钢铁冶炼新技术讲座--电弧炉炼钢的时代特点及炉外精炼.ppt
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1、钢铁冶炼新技术讲座-电弧炉炼钢的时代特点及炉外精炼,一、电弧炉炼钢的时代特点1、变为初炼炉进入20世纪80年代后,随着炉外精炼技术、工艺、装备的快速发展,原冶炼工艺中在电弧炉内完成的合金钢、特殊钢的脱氧、合金化、除气、去夹杂的电炉“重头戏”移到炉外精炼炉去进行了。电弧炉及转炉皆变为只须向炉外精炼炉提供含碳、硫、磷、温度、合金化合格或基本合格的钢水就算完成任务的炼钢初炼炉。改变和结束了原电弧炉的熔时长(三个多小时)、老三期操作(熔化期、氧化期、还原期)以及产量低、渣量大、炉容小、成本高的状况。,2、炉容大型化随着电炉炉外精炼连铸直接轧材工艺的发展,这种短流程(相对于焦化、烧结高炉转炉炉外精炼炉连
2、铸)轧材工艺而言)的轧机产量要求电炉与之相匹配,例如长材年产50-80万t、板材100-200万t、热轧卷年产200万t以上,因此单一匹配电炉的炉容量和生产率,生产速率必须与轧机相衔接.目前,较多采用公称炉容量80-120万t左右的电弧炉,从趋势看炉容量仍在提高。变压器向超高功率发展(1000KVA/t)。,3、电炉转炉化氧气顶吹转炉依靠铁水为原料,吹氧冶炼故冶炼周期短(20min左右),产量高,即获得了比电炉高的多的生产率和生产速率(科技工作者在20世纪50年代在电弧炉上吹氧(炉门和炉顶)兑入约30%50%的铁水(EOF炉),把转炉的工艺优势移植过来,电炉的冶炼周期大大缩短,目前均在45mi
3、n左右(故电炉顶吹氧、热装铁水、电炉双炉壳很快得到推广。,4、电弧炉钢产量大幅增长在上述三项电炉自身工艺变化的同时,随着社会发电技术,能力的增长(核电站、水力发电等)及社会废钢量的增加,直接还原铁DRI、HBI、Fe3C技术工艺的发展,都为电弧炉快速发展提供了条件.因此,世界各国电弧炉钢产量由1950年占世界总产钢量的6.5%增至1990年的27.5%,2003年的36%.,5、提质、降耗、防污染使电弧炉获得新的活力电弧炉使用废钢为原料与使用高炉铁水的转炉相比,总能耗是高炉-转炉工艺的1/21/3。从两种工艺排放出的CO2气体污染源的数量看,电弧炉为641kg/t钢,高炉-转炉工艺为1922k
4、g/t钢,是高炉-转炉工艺的1/3.电弧炉在上述优势的基础上,近几年加之采用的钢水搅拌(电磁搅拌、底吹Ar气、直流炉等)、炉底出钢(EBT和RBT)等新技术,使电弧炉终点钢水的气体含量(N.H.O)、,非金属夹杂物含量也大幅下降,无疑提高了钢水的质量。新的电弧炉废钢预热技术(SSF坚式电炉、con-steel康钢电炉、danieei丹尼利电炉)降低电炉电极消耗的直流炉、高阻抗交流炉及泡沫渣等技术、氧焰烧嘴技术、超高功率等技术的投入使电弧炉冶炼电耗一般降至400Kh/t左右,电极消耗从原4-5Kg/t降至1-2Kg/t、冶炼周期一般在50min以下.随着环保治理从控制污染排放总量和末端治理阶段已
5、进入实施清洁生产阶段,要求电弧炉采取措施使废气、烟尘、燥声达标之外,还应减少污染源及对CO、NOX、二恶英、SO2的治理措施(在采用直流电弧炉和高阻抗低电流的技术后使电弧炉闪烁、高次谐波的电网污染也大大减少。,二、电弧炉近期目标及技术措施1、目标:生产率达7000炉次/年,通电时间缩短到2025min,冶炼周期45min,冶炼电耗(全废钢)350KWh/t,电极消耗1Kg/t.2、措施:超高功率供电,比功率达到1000KVA/t,强化冶炼,供O2强度达到0.8-1.0Nm3/t.min,提高化学能输入。废钢预热,平均预热温度600。连续加料,缩短加料时间。提高炉龄,缩短补炉时间。,炉外精炼,炉
6、外精炼,炉外精炼是指在电弧炉、转炉之外的钢包内完成对钢水的精炼提纯任务(AOD炉不是在钢包内进行),故又可将电弧炉、转炉成为初炼炉。精炼炉始于电弧炉外的钢包精炼炉,20世纪90年代推广于氧气顶吹转炉的钢包精炼炉。近20年工业发达国家要求提高钢材的纯净度改善钢材的性能,例如:为提高轴承钢的疲劳寿命,要求控制钢中TO1010-6;为保证深冲钢的深冲性,要求控,概述,制钢中C+N5010-6;为提高输油管抗H2S腐蚀能力,要求控制钢中S510-6等。大量生产这些高附加值纯净钢仅依靠电弧炉、转炉是非常困难的。因此,炉外精炼工艺与装备迅速普及推广。在日本、欧洲先进的钢铁生产国家,炉外精炼比超过90%,其
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