炉外精炼2011-1学习.pptx
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1、教师信息艾立群:冶金与能源学院冶金工程系2592160(O)第1页/共93页课程衔接:炼铁学-铁水预处理-炼钢学-炉外精炼-连铸第2页/共93页所谓炉外精炼,就是将在转炉或电炉内初炼的钢液倒入钢包或专用容器内进行脱氧、脱硫、脱碳、去气、去除非金属夹杂物和调整钢液成分及温度以达到进一步冶炼目的的炼钢工艺,即将在常规炼钢炉中完成的精炼任务,如去除杂质(包括不需要的元素、气体和夹杂)、调整和均匀成分和温度的任务,部分或全部地移到钢包或其他容器中进行,变一步炼钢法为二步炼钢,即把传统的炼钢过程分为初炼和精炼两步进行。国外也称之为二次精炼(Secondary Refining)、二次炼钢(Seconda
2、ry steelmaking)、二次冶金(Secondary Metallurgy)钢包冶金(Ladle Metallurgy)。炉外精炼定义第3页/共93页炉外精炼起初仅限于生产特殊钢和优质钢,后来扩大到普通钢的生产上,现在已基本上成为炼钢工艺中必不可少的环节,它是连接冶炼与连铸的桥梁,用以协调炼钢和连铸的正常生产。未来的钢铁生产将向着近终型连铸(如薄板坯)和后步工序高度一体化的方向发展,这就要求浇铸出的铸坯无缺陷,并且能在操作上实现高度连续化作业。因此,要求钢液具有更高的质量特性,那就必须进一步发展炉外精炼技术,使冶炼、浇铸和轧制等工序能实现最佳衔接,进而达到提高生产率、降低生产成本、提高
3、产品质量的目的。炉外精炼是将初炼的钢液在真空、惰性气体或还原性气氛的容器内进行脱气、脱氧、脱硫、去除夹杂物和成分微调等。炉外精炼可提高钢的质量,缩短冶炼时间,优化工艺过程并降低生产成本。炉外精炼第4页/共93页炉外精炼可以完成下列任务:降低钢中氧、硫、氢、氮和非金属夹杂物含量,改变夹杂物形态,以提高钢的纯净度,改善钢 的性能。深脱碳,满足低碳或超低碳钢的要求。微调合金成分,使其分布均匀,降低合金的消 耗,以提高合金收得率。调整钢水温度到浇注所要求的范围内,减小包内 钢水的温度梯度。炉外精炼的主要目的和任务第5页/共93页 完成上述任务就能达到提高质量、扩大品种、降低消耗和成本、缩短冶炼时间、提
4、高生产率、协调好炼钢和连铸生产的配合等目的。但是,到目前为止,还没有任何一种炉外精炼方法能完成上述所有任务,某一种精炼方法只能完成其中一项或几项任务。由于各厂条件和冶炼钢种不同,一般是根据不同需要配备一两种炉外精炼设备。第6页/共93页 渣洗、真空、搅拌、喷吹、加热、过滤、喂线等。当今,名目繁多的炉外精炼方法基本上是由这六种精炼手段的不同组合而成的。采用一种或几种手段简便可构成一种独特的炉外精炼技术(设备),不同的精炼技术满足于不同的处理目的和要求。如果单一炉外精炼设备不能满足品种钢生产要求,则需要两台精炼设备双联。如LF-RH。炉外精炼的手段第7页/共93页渣洗:将事先配好(在专门炼渣炉中熔
5、炼)的合成渣倒入钢包内,借出钢时钢流的冲击作用,使钢液与合成渣充分混合,从而完成脱氧、脱硫和去除夹杂等精炼任务。真空:将钢液置于真空室内,由于真空作用使反应向生成气相方向移动,达到脱气、脱氧、脱碳等目的。真空是炉外精炼中广泛应用的一种手段。搅拌:通过搅拌扩大反应界面,加速反应物质的传递过程,提高反应速度。搅拌方法:吹气搅拌和电磁搅拌。加热:调节钢液温度的一项重要手段,使炼钢与连铸更好地衔接。加热方法:电弧加热法和化学加热法。喷吹:用气体作载体将反应剂加入金属液内的一种手段。喷吹的冶金功能取决于精炼剂的种类,它能完成脱碳、脱硫、脱氧、合金化和控制夹杂物形态等精炼任务。过滤、喂线第8页/共93页炉
6、外精炼的手段第9页/共93页炉外精炼的手段第10页/共93页炉外精炼的手段第11页/共93页1 炉外精炼技术概论炉外精炼水平与连铸生产发展概况日本炉外精炼比和连铸比逐年增长的趋势图中国炉外精炼比、连铸比和吹氩喂丝比增长趋势图第12页/共93页炉外精炼 就是将传统工艺流程中在常规炼钢炉中完成的精炼任务,如去除杂质(包括不需要的元素、气体和夹杂),成分及温度的调整和均匀化等任务,部分或全部地移到钢包或其他容器中进行。因此,炉外精炼也称为二次精炼或钢包冶金。1 炉外精炼技术概论炉外精炼 凡是在熔炼炉(如转炉、电炉)以外进行的,旨在进一步扩大品种提高钢的质量、降低钢的成本所采用的冶金过程统称为炉外精炼
7、。炉外精炼二次精炼钢包冶金二次炼钢炉外处理第13页/共93页1 炉外精炼技术概论炉外精炼的任务u1 钢水成分和温度的均匀化u2 精确控制钢水成分和温度u3 脱氧脱硫脱磷脱碳 u4 去除钢中气体(氢氮)及夹杂u5 夹杂物形态控制基本手段1 渣洗2 真空3 搅拌4 加热5 喷吹6 喂线第14页/共93页1.1炉外精炼的产生 现代科学技术的进步和工业的发展,对钢的质量(如钢的纯净度)的要求越来越高;用普通炼钢炉(转炉、电炉和平炉)冶炼出来的钢液已经难以满足其质量的要求;为了提高生产率,缩短冶炼时间,也希望能把炼钢的一部分任务移到炉外去完成;另外,连铸技术的发展,对钢液的成分、温度和气体的含量等也提出
8、了严格的要求。总之,几方面的因素迫使炼钢工作者寻求一种新的炼钢工艺,于是就产生了炉外精炼方法。第15页/共93页1.2 炉外精炼的发展20世纪30年代20世纪40年代20世纪50年代20世纪60,70年代20世纪80年代20世纪90年代-今使用高碱度合成渣进行脱S以提高钢水质量;在低真空度下对钢水进行脱气处理;大抽速蒸汽喷射泵问世,DH、RH真空法用于钢水脱气,减少了杂质数量;在真空脱气基础上,VOD、VAD、ASEA、LFV、RH-OB蓬勃发展;出现合金包丝线喂丝法,不同功能精炼设备的组合使用;多种形式发展,广泛应用的有循环真空处理(RH,RH-OB),提升真空处理(DH),合金微调及温度处
9、理(CAS,CAS-OB),LF钢包精炼炉,真空吹氩脱氧(VD),真 空 吹 氧 脱 碳(VOD),钢包喷粉(KIP、TN、SL),喂丝法、氩氧精炼(AOD)等.第16页/共93页1.3炉外精炼在现代炼钢生产中的地位与作用传统的高炉氧气转炉钢铁生产工艺流程:高炉转炉连铸轧制。现代高炉氧气转炉钢铁生产工艺流程:高炉铁水预处理氧气转炉顶底复合吹炼炉外精炼(RH、CAS-OB、LF)连铸连轧或连铸铸坯热送和直接轧制。如下图所示:第17页/共93页第18页/共93页 现代转炉炼钢工程流程例-首钢京唐第19页/共93页1991年全国首次炉外处理技术工作会议上,明确了“立足产品、合理选择、系统配套、强调在
10、线”的发展炉外处理技术基本方针,明确了四条发展炉外处理技术的指导思想:明确炉外处理是现代冶金生产的一个重要环节,是从整体上推动钢铁工业技术进步的重大战略措施。发展炉外处理技术,必须根据钢种和用户对产品质量的要求,结合本企业的原料和工艺特点,选择具有相应功能的方法,基本工艺思路必须明确,在推进炉外处理技术时,提倡既要创造相应条件积极发展,又要防止急于求成仓促上马。充分考虑当前和将来连铸生产发展的需要,保证炼钢一连铸生产的衔接和生产效率的提高。树立炉外处理是一项系统工程的思想,必须按系统工程的要求确保主体和辅助设备配套齐全,并注意到不同企业的特点及不同层次要求,确保应有的工艺和装备水平,确保应有的
11、投资深度。第20页/共93页1.4炉外精炼的技术特点 (1)二次精炼,将整个炼钢过程分步进行,保留常规炼钢设备的某些优势,如超高功率电弧炉熔化废钢的优势,氧气转炉脱碳和脱磷的优势,电弧炉脱硫的优势等。这样,在这些炼钢炉中进行初炼,然后出钢,在炉外完成其他冶炼任务,称为二次精炼。在不同程度上完成脱碳、脱氧、脱硫,去除气体,去除夹杂,调整温度和成分等项冶金任务。第21页/共93页(2)创造良好的冶金反应的动力学条件,如真空、吹氩、脱气、喷粉,应用各种搅拌增大传质系数,扩大反应界面。炼钢过程中的各种冶金反应,多数是在高温下进行的多相反应,通常化学反应本身进行的较快,而向反应区传递物质的速率往往是缓慢
12、的。因此,在多数情况下,冶金反应速率受物质的传递速率所限制。根据菲克定律,物质的传递速率与传质系数、传递物质的浓度梯度、扩散流的截面积成正比。各种炉外精炼技术都是从各个不同的方面,不同的角度,以不同的方式,创造尽可能好的动力学条件来改善冶金反应速率。例如,应用真空或吹氩以提高气体在气相与钢液之间的浓度梯度,应用喷粉以增加反应界面积,应用各种方式的搅拌以增大传质系数和扩大反应界面积,从而解决了传统炼钢设备优越性不能充分发挥的问题。1.4炉外精炼的技术特点第22页/共93页(3)二次精炼容器具有浇注功能。为了防止精炼后的钢液再次氧化和吸气,绝大多数精炼容器除可以盛放和传送钢液外,还具有浇注功能,精
13、炼后钢液不再倒出,直接浇注,避免精炼好的钢液再污染。滑动水口的成功使用,在技术上解决了精炼时间与塞棒寿命的矛盾,使精炼容器具备浇注功能而不再存在结构上和工艺上的困难。1.4炉外精炼的技术特点第23页/共93页(4)气氛可选可控,满足炼钢生产多样化条件要求。炉外精炼可以与电弧炉、转炉配合,最初的炉外精炼是与电弧炉配合生产特殊钢,后来在普碳钢生产上也采用,现在已成为炼钢工艺中不可缺少的一个环节,尤其与超高功率电弧炉配合,更能发挥超高功率技术的优越性,提高了超高功率电弧炉的功率利用率。如LF炉脱硫还原性条件RH炉脱碳氧化性条件。1.4炉外精炼的技术特点第24页/共93页1.5典型炉外精炼技术第25页
14、/共93页q1.5典型炉外精炼技术第26页/共93页q1.5典型炉外精炼技术第27页/共93页q1.5典型炉外精炼技术第28页/共93页q1.5典型炉外精炼技术第29页/共93页q1.5典型炉外精炼技术第30页/共93页q1.5典型炉外精炼技术第31页/共93页合金微调脱硫夹杂物变性处理q1.5典型炉外精炼技术喂线(丝)处理第32页/共93页理想的精炼气氛条件,通常应用真空、惰性气氛或还原气氛;搅拌钢水,采用电磁力、惰性气体或机械搅拌的方法;为补偿精炼过程的钢水温度损失,采用加热设施有电弧加热、等离子加热或增加钢水中的化学热等。q1.6 炉外精炼方法的共同特点第33页/共93页1.6洁净钢生产
15、的典型钢种(1)管线钢管线钢是指专门用于制造石油、天然气输送管道的低合金高强度钢。X60、X65及含TiX60G实际成分如下页表。品种规格为:6-12mm1050-1550mm卷板。为了抗氢诱裂纹腐蚀(HIC),管线钢生产的关键在于:生产硫含量低于0.003%钢水,并采用硫化物变性处理(如钙处理);降碳增锰:碳含量低于0.05%,锰含量保持1.1%以上;生产含量铌、钛管线钢必须保证有效的硼含量;降低硫含量以降低T.O为前提,为此,T.O20PPM管线钢生产工艺为:铁水脱硫转炉复吹吹氩(及钙处理)板坯连铸带钢热连轧机层流冷却卷取第34页/共93页钢种钢种级别级别C CS SM MP PS SNb
16、Nb、V V、TiTiRE/SRE/SX60GX60G0.050.050.120.120.050.050.300.300.450.450.800.800.0350.0350.0350.035Ti0.07Ti0.070.140.14X60X600.050.050.110.110.20.20.240.241.081.081.251.250.010.010.0200.0200.0160.016Nb0.05Nb0.050.020.022.02.0X65X650.050.050.110.110.20.20.260.261.201.201.281.280.010.010.0220.0220.0040.00
17、40.0140.014Nb0.03Nb0.030.0400.0403.03.0X80X800.060.060.070.071.791.790.0090.0090.0030.003Nb MoNb Mo0.04 0.04 0.240.24其他其他Cu-Ni-Cu-Ni-TiTi第35页/共93页管线钢的冶金工艺流程 S50ppm;扒净脱硫渣。双渣法脱磷或转炉双联;抑制钢水回硫;出钢挡渣、预精炼。强脱氧;炉渣:60CaO-30%Al2O3-8%SiO2;(T.Fe)0.5。较强搅拌。脱氢(H1.5ppm;钙处理;软吹搅拌。严格保护浇铸;轻压下;防止铸坯角横裂纹。第36页/共93页(2)IF钢IF(I
18、nterstitial free steel)钢,无间隙原子钢,也叫高纯度钢;属于超低碳钢。N和S含量低,并添加适量Ti、Nb微量合金元素,同时具有无固溶间隙C、N原子。为超深冲用冷轧超低碳薄板钢,主要用于制造高级汽车深冲板其典型成分如表为了保证钢的超深冲性能,钢的生产关键是:生产碳含量小于0.0050%的钢水,这就要求必须有真空处理设备;T.O含量必须尽可能少,以避免冷轧板表面缺陷和保证深冲性能;低、;防止二次氧化和防止增碳、增氮是突出的问题q1.6洁净钢生产的典型钢种 第37页/共93页第38页/共93页厂家厂家i in nl li ib br ru u日本日本川崎川崎0.00280.00
19、280.0150.0150.120.120.0120.0120.0080.0080.00110.00110.0620.0620.0290.0290.0090.0090.0200.0200.0120.012中国中国宝钢宝钢0.00350.00350.0020.0020.140.140.0090.0090.0080.0080.00310.00310.0450.0450.0540.0540.0100.010中国中国攀钢攀钢0.039-0.039-0.00580.00580.01-0.01-0.030.030.19-0.19-0.240.240.008-0.008-0.0130.0130.005-0.
20、005-0.010.010.001-0.001-0.0040.0040.02-0.02-0.070.070.03-0.03-0.0660.066第39页/共93页IF钢的冶金工艺流程 S50ppm;扒净脱硫渣。脱磷脱碳升温;抑制钢水回硫;出钢挡渣、渣改性。碳含量:250-400ppm 深脱碳至50ppm以下;铝脱氧;控制钢中全氧。严格保护浇铸;轻压下;防止铸坯裂纹。第40页/共93页第一部分结束第41页/共93页 5 钢液的真空处理 钢液真空处理目的:(1)脱气(N2、H2等);(2)脱氧并去除夹杂物;(3)真空脱碳;这是提高钢液质量的重要途径。第42页/共93页5.1 真空冶金原理 真空冶金
21、的一般规律压力对化学平衡的影响冶金过程的各种化学反应都是向着平衡态方向自发进行,设有反应:(5-1)在平衡态()下:(5-2)压力和温度对自由能变化的影响关系式为:当温度一定时:则第43页/共93页 即物质自由能随压力的变化决定于该温度下的摩尔体积。因为固态、液态的摩尔体积很小,因此温度和压力的变化不会引起明显的自由能变化。而气态物质的摩尔体积大得多,压力变化将明显影响气态物质自由能。真空冶金的一般规律压力对化学平衡的影响第44页/共93页真空冶金的一般规律压力对化学平衡的影响 n摩尔气体在温度不变而气体压力变化时,其关系式可用下式表示:式中n气体摩尔数 T气体绝对温度 R气体常数 反应始、终
22、态时气体压力,Pa 由上式可见,气体的自由能变化与摩尔数,温度和终、始态的压力比成正比(与压力绝对值无关)。第45页/共93页由此可见,当反应生成物为气相时,降低系统的压力可以使化学平衡向着增加气体物质的方向移动;也就是说利用真空可以使已经达到平衡的脱气、脱碳和脱氧反应继续进行,从而提高钢液的质量。上述结论也告诉我们这样一个事实,在冶金过程中应用真空技术时,只有当反应过程中有气相参加,并且反应生成物中的气体摩尔数大于反应物中的气体摩尔数值时才有可能引起平衡的移动。真空冶金的一般规律压力对化学平衡的影响第46页/共93页真空下碳还原固体金属氧化物能力的提高在冶金工业中,用碳作为金属氧化物的还原剂
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