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鋼鐵聯(lián)企二次資源壓塊在轉(zhuǎn)爐中應(yīng)用實踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-10-14  作者:程蛟 和浩 張應(yīng)幫 羅建 張亞云 邱肖 陳愛林 高文波 段頌濤  瀏覽次數(shù):936
 
核心提示:摘要:本文主要闡述了轉(zhuǎn)爐除塵灰(污泥)、氧化鐵皮資源作為主原料制作而成的二次資源壓塊在轉(zhuǎn)爐冶煉過程代替廢鋼、造渣助熔劑等煉鋼原料的應(yīng)用實踐。通過分析二次資源壓塊對轉(zhuǎn)爐冶煉過程的作用及影響,優(yōu)化工藝操作。達(dá)到調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)爐冶煉熱量平衡、操作穩(wěn)定、降低消耗、含鐵二次資源得到有效循環(huán)利用的目的;同時減少了冶金固體廢棄物排放,獲得良好經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐;二次資源;循環(huán)利用
 鋼鐵聯(lián)企二次資源壓塊在轉(zhuǎn)爐中應(yīng)用實踐

程蛟 和浩 張應(yīng)幫 羅建 張亞云 邱肖 陳愛林 高文波 段頌濤

(紅河鋼鐵有限公司)

摘要:本文主要闡述了轉(zhuǎn)爐除塵灰(污泥)、氧化鐵皮資源作為主原料制作而成的二次資源壓塊在轉(zhuǎn)爐冶煉過程代替廢鋼、造渣助熔劑等煉鋼原料的應(yīng)用實踐。通過分析二次資源壓塊對轉(zhuǎn)爐冶煉過程的作用及影響,優(yōu)化工藝操作。達(dá)到調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)爐冶煉熱量平衡、操作穩(wěn)定、降低消耗、含鐵二次資源得到有效循環(huán)利用的目的;同時減少了冶金固體廢棄物排放,獲得良好經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐;二次資源;循環(huán)利用

1  含鐵原料來源

1.1  轉(zhuǎn)爐除塵灰(污泥)

煉鋼廠轉(zhuǎn)爐吹氧工藝濕法除塵的收集物,既除塵灰(污泥)。由于轉(zhuǎn)爐冶煉過程中熔池中心一次氧化區(qū)溫度高,鋼液翻騰和熔體表面氣流爆裂濺起大量金屬液滴,使鐵原子或鐵的氧化物蒸發(fā)隨爐氣逸出,同時加料過程中散裝料細(xì)微顆粒也被爐氣帶入煙道,經(jīng)過一次除塵沉淀和二次除塵補(bǔ)集構(gòu)成轉(zhuǎn)爐除塵灰(污泥)。形成大量冶金工業(yè)含鐵資源,噸鋼將產(chǎn)生10~25kg干基塵灰[1]。

轉(zhuǎn)爐除塵灰(污泥)的成分,如表1、表2

表1   除塵灰主要成分

成分

TFe

C

SiO2

CaO

MgO

S

P

質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%

39.56

1.34

5.03

9.12

2.03

0.101

0.086

 

表2  污泥主要成分

成分

TFe

C

SiO2

CaO

MgO

S

P

質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%

32.93

2.10

4.05

11.45

2.04

0.092

0.061

1.2  氧化鐵皮

連鑄鑄坯冷卻過程鑄坯產(chǎn)生的表面氧化鐵皮及切割產(chǎn)生氧化鐵皮,軋鋼加熱過程鑄坯表面產(chǎn)生氧化鐵皮及軋制過程新生氧化鐵皮,氧化鐵皮以Fe2O3、Fe3O4、FeO三種形態(tài)同時存在。

2  含鐵資源使用工藝流程及實踐條件

2.1  含鐵資源利用工藝流程

圖1 

                 

2.2  二次資源壓塊理化指標(biāo)如表3

表3  二次資源壓塊理化指標(biāo)

項目

水分(%)

粒度(mm)

TFe(%)

強(qiáng)度(N)

指標(biāo)

0.6-1.0

10-40

50-60

1000-1500

 

2.3  鐵水條件如表4

表4 鐵水成分

成分

C

Si

Mn

S

P

質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%

3.80-4.30

0.15-0.7

0.40-0.70

0.020-0.075

0.070-0.110

3  二次資源壓塊在轉(zhuǎn)爐中應(yīng)用理論基礎(chǔ)及控制措施

3.1  二次資源壓塊造渣機(jī)理

由圖1  CaO-FeO 系相圖可以看出,其中FeO內(nèi)溶解有 Fe2O3,用 FexO(浮氏體)表示,相圖中有一個異分熔化化合物2CaO·Fe2O3(C2F),分解溫度為1133℃,它在1125℃可與FexO形成共晶體: C2F-FexO。由圖2  CaO-Fe2O3系二元相圖可以看出,F(xiàn)e2O3是兩性物與強(qiáng)堿性 CaO 形成兩個異分熔化化合物 CaO·2Fe2O3( CF2 )、CaO·Fe2O3( CF)以及一個同分熔化化合物 2 CaO·Fe2O3(C2F)。CF2僅能在1115∽1240℃的溫度范圍內(nèi)穩(wěn)定存在,且 CF及 CF2的形成溫度在1440℃ 以下,通過以上相圖得知 Fe2O3、FeO均對石灰有助溶作用[2]。

 圖2

3.2  煉鋼過程爐渣成分變化及及控制措施

轉(zhuǎn)爐煉鋼吹煉過程中,爐渣總(FeO)的增加是促使石灰加速熔化的關(guān)鍵所在,由圖3中可見,一般轉(zhuǎn)爐吹煉初渣位于A區(qū),而轉(zhuǎn)爐終渣成分達(dá)到B區(qū)。但以后A區(qū)變到B區(qū),爐渣成分可延圖中所示1和2兩種途徑變化。當(dāng)爐渣總(FeO) 增加緩慢,爐渣延途徑1達(dá)到B區(qū),這就要通過C2S二相區(qū),渣中有C2S固相存在,粘度較大,處于返干狀態(tài),不利于磷、硫脫除;當(dāng)爐渣總(FeO) 增加較快時,爐渣成分則在液相區(qū)內(nèi)延途徑2達(dá)到B區(qū),爐渣粘度較小有利于快速除去磷、硫,可見,熔渣中總(FeO)的增加速率直接影響到石灰塊的溶化速率及爐渣的狀態(tài)和性質(zhì)[3]

圖3

3.3  轉(zhuǎn)爐使用二次壓塊的影響分析

采用二次資源壓塊替代部分廢鋼后,因二次壓塊的加入量較大,渣中總(FeO)質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加的速度比較快,熔渣成分在液相區(qū)內(nèi)沿圖3中的途徑2到達(dá)B區(qū),轉(zhuǎn)爐冶煉過程中易出現(xiàn)噴濺現(xiàn)象,同時,由于渣中總(FeO)含量較高,若操作不當(dāng),終渣TFe會有所上升。

3.4 使用二次壓塊代替廢鋼的控制措施

3.4.1  造渣制度

采用二次資源壓塊替代廢鋼后工藝操作,石灰輕燒按照原工藝配加,確保濺渣效果,保持終渣MgO>8%,若爐渣希,可適當(dāng)上調(diào)輕燒量200-300kg。原煉鋼工藝中,噸鋼配加助熔化渣劑2 kg左右,采用二次資源替代廢鋼工藝時,因(FeO)是含量高,能加速石灰的溶化,因此冶煉過程中不配加助熔化渣劑。

3.4.2  溫度制度

根據(jù)鐵水判斷冶煉過程總體溫度情況,及時調(diào)整二次資源壓塊用量。開吹時加入二次資源壓塊1-1.5左右,占加入總質(zhì)量的80-90%,以取代廢鋼的冷卻作用。冶煉過程分批次加入二次資源壓塊,每批次加入量不大于200 kg,否則會造成熔池溫度下降過多、渣料結(jié)團(tuán)、影響過程化渣;冶煉過程的中后期,視熔池溫度進(jìn)行調(diào)溫,在提槍前 2 min 加完。

3.4.2  供氧制度

為控制冶煉過程噴濺及終渣TFe上升,采用恒壓變槍操作,搶位采用“兩低中高”,與原工藝相比較流量不變,搶位整體降低100mm。

3.4.3  終點(diǎn)制度

煉鋼終點(diǎn)主要根據(jù)碳焰及吹氧時間判斷,距提槍2分鐘不再加二次資源壓塊,以避免因二次資源壓塊未得到充分反應(yīng),引起終渣TFe上升及爐渣變質(zhì);終點(diǎn)“壓槍”時間大于40秒,對熔池進(jìn)行深槍位攪拌,盡量降低終渣TFe及均勻鋼液溫度及成分。

4  實踐工藝分析

4.1  對初期渣時間、供氧時間及噴濺率的影響,如表5

表5  對初期渣時間、供氧時間及噴濺率的影響

項目

裝入量

爐數(shù)

二次資源壓塊
kg/t

起渣時間
s

供氧時間
分′秒″

噴濺率

%

鐵水

廢鋼

1

50

10.5

20

2

207

11′07″

10

2

54.9

5.6

20

20

192

11′20″

15

3

58.3

3.2

20

25

188

11′24″

10

加二次資源壓塊初渣熔化時間由227秒縮短了15~29 s,二次資源壓塊能實現(xiàn)加速初渣熔化及快速成渣;純供氧時間隨二次資源壓塊使用量上升而延長,但由于鐵水條件波動及鐵水量增加,供氧時間延長不明顯,采用二次資源壓塊應(yīng)降低氧耗趨勢;中前期溢渣現(xiàn)在有上升趨勢。

表6  對渣料的影響

項目

裝入量

爐數(shù)

二次資源壓塊
kg/t

造渣助熔劑

kg/t

石灰+輕燒

kg/t

鐵水

廢鋼

1

50

10.5

20

2

2

52

2

54.9

5.6

20

20

0

50

3

58.3

3.2

20

25

0

49

4.2對渣料的影響,如表6

表7  對一倒脫P(yáng)率合格的影響

項目

裝入量

爐數(shù)

二次資源壓塊
kg/t

一倒脫P(yáng)率合格%

終渣TFe

鐵水

廢鋼

1

50

10.5

20

2

85

19.65

2

54.9

5.6

20

20

95

19.70

3

58.3

3.2

20

25

90

19.68

采用二次資源壓塊代替部分廢鋼,造渣助熔劑下降2kg/t,石灰+輕燒下降2-3kg/t。

4.3  對脫P(yáng)率影響,如表7

通過一倒脫P(yáng)合格率來看,采用二次資源壓塊代替部分廢鋼,轉(zhuǎn)爐一倒脫P(yáng)合格率明顯上升;終渣TFe略有上升趨勢,但通過進(jìn)一步強(qiáng)化終點(diǎn)控制,延長終點(diǎn)深吹時間和提高終點(diǎn)C含量,終渣TFe沒上明顯上升。

4.4  對鋼鐵料消耗,鐵水消耗的影響,如表8

表8  對鋼鐵料/鐵水消耗的影響

項目

裝入量

爐數(shù)

二次資源壓塊
kg/t

鋼鐵料消耗

kg/t

鐵水消耗

kg/t

鐵水

廢鋼

1

50

10.5

20

2

1089

926

2

54.9

5.6

20

20

1085

971

3

58.3

3.2

20

25

1082

986

采用二次資源壓塊代替部分廢鋼,可循環(huán)利用鐵素資源,鋼鐵料消耗下降4-7kg/t;但鐵水消耗上升,不利于提升廢鋼比,采用二次資源壓塊替代廢鋼的工藝,其必要條件之一就是鐵水供應(yīng)充足。

5  總結(jié)

通過二次資源壓塊在轉(zhuǎn)爐中是應(yīng)用實踐,總結(jié)如下:

(1)采用二次資源壓塊替代廢鋼的煉鋼工藝,通過調(diào)整轉(zhuǎn)爐冶煉操作制度可以控制轉(zhuǎn)爐冶煉過程的噴濺,噴濺率不會明顯上升,終渣TFe沒有明顯變化。

(2)采用二次資源壓塊替代廢鋼的煉鋼工藝,具有促進(jìn)初期渣早化,控制過程返干,提高轉(zhuǎn)爐脫P(yáng)率,代替造渣助熔劑,降低渣料消耗作用。

(3)采用二次資源壓塊替代廢鋼的煉鋼工藝,企業(yè)內(nèi)部含鐵資源可得到有效循環(huán)利用,鋼鐵料消耗明顯減低,外排固廢得到有效控制。

(4)采用二次資源壓塊替代廢鋼的煉鋼工藝,其必要條件是鐵水充足,不利于節(jié)鐵增鋼,增加廢鋼比。

(5)采用二次資源壓塊替代廢鋼的煉鋼工藝在轉(zhuǎn)爐中應(yīng)用具有可行性。

參考文獻(xiàn)

[1]  王令福.煉鋼粉塵處理工藝的最新發(fā)展[J].冶金能源,2006,25(4):46.

[2]  黃希祜.鋼鐵冶金原理(第3版)[M].北京: 冶金工業(yè)出版社.2011.

[3]  黃希祜. 鋼鐵冶金原理(第3版)[M].北京: 冶金工業(yè)出版社.2011.

 
 
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