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EAF 冶煉耐海水腐蝕鋼筋HRB500cE 生產試驗

2020-03-29 04:02李維華林致明
中國金屬通報 2020年18期
關鍵詞:裝料鋼包鋼液

李維華,林致明

(福建三寶鋼鐵有限公司技術中心,福建 漳州 363000)

當普通的混凝土用鋼筋應用在具有強烈腐蝕性的海水中時,在混凝土發生微小和局部破壞的情況下,鋼筋材料會不斷被腐蝕而失去骨架作用,引起工程失效,造成不必要的間接和直接經濟損失。除了引起經濟問題之外,當混凝土用鋼筋引起工程失效時,還會對生命安全產生威脅,同時也污染海洋生態環境,據統計,中國2014 年海水腐蝕經濟損失超過2 萬億,人均損失達1500多元[1-4]。

綜上所述,研究開發耐海水腐蝕鋼筋具有較好的經濟意義和安全意義。近年來,公司對當前耐海水腐蝕鋼筋的研究情況和市場前景就行了綜合分析,同時也為了公司日后提高市場占有率和生產效益,公司決定開始研發耐海水腐蝕HRB500cE,考慮到成本與產品性能之間的平衡,目前主要開發含Cu、Cr、N、Mo和V 的鋼筋產品,本文主要介紹電爐冶煉研發工藝[5-8]。

1 冶煉過程控制

1.1 國標冶煉要求

鋼筋混凝土用HRB500cE 耐蝕鋼筋新國標為GB/T 33953-2017,于2018 年4 月1 日開始實施,只能采用轉爐或者電爐工藝進行冶煉,同時可采用爐外精煉,要求Mo ≤0.30%、RE ≤0.05%、N ≤0.0012%,鋼中如有足夠數量的氮結合元素,含氮量的限制可適當放寬鋼筋的成品化學成分允許偏差應符合GB/T 222 的規定。

1.2 化學成分設計

通過研究鋼中五大元素及稀有元素在耐工業大氣腐蝕鋼筋HRB400aE 中的作用,參考國標GB/T 33953-2017 化學成分設計標準,本實驗化學成分設計見表1。

1.3 裝料操作控制

煉鋼三廠90t 電弧爐裝入量控制在90±10t,裝料采用料籃操作,每爐鋼裝料次數控制在3 次以內。經研究,裝料的合理性直接對冶煉周期、爐襯使用壽命,合金回收率、電能消耗和電極消耗產生重要影響。通過積累多年生產經驗,煉鋼三廠裝料操作按照以下原則進行裝料操作:下致密、上疏松、爐門口無大料和四周低,以達到不搭橋、效率高、熔化快和穿井快的目的,裝料操作如圖1 所示。

1.4 熔化期作控制

熔化期是整個電爐冶煉的關鍵時期,也是占用時間最長的時期,其約占比冶煉時間60%,耗電量占比約75%,熔化期的關鍵操作包括:造渣提前、吹氧及時和供電合理,以達到前期脫磷、提前造渣和減少鋼液揮發與吸氣。煉鋼三廠結合生產實際,熔化過程、電極位置、必要條件和操作辦法按圖2 進行實施。

圖2 爐料熔化過程與操作

1.5 氧化期操作控制

電爐冶煉氧化期的主要任務包括:造渣與脫磷、氧化與脫碳、去除氣體與夾雜物和升溫至目標溫度。為了合理控制氧化期冶金反應,煉鋼三廠控制氧化期初始溫度為1650±15℃,后期升溫采用“先快后慢”的升溫方式。

表1 化學成分控制標準

1.6 出鋼及預脫氧合金化操作控制

電爐冶煉完畢后,EAF 采用留鋼出鋼操作方式,避免鋼包下渣,提高合金回收率。預脫氧合金化操作采用先預脫氧,然后普通合金脫氧合金化,最后貴重合金合金化的操作方式,及采用硅鈣鋇和鋁錠和預脫氧→SiMn 合金脫氧合金化→鎳鐵、鉬鐵、鉻鐵、銅和釩鐵合金化的方式。合金加入時機控制在1/4 ~1/3,加完時機控制在2/3 ~3/4,殘錳量按0.11wt%計算,出鋼量按95.00t 計算。

1.7 鋼包精煉操作控制

鋼包精煉的主要任務包括:調節上鋼溫度、調整化學成分、控制生產節奏和凈化鋼液。鋼包精煉重點在于控制精煉白渣,做到早成渣,化好渣,合理控制精煉時間,控制白渣低熔點、高堿度和低氧化性,以達到精煉效果好的目的。另外,為了提高白渣的流動性,采用CaO-Al2O3-SiO2系精煉渣,精煉渣成分如表2所示。

表2 精煉渣成分

2 冶煉結果

通過采取以上工藝控制措施,對HRB500cE 前5 爐鋼液生產情況進行統計,如表3 所示。

圖1 裝料操作

表3 冶煉結果

3 結論

(1)通過采用合理化學成分設計,控制好步料操作控制、熔化期操作控制氧化期操作控制、出鋼及預脫氧合金化操作控制和LF 精煉爐處理等操作手段,制備了化學成分符合國家標準的鋼液成分,鋼液具有較低氮含量。

(2)本次生產試驗冶煉周期、安全生產等均在正常范圍內,說明電爐冶煉工藝是合理可行的,可以進行大批量生產。

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