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这些反应不仅在石灰块的外表面进行,而且也在石灰气孔的内表面进行。
o但是在吹炼初期,sio2易与cao反应生成钙的硅酸盐,沉集在石灰块表面上,如果生成物是致密的,高熔点的2cao?sio2(熔点2130c)和3cao?sio2(熔点2070c),则将阻碍石灰的进一步渣化熔解。
如生成cao?sio2(熔点1550c)和3cao?sio2(熔点1480c)则不会妨碍石灰熔解。
o在吹炼中期,碳的激烈氧化消耗大量的(feo),熔渣的矿物组成发生了改变,由,熔点升高,石灰的渣化有所减缓。
吹炼末期,渣中(feo)有所增加,石灰的渣化加快,渣量又有增加。
影响石灰溶解速度的因素主要有:
石灰本身质量
铁水成分
炉渣成分
供氧操作
白云石造渣。
采用白云石或轻烧白云石代替部分石灰石造渣,提高渣中mgo含量,减少炉渣对炉衬的侵蚀,具有明显效果。
omgo在低碱度渣中有较高的熔解度,采用白云石造渣,初期渣中mgo浓度提高,会抑制熔解炉衬中的mgo,减轻初期炉渣对炉衬的侵蚀。
同时,前期过饱和的mgo会随着炉渣碱度的提高而逐渐析出,使后期渣变粘,可以使终渣挂在炉衬表面上,形成炉渣保护层,有利于提高炉龄。
造渣制度
o在保证渣中有足够的∑(feo)、渣中(mgo),不超过6%的条件下,增加初期渣中mgo含量,有利于早化渣并推迟石灰石表面形成高熔点致密的2cao?sio2壳层。
萤石的化渣作用
萤石的主要成分为caf2,并含有sio2、fe2o3、al2o3、caco3和少量磷、硫等杂质。
它的熔点约1203k。
萤石加入炉内后,在高温下即爆裂或碎块并迅速熔化。
它的作用体现在:
ocaf2与cao作用形成熔点为1635k的共晶体,直接促进石灰的熔化;
o萤石能显著降低2cao?sio2的熔点,使炉渣在高碱度下有较低的熔化温度;
ocaf2可降低炉渣粘度。
二、造渣方法
根据铁水成分和所炼钢种来确定造渣方法。
常用的造渣方法有单渣法、双渣法和双渣留渣法。
o单渣法:整个吹炼过程中只造一次渣,中途不倒渣、不扒渣,直到吹炼终点出钢。
入炉铁水si、p、s含量较低,或者钢种对p、s要求不太严格,以及冶炼低碳钢,均可以采用单渣操作。
采用单渣操作,工艺比较简单,吹炼时间短,劳动条件好,易于实现自动控制。
单渣操作一般脱磷效率在90%左右,脱硫效率约为30%-40%。
o双渣法:整个吹炼过程中需要倒出或扒出约12-23炉渣,然后加入渣料重新造渣。
根据铁水成分和所炼钢种的要求,也可以多次倒渣造新渣。
在铁水含磷高且吹炼高碳钢,铁水硅含量高,为防止喷溅,或者在吹炼低锰钢种时,为防止回锰等均可采用双渣操作。
双渣操作脱磷效率可达95%以上,脱硫效率约60%左右。
双渣操作会延长吹炼时间,增加热量损失,降低金属收得率,也不利于过程自动控制。
其操作的关键是决定合适的放渣时间。
o双渣留渣法:将双渣法操作的高碱度、高氧化铁、高温、流动性好的终渣留一部分在炉内,然后在吹炼第一期结束时倒出,重新造渣。
此法的优点是可加速下炉吹炼前期初期渣的形成,提高前期的去磷、去硫率和炉子热效率,有利于保护炉衬,节省石灰用量。
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