,達(dá)到了對大包保護(hù)澆注效果優(yōu)化的目的,改善了鋼水質(zhì)量,也為生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品提供了有力保障。
[1] 蔡開科.連鑄坯質(zhì)量控制[M],冶金工業(yè)出版社,2010:17-21.
[2] 馮捷,史學(xué)紅等.連續(xù)鑄鋼生產(chǎn)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2007:247-249.
[3] 姜碧濤,閆衛(wèi)兵,張玉海.連鑄保護(hù)澆注對鋼水純凈度的影響[J].河北冶金,2015(5):4-8.