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中間包鋼水全氧分析技術(shù)在汽車鋼生產(chǎn)中的應(yīng)用

2019-08-14 09:14:06李泊宋宇李偉東潘瑞寶尚世震
鞍鋼技術(shù) 2019年4期
關(guān)鍵詞:渣中鋼包鋼液

李泊 ,宋宇 ,李偉東 ,潘瑞寶 ,尚世震

(鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧 鞍山 114021)

隨著汽車工業(yè)的發(fā)展,對汽車用鋼特別是汽車面板用鋼的質(zhì)量要求日益嚴(yán)格,針對汽車外板用鋼甚至提出了零缺陷的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。為此,必須持續(xù)提高冷軋板卷的質(zhì)量,首先需要煉鋼工序提供高潔凈度的原料鑄坯。由于煉鋼工藝本身是一個(gè)過程控制環(huán)節(jié),缺乏快速、準(zhǔn)確的檢測手段來評價(jià)鋼液的潔凈度,因此,鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠引進(jìn)了鋼液全氧快速檢驗(yàn)裝置,通過在RH及連鑄中間包兩個(gè)工位取全氧樣,能夠在5 min之內(nèi)檢驗(yàn)出鋼液中的全氧值來判斷鋼液的純凈度,從而實(shí)現(xiàn)快速檢測、快速響應(yīng)、分級使用,滿足客戶的個(gè)性化需求。

1 中間包鋼水全氧分析技術(shù)的應(yīng)用

1.1 設(shè)備簡介

快速全氧取樣器利用惰性氣體氬氣保護(hù),在中間包澆注過程中取樣,棒樣尺寸為Φ 4 mm×70 mm,供實(shí)驗(yàn)室分析鋼水中的全氧。

1.2 全氧分析在生產(chǎn)實(shí)際中的應(yīng)用

鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠汽車鋼冶煉工藝路線為:鐵水預(yù)處理(鈣鎂基噴吹鐵水脫S)→轉(zhuǎn)爐冶煉(260 t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐)→RH脫碳及合金化→鑄機(jī)澆注。

汽車鋼鋼液中的全氧是由鋼中的自由氧及脫氧后的氧化物組成,鋼液中的全氧值越低就代表著鋼液越潔凈。因此在生產(chǎn)實(shí)際過程中,對RH及連鑄中間包兩個(gè)工位取全氧樣進(jìn)行檢驗(yàn)分析,并將全氧值與軋后夾雜缺陷率進(jìn)行對應(yīng)。表1為試驗(yàn)汽車鋼鋼種的成分范圍,表2為中間包全氧值與夾雜缺陷指數(shù)對應(yīng)關(guān)系 (中間包全氧值檔位越低,全氧值越低)。

表1 試驗(yàn)汽車鋼鋼種的成分范圍(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) %

表2 中間包全氧值與夾雜缺陷指數(shù)對應(yīng)關(guān)系

由表2可見,生產(chǎn)實(shí)際數(shù)據(jù)與理論完全能夠吻合,即中間包全氧值越低,鋼液越純凈,鑄坯軋后夾雜缺陷指數(shù)越低,隨著全氧值升高,缺陷指數(shù)呈明顯上升趨勢。因此,對汽車鋼冶煉工藝環(huán)節(jié)各參數(shù)進(jìn)行跟蹤,找出對中間包全氧值影響較大的參數(shù),并有針對性的加以控制,從而提高鋼液潔凈度。跟蹤收集100罐汽車鋼生產(chǎn)數(shù)據(jù),對各工藝參數(shù)分別與全氧量進(jìn)行相關(guān)性分析,最終篩選出五大相關(guān)性較強(qiáng)的參數(shù)與中間包全氧值進(jìn)行回歸分析,結(jié)果如表3。表3中,SS為整體樣本的離差平方和;MS為離差平方和均值;F值為方程中均離差平方和的比;P值是判定檢驗(yàn)結(jié)果的一個(gè)參數(shù),當(dāng)P≤0.05時(shí),該參數(shù)與相應(yīng)結(jié)果有顯著影響。

表3 回歸分析運(yùn)行結(jié)果

由表3可見,精煉進(jìn)站渣中FeO、RH進(jìn)站溫度、RH總加鋁量三個(gè)參數(shù)對汽車鋼中間包全氧值有顯著性影響。因此結(jié)合目前這三個(gè)工藝參數(shù)控制情況,運(yùn)用Minitab質(zhì)量工具進(jìn)行響應(yīng)優(yōu)化器優(yōu)化,得出中間包全氧值在一檔范圍內(nèi)的各參數(shù)控制范圍。圖1為響應(yīng)優(yōu)化器優(yōu)化結(jié)果。

圖1 響應(yīng)優(yōu)化器優(yōu)化結(jié)果

圖1中,合意性D值為在不同值時(shí)的參數(shù)因子的取值,當(dāng)參數(shù)在水平線范圍內(nèi)取值時(shí),參數(shù)變化對響應(yīng)結(jié)果及合意性沒有影響,當(dāng)參數(shù)在折線取值時(shí),參數(shù)的變化對響應(yīng)結(jié)果及合意性產(chǎn)生影響。合意性為目標(biāo)的達(dá)成率,當(dāng)D=1.0時(shí)代表目標(biāo)達(dá)成。

2 生產(chǎn)工藝參數(shù)的優(yōu)化

依據(jù)中間包全氧與各工藝參數(shù)的回歸分析,結(jié)合響應(yīng)優(yōu)化器提供的最佳參數(shù)控制范圍,對三個(gè)主要影響因素進(jìn)行了優(yōu)化。

2.1 精煉進(jìn)站渣中FeO含量的優(yōu)化

控制精煉進(jìn)站渣中FeO含量就要從轉(zhuǎn)爐源頭入手,控制轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)渣中FeO含量。重點(diǎn)進(jìn)行如下兩方面的改進(jìn)。

(1)降低轉(zhuǎn)爐出鋼渣FeO含量。優(yōu)化措施有轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)C-T命中率目標(biāo)由80%提高到90%,實(shí)際控制在92%左右,補(bǔ)吹時(shí)間控制在1 min之內(nèi),杜絕二次補(bǔ)吹;同時(shí)在出鋼前采用零位攪拌技術(shù)1~3min。

(2)控制出鋼帶渣。措施一是改進(jìn)轉(zhuǎn)爐前擋渣工藝,采用軟質(zhì)擋渣塞,有效避免出鋼第一口渣進(jìn)入鋼包;采用轉(zhuǎn)爐出鋼前、后檔渣,并結(jié)合下渣檢測設(shè)備進(jìn)行輔助作業(yè),有效地控制了轉(zhuǎn)爐出鋼時(shí)的下渣量;措施二是出鋼過程進(jìn)行鋼包頂渣改質(zhì),隨出鋼的進(jìn)行加入小粒白灰對鋼液進(jìn)行渣洗,能夠有效地稀釋鋼液頂渣中的FeO含量,出完鋼后加入鋁質(zhì)熔渣改質(zhì)劑脫除渣中氧。

2.2 鋼水RH進(jìn)站溫度優(yōu)化

實(shí)施全程加蓋工藝降低鋼包溫降。通過采取鋼包全程加蓋的措施,能夠有效地減少鋼水的溫度損失,鋼包加蓋與否對鋼包盛鋼期間鋼水溫度的影響見圖2。由圖2可見,鋼包加蓋對盛鋼過程鋼水溫度變化的影響是非常明顯的,能大大降低鋼水的溫降。在其他條件相同的情況下,60 min以后,全程加蓋的鋼水溫度比不加蓋高近30℃。鋼包在空包期間的散熱時(shí)間長,這期間若對鋼包加上蓋,則大大減少熾熱的鋼包內(nèi)表面直接對外部的輻射分散熱損失,從而明顯減少鋼包在出鋼期間和盛鋼期間對鋼水的蓄熱損失。鋼包加蓋后達(dá)到的效果十分明顯。

圖2 鋼包全程加蓋對鋼水溫度的影響

2.3 RH總加鋁量的優(yōu)化

RH加入的脫氧鋁越多,鋼液中生產(chǎn)的Al2O3夾雜物就越多。為了減少汽車鋼中Al2O3夾雜物的生成量,提高鋼水潔凈度,必須減少RH總加鋁量。因此對精煉脫氧工藝進(jìn)行優(yōu)化,首先根據(jù)初始氧含量適當(dāng)采用碳脫氧和錳脫氧脫除過剩氧,即在脫碳過程中,加入少量增碳劑或錳鐵,其次是在RH脫碳結(jié)束后,采用硅脫氧脫除一部分殘氧,即先向鋼液中加入一定量的低碳硅鐵進(jìn)行預(yù)脫氧,再向鋼液中加入鋁粒來進(jìn)行終脫氧和合金化,從而通過減少脫氧鋁的使用量。

3 取得的效果

3.1 降低渣中FeO含量

通過以上控制措施,轉(zhuǎn)爐終渣FeO降低了11.25%,轉(zhuǎn)爐出鋼后鋼包頂渣FeO降低了18.92%,精煉進(jìn)站渣中FeO含量降低了34.82%。

3.2 減少鋼水溫度損失

實(shí)施鋼包加蓋工藝后,鋼水運(yùn)輸過程溫降速率顯著降低,空包時(shí)包襯溫度大幅度提高,效果如表4所示。為準(zhǔn)確控制RH鋼水進(jìn)站溫度提供了保障[1]。

表4 全程和非全程加罐蓋的對比

3.3 降低Al2O3的生成量

通過采用碳脫氧、錳脫氧、硅脫氧工藝后,有效的降低了Al2O3生成量,降低鋼液中的全氧含量。試驗(yàn)表明,工藝優(yōu)化后,中間包和鑄坯內(nèi)的全氧量相差不多[2]。

通過以上工藝措施的實(shí)施,精煉進(jìn)站渣中FeO、RH進(jìn)站溫度、RH總加鋁量的控制范圍已經(jīng)提升到響應(yīng)優(yōu)化器優(yōu)化后的目標(biāo)范圍之內(nèi),鋼水潔凈度有了明顯的提升。經(jīng)過對比測算,鋼水中間包全氧降低了29.32%,重點(diǎn)客戶汽車用O5板軋后夾雜缺陷率降低了54.07%。

4 結(jié)語

鋼液全氧快速檢驗(yàn)技術(shù)可以為煉鋼過程鋼液潔凈度提供一個(gè)快速、準(zhǔn)確的判斷依據(jù)。鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠運(yùn)用質(zhì)量工具分析結(jié)果,優(yōu)化了精煉進(jìn)站渣中FeO含量、鋼水RH進(jìn)站溫度和RH總加鋁量,優(yōu)化后鋼水中間包全氧降低了29.32%,重點(diǎn)客戶汽車用O5板軋后夾雜缺陷率降低了54.07%。

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