肖 強,高翠萍,劉訓(xùn)賓
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司技術(shù)中心,山東 萊蕪 271126)
鋼鐵冶金及加工等高溫工業(yè)是我國能源消費的大戶,也是節(jié)能減排的潛力大戶?!丁笆濉惫?jié)能減排綜合工作方案》對電力、鋼鐵等行業(yè)的節(jié)能減排工作提出了明確的任務(wù)和要求。在以連鑄為中心的煉鋼生產(chǎn)組織中,為控制鋼水溫度,要求可能減少鋼水過程溫降以降低出鋼溫度,澆注溫度過高,中間包耐材侵蝕嚴(yán)重,容易造成鋼流控制失控,產(chǎn)生澆注事故,鑄坯易產(chǎn)生裂紋、中心偏析、疏松等缺陷,也會加劇鋼水的二次氧化。對于中間包來說,采用隔熱保溫技術(shù),不僅減緩殼體變形,更重要的是減少了鋼水溫降。中間包實行保溫技術(shù),對降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度、提高鋼材質(zhì)量、延長包殼壽命、減少鋼水溫度過低而造成斷澆事故均有很大好處。因此對中間包進(jìn)行采用隔熱保溫技術(shù)研究尤為重要,進(jìn)行煉鋼耐材保溫技術(shù)及降低出鋼溫度的研究符合鋼廠的各方面生產(chǎn)需求。
目前,國內(nèi)外連鑄常用中間包耐火材料結(jié)構(gòu)是采用高鋁質(zhì)澆注料作為永久襯,干式料作為工作襯,高鋁澆注料的導(dǎo)熱系數(shù)是5.0 W/mk,干式料的導(dǎo)熱系數(shù)是3.0 W/mk,隔熱保溫效果不明顯,導(dǎo)致中間包包殼溫度在澆注后期上升到300度左右。為了提高中間包保溫效果,國內(nèi)外企業(yè)研究了納米板、石棉、鎂橄欖石等保溫材料在中間包中保溫模擬實驗及生產(chǎn)實際試用,但均沒達(dá)到預(yù)期效果。原因在于這些材料在加熱至600℃以后,石棉纖維的結(jié)構(gòu)水析出,纖維結(jié)構(gòu)破壞、變脆,揉搓后易變?yōu)榉勰?,不適合用作中間包保溫材料。而目前市場上流行的納米板多數(shù)是硅質(zhì)氣凝膠產(chǎn)物,加熱到630℃以后即產(chǎn)生粉化問題,隔熱層的整體性破壞甚至塌陷,影響中間包襯的整體穩(wěn)定性,產(chǎn)生漏鋼風(fēng)險。加拿大等國在推行鎂橄欖石質(zhì)中間包保溫包,但其體積密度的輕量化不足,隔熱保溫效果還不夠理想。上述產(chǎn)品和新技術(shù)均無法很好地滿足中間包的使用要求。因此,研發(fā)耐高溫性能好、高溫提及穩(wěn)定性好、高溫隔熱保溫性能好的中間包保溫材料,是中間包隔熱保溫技術(shù)研究的重要內(nèi)容。
保溫材料目的就是增大熱阻,降低熱量從高溫區(qū)向低溫區(qū)傳遞速率,降低熱量損失速度,從而提高熱效率。同一物體或不同物體之間存在溫度差就會出現(xiàn)傳熱現(xiàn)象。傳熱有熱傳導(dǎo)、熱對流傳熱和熱輻射三種基本方式。
熱傳導(dǎo)宏觀上是在同一物體內(nèi)或相互接觸的物體,熱量從高溫區(qū)域傳遞給低溫區(qū)域。從微觀角度看,導(dǎo)熱是物質(zhì)的分子、原子和自由電子等微觀粒子的熱運動而產(chǎn)生的熱傳遞現(xiàn)象。
保溫材料一般使用導(dǎo)熱系數(shù)小材料作為隔熱介質(zhì),空氣的導(dǎo)熱系數(shù)比固體材料低得多,但是由于空氣具有對流性質(zhì),以及紅外輻射的透明性,使空氣無法單獨作為隔熱材料。因此,需要設(shè)計出一種結(jié)構(gòu)來最大限度的限制空氣的對流性和透紅外輻射性能。這種結(jié)構(gòu)需要采用一些固體來幫助實現(xiàn)。但是,幾乎所有的固體的導(dǎo)熱系數(shù)都比靜止的空氣大,所以設(shè)計這種結(jié)構(gòu)時應(yīng)該盡可能少的使用固體材料。使用固體來限制空氣的對流,形成結(jié)構(gòu)中有氣、固兩相,結(jié)構(gòu)中氣、固兩相以三種形式存在,即氣相連續(xù)型結(jié)構(gòu)、固相連續(xù)型結(jié)構(gòu)、固相和氣相都為連續(xù)型結(jié)構(gòu)。圖1為三種形式的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖1 保溫材料組織結(jié)構(gòu)
氣相連續(xù)型結(jié)構(gòu)的隔熱材料顯微結(jié)構(gòu)特點是結(jié)構(gòu)中開口氣孔占優(yōu)勢,氣孔相互連通,成為氣相連續(xù)結(jié)構(gòu)。耐火粉粒填充的隔熱耐火層就屬于這種結(jié)構(gòu)類型。
固相連續(xù)型結(jié)構(gòu)在保溫材料中使用最多,且熱傳遞結(jié)構(gòu)最復(fù)雜,故主要介紹固相連續(xù)型結(jié)構(gòu)保溫材料熱傳遞過程。固相連續(xù)型保溫材料是通過固相和氣相來傳熱。固相傳熱以熱傳導(dǎo)為主,氣相傳熱三種傳熱方式都存在,傳熱過程比較復(fù)雜。
傳統(tǒng)的中間包耐火材料是兩層結(jié)構(gòu),即永久層(材質(zhì)是高鋁澆注料)140mm,工作層(材質(zhì)是干式料)80mm。
改造后的中間包耐火材料如圖2所示.
圖2 改造后的中間包耐火材料結(jié)構(gòu)示意圖。
通過圖2來看,改造后的耐火材料由兩層結(jié)構(gòu)改為三層結(jié)構(gòu),即保溫層(材質(zhì)為納米板),永久層(材質(zhì)改為輕質(zhì)澆注料)130mm,工作層(材質(zhì)是干式料)80mm。在永久層和鋼板之間加了一個納米保溫層。而且將永久層的材質(zhì)由高鋁澆注料改為輕質(zhì)澆注料,高鋁澆注料的導(dǎo)熱系數(shù)為5.0 W/mk,而輕質(zhì)澆注料的導(dǎo)熱系數(shù)為0.25 W/mk,納米保溫層的導(dǎo)熱系數(shù)為0.025 W/mk。
本項目所采用的納米反輻射絕熱板理化指標(biāo)見表1,圖3為納米反輻射絕熱板實物圖。
表1 納米反輻射絕熱板理化指標(biāo)
圖3 納米反輻射絕熱板實物圖
2021年5月,改造后的保溫中間包在山鋼股份萊蕪分公司煉鋼廠四號連鑄機上進(jìn)行試驗,結(jié)果如下。
使用保溫中間包后,中間包澆周期12小時,在澆注末期,未使用保溫工藝的中間包,包殼表面溫度300°~320°,使用保溫工藝的中間包,包殼表面溫度160°~180°,溫度降低120°~140°,保溫效果明顯,隨保溫效果帶來的是中間包溫度的提升,根據(jù)對整個澆次的中間包溫度進(jìn)行統(tǒng)計,使用保溫工藝的中間包,中間包平均溫度同比提高2°。
(1)中間包耐火材料和納米反輻射絕熱板配置結(jié)構(gòu)合理,在中間包外殼和永久層之間安裝納米反輻射絕熱板,其材質(zhì)、形狀、尺寸、安裝方式合理,使用壽命與中間包永久層同步。
(2)中間包永久層使用輕質(zhì)保溫料,保溫效果良好,為納米反輻射絕熱板提供了良好的工作環(huán)境。
(3)使用保溫中間包后,包殼溫度下降120°~140°,中間包保溫效果非常明顯。
(4)使用保溫工藝的中間包,可以降低鋼包的上鋼溫度。
保溫中間包的應(yīng)用對鋼鐵企業(yè)的節(jié)能減排,鋼水及產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全均有顯著的促進(jìn)作用。