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第五章 电炉炼钢冶炼工艺电炉炼钢冶炼工艺钢液 的 合 金 化;第五章 电炉炼钢冶炼工艺;5.1 电炉冶炼操作方法; 2)双渣氧化法
又称氧化法,它的特点是冶炼过程有正常的氧化期,能脱碳、脱磷,去气、夹杂,对炉料也无特殊要求;还有还原期,可以冶炼高质量钢。
目前,几乎所有的钢种都可以用氧化法冶炼,以下主要介绍氧化法冶炼工艺。; 5.2 电炉传统冶炼工艺; 2)补炉部位
炉衬各部位的工作条件不同(图4-1、图4-2)损坏情况也不一样。炉衬损坏的主要部位如下:
炉壁渣线 受到高温电弧的辐射,渣、钢的化学侵蚀与机械冲刷,以及吹氧操作等损坏严重;
渣线热点区 尤其2#热点区还受到电弧功率大、偏弧等影响侵蚀严重,该点的损坏程度常常成为换炉的依据;
出钢口附近 因受渣钢的冲刷也极易减薄;
炉门两侧 常受急冷急热的作用、流渣的冲刷及操作与工具的碰撞等损坏也比较严重。;图5-1 槽出钢电炉炉衬情况;图5-2 EBT电炉炉衬情况; 3)补炉方法
补炉方法分为人工投补和机械喷补,根据选用材料的混合方式不同,又分为干补和湿补两种。
目前,在大型电炉上多采用机械喷补,机械喷补设备有炉门喷补机、炉内旋转补炉机,机械喷补补炉速度快、效果好。
补炉的原则是:高温、快补、薄补。 4)补炉材料
机械喷补材料主要用镁砂、白云石或两者的混合物,并掺入磷酸盐或硅酸盐等粘结剂。;5.2.2 装料;图4-3 电炉装料情况;5.2.3 熔化期 ; 1)炉料熔化过程及供电
装料完毕即可通电熔化。
炉料熔化过程见图5-4,基本可分为四个阶段(期),即点弧、穿井、主熔化及熔末升温。;点(起)弧期; 穿井期; 主熔化期; 熔末升温期;表5-1 炉料熔化过程与操作;图5-5 典型的供电曲线; 2)及时吹氧与元素氧化
熔化期吹氧助熔,初期以切割为主,当炉料基本熔化形成熔池时,则以向钢液中吹氧为主。
吹氧是利用元素氧化热加速炉料熔化。当固体料发红(~900℃)开始吹氧最为合适,吹氧过早浪费氧气,过迟延长熔化时间。 一般情况下,熔化期钢中的Si、Al、Ti、V等几乎全部氧化,Mn、P氧化40%~50%,这与渣的碱度和氧化性等有关;而在吹氧时C氧化10%~30%、Fe氧化2%~3%。; 3)提前造渣
用2%~3%石灰垫炉底或利用前炉留下的钢、渣,实现提前造渣。这样在熔池形成的同时就有炉渣覆盖,使电弧稳定,有利于炉料的熔化与升温,并可减少热损失,防止吸气和金属的挥发。
由于初期渣具有一定的氧化性和较高的碱度,可脱除一部分磷;当磷高时,可采取自动流渣、换新渣操作,脱磷效果更好,这样为氧化期创造条件。
为什么?脱磷反应与脱磷条件:;脱磷反应与脱磷条件:;电炉脱磷操作:;(3)缩短熔化期的措施;5.2.4 氧化期;(2)氧化期操作; 2)氧化与脱碳
近些年,强化用氧实践表明:除非钢中磷含量特别高需要采用碎矿(或氧化铁皮)造高氧化性炉渣外,均采用吹氧氧化,尤其当脱磷任务不重时,通过强化吹氧氧化钢液降低钢中碳含量。 降(脱)碳是电炉炼钢重要任务之一,然而脱碳反应的作用不仅仅是为了降碳,脱碳反应的作用?; 脱碳反应的作用如下:
降低钢中的碳,利用碳-氧反应(C+O2 →CO)这个手段,来达到以下目的;
搅动熔池,加速反应,均匀成分、温度;
去除钢中气体与夹杂。
实际上,电炉就是通过高配碳,利用吹氧脱碳这一手段,来达到加速反应,均匀成分、温度,去除气体和夹杂的目的。;脱碳反应与脱碳条件:; 3)气体与夹杂物的去除
电炉炼钢过程气体与夹杂的去除是在那个阶段,怎么进行的?
去气、去夹杂是在电炉氧化期的脱碳阶段进行的。它是借助碳-氧反应、一氧化碳气泡的上浮,使熔池产生激烈沸腾,促进气体和夹杂的去除、均匀成分与温度。
去气、去夹杂的机理?;去气、去夹杂的机理:; 4)氧化期的温度控制
氧化期的温度控制要兼顾脱磷与脱
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