袁仕兵,楊創(chuàng)煌,呂康建
(九江萍鋼鋼鐵有限公司,江西 九江 332500)
關(guān)鍵字:轉(zhuǎn)爐;低鐵耗;廢鋼比
資源節(jié)約、綠色環(huán)保的發(fā)展道路是目前鋼鐵企業(yè)的發(fā)展方向,同時也是國家推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的必由之路。廢鋼屬于一種可循環(huán)再生、環(huán)保的資源,并且廢鋼產(chǎn)量逐年增加,因此,提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比是國內(nèi)外企業(yè)發(fā)展的必由之路。國外一般采用提高鐵水溫度,廢鋼預(yù)熱等方式補(bǔ)償鐵水消耗減少造成的熱量減少[1],九江煉鋼廠借鑒文獻(xiàn)方法采用鐵水包加廢鋼[2]、全廢鋼冶煉等方式,提高廢鋼利用率,降低噸鋼鐵水消耗量,在節(jié)能環(huán)保的同時充分做到提產(chǎn)增效。
本文主要對九鋼低鐵耗煉鋼過程中鐵水罐中加廢鋼、運(yùn)輸過程中鐵水的熱量損失、全廢鋼冶煉等幾方面進(jìn)行分析,從而得出低鐵耗煉鋼相應(yīng)的措施,確保低鐵耗煉鋼順利實施。
全連鑄生產(chǎn)鋼水必須具備穩(wěn)定而合適的溫度,因此低鐵耗煉鋼過程中必須以保證轉(zhuǎn)爐熱平衡為前提,轉(zhuǎn)爐熱量收支主要有以下幾方面:Q總=Q鋼水+Q鐵水+Q廢鋼+Q輔料+Q其他
其中:Q總—轉(zhuǎn)爐總熱量;Q鋼水—鋼水熱量;Q鐵水—鐵水物理熱與化學(xué)熱;Q廢鋼—廢鋼吸收熱量;Q輔料—輔料吸收熱量;Q其他—其他部分熱量主要包括煙氣、噴濺損失等。
低鐵耗煉鋼過程中,冶煉操作方式不變,Q輔料與Q其他等熱量基本保持不變,因此,主要通過調(diào)節(jié)Q鐵、Q廢鋼與Q鋼水來實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐熱平衡的穩(wěn)定性。表1為理論與實際計算廢鋼比比較,根據(jù)熱平衡理論計算值可以看出理論廢鋼比遠(yuǎn)高于實際廢鋼比,增加廢鋼用量是可行的。而從低鐵耗煉鋼后的理論實際值比較可以看出,采用此廢鋼鐵水配比熱平衡偏低,需要配合提高Q鐵水和降低Q鋼水才能夠?qū)崿F(xiàn)。
表1 低鐵耗煉鋼前與設(shè)定低鐵耗煉鋼后冶煉條件下廢鋼比
Q鐵水熱量來源主要包括鐵水的物理熱與化學(xué)熱[3],在鐵水成分波動不大情況下,鐵水化學(xué)熱基本保持不變,提高鐵水物理熱利用率成為提高Q鐵水的主要手段,鐵水物理熱的利用率也成為轉(zhuǎn)爐冶煉能否穩(wěn)定順行的關(guān)鍵因素[4]。降低Q鋼水主要手段則是縮短生產(chǎn)周期與鋼水保溫工作,此方面能夠快速見效,因此本文不進(jìn)行探討。本文對低鐵耗煉鋼研究主要從鐵水與廢鋼兩方面共同著手,在保證轉(zhuǎn)爐順行的情況下提高降低鐵水消耗。
在鐵水熱量有富余情況下,九鋼通過向鐵水罐內(nèi)加入清潔廢鋼預(yù)熱,再進(jìn)行出鐵操作,通過廢鋼熔化吸收部分鐵水物理熱,增加鐵水量,從而提高廢鋼比和鋼產(chǎn)量。圖1為鐵水罐內(nèi)加廢鋼前后轉(zhuǎn)爐入爐鐵水溫度對比,從圖中可以看出,鐵水罐內(nèi)加廢鋼后轉(zhuǎn)爐鐵水入爐溫度整體出現(xiàn)下降,鐵水溫度平均值由1368℃下降至1318℃。
圖1 鐵水罐加廢鋼前后鐵水溫度分布
圖2 、圖3為鐵水罐內(nèi)加廢鋼前后轉(zhuǎn)爐終點溫度及終點碳分布圖,從圖2中可以看出加廢鋼后轉(zhuǎn)爐熱量明顯下降,終點溫度小于1630℃爐次增加明顯,易造成轉(zhuǎn)爐拉后吹,對轉(zhuǎn)爐爐況及鋼鐵料消耗等造成不良影響。從圖3中可以看出鐵水罐內(nèi)加廢鋼后終點碳小于0.08%爐次也同樣增加,同樣證明了鐵水罐加廢鋼后易出現(xiàn)熱平衡偏低情況。
圖2 鐵水罐內(nèi)加廢鋼前后轉(zhuǎn)爐終點溫度分布
圖3 鐵水罐內(nèi)加廢鋼前后轉(zhuǎn)爐終點碳分布
圖4為某段時間內(nèi)九鋼高爐出鐵溫度分布圖,從圖中可以看出高爐出鐵溫度基本上控制在1460℃-1505℃之間,平均為1493.6℃,波動范圍為45℃,鐵水溫度較集中,說明高爐出鐵的溫度較為穩(wěn)定。
圖4 高爐出鐵溫度
同一時間內(nèi)九鋼轉(zhuǎn)爐入爐鐵水溫度則分布在1250℃-1380℃之間,如圖5所示,波動范圍在130℃,較高爐出鐵鐵水溫度波動范圍增加了85℃,轉(zhuǎn)爐入爐鐵水溫度波動較大,給轉(zhuǎn)爐冶煉操作帶來極大的難度,并且鐵水入爐平均溫度為1318℃,轉(zhuǎn)爐入爐鐵水溫度偏低不利于鐵水罐加廢鋼。
圖5 采取保溫措施前轉(zhuǎn)爐入爐鐵水溫度
九鋼主要采取以下措施減少鐵水物理熱的損失,確保鐵水罐內(nèi)加廢鋼后鐵水物理熱滿足轉(zhuǎn)爐煉鋼要求[5]:①根據(jù)鐵水量確定當(dāng)前鐵水罐使用量,確保每罐鐵水運(yùn)輸周期接近且周期不過長,減少鐵水運(yùn)輸過程散熱和鐵水罐空冷導(dǎo)致的吸熱;②高爐出鐵后鐵水罐內(nèi)保溫劑均為2包,規(guī)范操作,減少由于保溫劑不足造成的熱輻射損失;③高爐按照鐵水罐的空罐時間先后出鐵,轉(zhuǎn)爐則按照先到先用的原則,縮短鐵水罐的運(yùn)行周期,減少熱量損失。
從圖6可以看出,通過提高鐵水物理熱利用率、鐵水罐加廢鋼、全廢鋼冶煉等幾項措施后,轉(zhuǎn)爐終點碳從整體上有了明顯提升,終點碳0.08%-0.15%間爐次較未采用低鐵耗煉鋼前增加了7.86%,而轉(zhuǎn)爐終點溫度則變化不大。
圖6 采用鐵水罐加廢鋼、廢鋼槽改造后的轉(zhuǎn)爐終點與未實行低鐵耗煉鋼前比較
通過嘗試后,九鋼低鐵耗煉鋼采用全廢鋼+鐵水罐加廢鋼相結(jié)合的方式進(jìn)行。從圖7中可以看出,通過采取低鐵耗煉鋼后,鐵水帶入碳含量明顯下降,九鋼120噸轉(zhuǎn)爐供氧時間整體上呈下降趨勢,平均爐鋼供氧時間降低17s,配合連鑄提拉速等措施,生產(chǎn)節(jié)奏得到了很大的提高。
圖7 采用低鐵耗煉鋼前后九鋼120噸轉(zhuǎn)爐供氧時間變化
通過低鐵耗煉鋼的各項措施,九鋼120噸轉(zhuǎn)爐噸鋼鐵水消耗從850kg/t下降至820kg/t。通過降低鐵耗,最大限度的利用有限鐵水提高煉鋼產(chǎn)能。
通過鐵水保溫措施,九鋼120噸轉(zhuǎn)爐入爐鐵水溫度提高了9℃。采用廢鋼電磁吸盤、廢鋼槽改造,轉(zhuǎn)爐入爐廢鋼總量得以確保,與鐵水罐加廢鋼相配合,九鋼噸鋼鐵水消耗由850kg/t下降830kg/t,廢鋼比達(dá)到設(shè)定目標(biāo)值。