劉占玲 鄧建新
(河北鋼鐵集團(tuán)宣化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司)
煉鋼工藝流程氧氮含量變化分析
劉占玲 鄧建新
(河北鋼鐵集團(tuán)宣化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司)
氧、氮存在于鋼中對(duì)鋼材質(zhì)量有著重要影響,本文結(jié)合煉鋼各工藝點(diǎn)的實(shí)際控制,對(duì)兩爐45#鋼轉(zhuǎn)爐、精煉、連鑄工藝流程取樣分析鋼中氧、氮含量,找出煉鋼各工藝環(huán)節(jié)氧、氮含量變化規(guī)律,明確煉鋼生產(chǎn)各工藝環(huán)節(jié)降低氧、氮含量應(yīng)該承擔(dān)的任務(wù),提出降低氧,氮含量的措施,有利于煉鋼改進(jìn)工藝,從而達(dá)到提高質(zhì)量的目的。
氣體 質(zhì)量 措施
中國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展很快,由于資源與環(huán)境的制約,要求鋼材的質(zhì)量越來越高。各煉鋼方法中,都是利用氧化法去除鋼中的大部分雜質(zhì)元素和有害物質(zhì),使鋼中溶入了過量的氧,它們會(huì)逐漸從鋼液中析出,形成夾雜物或氣泡,使鋼的抗拉、屈服、沖擊強(qiáng)度及延伸率降低,嚴(yán)重影響鋼的性能。而當(dāng)來自鐵水、爐氣和與鋼水接觸的空氣中的氮含量超過一定限度時(shí),易在鋼中形成氣泡,造成鋼材內(nèi)部組織疏松,韌性下降,脆性增加等缺陷。因而分析研究鋼中氧氮的含量,對(duì)改進(jìn)工藝控制,提高產(chǎn)品質(zhì)量具有重要意義。
1.1 氧對(duì)鋼質(zhì)量的影響
在一般條件下,氧的主要危害表現(xiàn)在:
1)鋼中溶解了大量氧,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧含量高達(dá)700 ×10-6~1000 ×10-6;
2)氧化合金,降低了合金的吸收率;
3)大量氣泡的產(chǎn)生影響澆注的正常進(jìn)行,將會(huì)破壞錠或坯的合理結(jié)構(gòu),嚴(yán)重影響鋼錠質(zhì)量,甚至造成廢品。
4)嚴(yán)重降低鋼的力學(xué)性能,尤其是塑性和韌性;
5)鋼中的氧能加劇硫的熱脆危害;
1.2 氮對(duì)鋼材質(zhì)量的影響
在一般條件下,氮的主要危害表現(xiàn)在:
1)由于 Fe4N的析出,導(dǎo)致鋼材的時(shí)效性;
2)鋼中氮含量增加,鋼的焊接性能變壞;
3)氮化物析出惡化鋼的塑性和沖擊韌性,使鋼變脆;
4)對(duì)于深加工拉拔的鋼材,氮化物夾雜降低鋼材塑性變形能力,影響拉拔性能。
不同鋼種對(duì)鋼中N、O含量要求不同。筆者僅對(duì)45#鋼的冶煉工藝進(jìn)行分析。
45#鋼生產(chǎn)工藝過程見表1:
表1 兩爐45#鋼生產(chǎn)工藝實(shí)踐
45#鋼生產(chǎn)過程氧氮含量變化見表2和如圖1~4所示。
表2 45#鋼生產(chǎn)過程氧氮含量的變化
圖1 爐號(hào)3572過程鋼中 T[O]變化
圖2 爐號(hào)3572過程鋼中[N]變化
圖3 爐號(hào)1647過程鋼中 T[O]變化
圖4 爐號(hào)1647過程鋼中[N]變化
由圖1可以看出,爐號(hào)3572過程鋼中 T[O]逐漸降低,盤條的 T[O]為22×10-6;軟吹后的鋼樣中 T[O]較高為 81×10-6,可能是因?yàn)殇撝袏A雜物上浮,而取樣位置是在鋼包鋼液上部的緣故;中間包內(nèi)鋼樣 T[O]為43 ×10-6,比軟吹后降低了38 ×10-6,表明軟吹時(shí)夾雜物聚集長(zhǎng)大,在中間包內(nèi)上浮排除;對(duì)照?qǐng)D2可知,從軟吹后到中間包的鋼樣[N]僅增加了6×10-6,表明該爐鋼液從鋼包澆注到中間包過程中保護(hù)澆鑄較好,鋼水二次氧化不嚴(yán)重;從中間包到鑄坯鋼樣的 T[O]又降低了13 ×10-6,表明結(jié)晶器保護(hù)渣又吸附了一部分夾雜物。
由圖2可以看出,爐號(hào)3572過程鋼樣中[N]逐漸增加,盤條的[N]為94×10-6;從出鋼到LF爐進(jìn)站,鋼中[N]增加了53×10-6,表明出鋼過程增氮嚴(yán)重;從LF爐進(jìn)站到喂線前,鋼中[N]增加了17×10-6,表明 LF爐精煉過程增氮較多;從喂線前到軟吹后,鋼中[N]增加了2×10-6,表明軟吹過程有輕微增氮;從軟吹后到中間包,鋼中 [N]增加了6×10-6,表明長(zhǎng)水口澆注時(shí)有一定的二次氧化;從中間包到鑄坯,鋼中[N]增加了12×10-6,表明浸入式水口密封不好。
由圖3可以看出,爐號(hào)1647過程鋼中 T[O]逐漸降低,但中間包鋼樣的 T[O]又明顯增加;軟吹后鋼樣 T[O]僅為33×10-6,表明該爐 LF爐精煉過程鋼中夾雜物排除效果的較好;從軟吹后到中間包,鋼樣 T[O]從33×10-6升高到 73×10-6,對(duì)照?qǐng)D4該爐[N]從軟吹后的94×10-6增加到中包內(nèi)的110 ×10-6。由于該爐從軟吹后到中間包的鋼樣氮、T [O]均有明顯增加,表明該爐鋼液由鋼包澆注到中間包過程中存在明顯的二次氧化,不能自動(dòng)開澆也是導(dǎo)致 T[O]升高的原因。
由圖4還可以看出,爐號(hào)1647過程鋼樣中[N]逐漸增加,中間包鋼樣的 [N]為110×10-6;從出鋼到 LF爐進(jìn)站,鋼中[N]增加了 71×10-6,表明出鋼過程存在嚴(yán)重增氮;從 LF爐進(jìn)站到喂線前,鋼中[N]增加了4×10-6,表明 LF爐精煉過程控制較好,增氮不多;從喂線前到軟吹后,鋼中[N]增加了4×10-6,表明軟吹過程有輕微增;從軟吹后到中間包,鋼中[N]增加了16×10-6,表明長(zhǎng)水口澆注時(shí)密封不好,二次氧化較嚴(yán)重。
從兩爐45#鋼氧、氮變化分析看出,鋼中氧主要來源于轉(zhuǎn)爐,各工藝過程中 T[O]呈降低趨勢(shì),鋼中[N]主要來源于轉(zhuǎn)爐鋼水出鋼過程,各工藝過程呈升高的趨勢(shì)。這與煉鋼理論等強(qiáng)錨桿帶肋鋼筋軋后不需任何加工,可直接按要求長(zhǎng)度截取使用,其制造成本比普通錨桿低,同時(shí)經(jīng)煤礦巷道使用,效果良好。
1)安鋼生產(chǎn)右旋錨桿鋼筋通過用戶使用,認(rèn)為就目前生產(chǎn)線的工藝裝備及控制水平,完全能夠滿足右旋錨桿鋼筋的各項(xiàng)技術(shù)要求。
2)右旋錨桿鋼筋的研發(fā)成功,不僅適應(yīng)了我國(guó)當(dāng)前煤礦支護(hù)安全、節(jié)能、環(huán)保的要求,而且還可用于公路隧道支護(hù),市場(chǎng)前景廣闊。
[1]姚建偉.右旋熱軋礦用樹脂錨桿鋼筋開發(fā).山東冶金,2009,31 (3):15-20.
[2]郝永林,劉戰(zhàn)英.熱軋Φ20mm右旋等強(qiáng)錨桿帶肋鋼筋生產(chǎn)實(shí)踐.軋鋼,2003.20(1):22-24.
EXAM PLE ANALYSIS ON VAR IOUS OXYGEN AND N ITROGEN CONTENT IN STEELM AK ING PEOCESS
L iu Zhan ling Deng Jianxin (Techno logy Cen ter of Hebei Iron&Steel Group Xuhua Iron&Steel Co.L td)
Oxygen and nitrogenwhich existed in steel have a detrim ental effecton steelp roduct quality.In order to find the change regularity of oxygen and nitrogen concentration in each section,and define the duty of each section in steelm aking p rocess on reducing concentration.Com bined w ith the p ractical contro l,the paper studies the analysis of changes in converter stee lm aking,refining and casting,when No.45 steel had been p roducted.The author p resents themethods to reduce oxygen and nitrogen content,which helps to imp rove the steelm aking p rocess,so as to enhance steelm aking quality.
gas qualitymethod
*聯(lián)系人:劉占玲,工程師,河北.張家口(075100),河北鋼鐵集團(tuán)宣化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司;
2009—11—3