・12・2010年2月第38卷第1期钢铁研究ResearchOnIron&SteelFeb.2010V01.38No.1
GCrl5钢LF精炼渣系脱硫优化的研究
易操1,朱荣1,董凯1,申景霞h2,李猛1’2
(1.北京科技大学冶金与生态工程学院,北京100083;2.莱芜钢铁股份有限公司特殊钢厂,山东莱芜211074)
摘要:慕于某钢厂现阶段LF精炼渣系脱硫效果差等问题,结合精炼渣脱硫机理进行实验研究。通过拟出lo种精炼渣配方并对炉渣性能及钢中脱硫进行分析。研究发现,当精炼渣成分叫(Ca())为45%~50%,训(Si02)为18%~20%,硼(AI:O。)为17%~2l%,训(MgO)为9%~13%时脱硫效果较好,满足GCrl5钢中脱硫要求。工业试验初步取得良好效果,为LF精炼渣系深脱硫提供依据。关键词:精炼渣;LF;GCrl5;脱硫中图分类号:TF03+1文献标识码:A文章编号:1001—1447(2010)Ol—0012一03
ResearchonoptimizationofdesulfurizationofLFrefiningslagforGCrl5smelting
YICa01,ZHURon91,DONGKail,SHENJing-xial”,LIMen91・2(1.MetallurgicalandEcologicalEngineeringSch001.UniversityofScience
andTechnologyBeijing,Beijing100083,China;2.SpecialSteelPlant
ofLaiwuIronandSteelCo.Ltd.。Laiwu271105,China)
Abstract..InordertosolvetheproblemofpoordesulfurizationofLFrefiningslagat
ShandongLaiwuSteelPlant,laboratoryexperimentswerecarriedoutincombination
withthemechanismofrefiningslagdesulfurization.Therefiningslagperformanceand叫(S)inthesteelwereanalyzedwith10kindsofrefiningslagformula.Thestudyshowedthatwhenthecompositionsofrefiningslagwereatthefollowingrange:w(CaO)45%一50%,叫(Si()2)18%一20%,硼(A120s)17%一21%,硼(MgO)9%一13%,thedesulfurizationoftheslagwassatisfactorytomeettherequirementsof
GCrl5smelting.Thankstogoodresultsobtainedintrialproduction,practicalbasisfor
deepdesulfurizationofLFrefiningslaghasbeenprovided.
Keywords:refiningslag;LF;GCrl5;desulfurization
对于大多数钢种而言,硫是钢中的有害元素,它不仅引起钢的热脆,而且使表面裂纹增加,韧性
下降,钢的Z向性能恶化,并对氢致裂纹(HIC)、
硫化物应力腐蚀裂纹(SCC)有较大影响f1]。精炼渣的主要作用是保温、脱氧、脱硫及吸收钢中夹杂
等,故根据不同的钢种选择合适的精炼渣系和精
炼渣T艺非常重要。由于高质量的轴承钢对钢中硫含量的要求日益严格,选择具有良好冶金性能
的精炼渣是该钢种冶炼技术的关键环节。
本文主要针对某钢厂冶炼轴承钢LF渣系碱
作者简介:易操(1984一),男,硕士生,主要从事炼钢1:艺的研究.度偏高、炉渣粘度低、脱硫效果差等问题进行研究。通过实验对原渣系配方进行优化,为该厂LF
精炼渣系深脱硫提供依据。
1精炼渣脱硫机理及影响因素
钢水脱硫反应需要在还原气氛下进行,脱硫
的过程就是将钢中的硫元素还原成硫离子,并与
钢中的阳离子如Ca引、M92’形成稳定的硫化物,并被炉渣所吸附而去除的过程。钢中的Ca2+来
自于加人的脱硫剂CaO或精炼合成渣。脱硫反
万方数据第l期易操,等:GCrl5钢LF精炼渣系脱硫优化的研究・13・
应最基本的离子方程[2’3]可表示为:[S]+(02一)一(S2一)+[0]
LF炉是通过采用CaO基精炼渣对钢水进行
深脱硫,其脱硫能力常采用硫容量Cs来衡
量[4’5],D.J.Sosinsky[6]等归纳了由CaO、Si02、Al:03和Mg()等组成的二元、三元、四元渣系的许多实验数据,得到在1400~1700℃下实际炉
渣的光学碱度和硫容量的关系为:
lgCs一(22960—54640A)/T+43.6以一25.2式中:cs——硫容量
以——渣的光学碱度,是渣组成的函数
影响钢水脱硫效果的热力学因素主要包括:渣的硫容量<Cs),硫在钢一渣间的分配系数(Ls),
钢水温度和炉渣黏度。炉渣的硫容量(Cs)和炉
渣黏度均取决于温度和炉渣的化学成分,在温度
和化学成分一定的前提下,它对钢中硫的吸收能力也是一定的,它是渣的1种固有特性。
2精炼渣脱硫实验
2.1实验原料
实验用GCrl5废钢作为主原料,其中
硼(S)一0.0085%,采用硫化亚铁配硫,伽(FeS)
≥80%;石灰w(CaO)≥98%,w(Si02)≥980A,
w(A1203)≥98%,硼(MgO)≥98%,训(CaF2)≥98.5%。
2.2实验方案
本实验方案根据现场炉渣性能状况及精炼渣成分理论研究所确定,高碱度以利于脱硫,低氧化
性(w(FeO)、伽(MnO)低)以利于脱氧,良好的流动性以利于钢一渣反应等。钢包精炼的基本渣系
为CaO-SiO:一A1203,为提高脱硫能力可配一部分
强碱性氧化物,为提高包衬寿命可适当加入一部分Mg(),为增加发泡能力可配一部分碳酸盐及发
泡剂等。结合该厂实际情况初步确定精炼渣系各成分的配比范围:W(CaO)为40%~60%,w(Si02)为5%~25%,W(A1203)为10%~
400A,w(MgO)为4%~15%。在选定渣系范围
内,确定10组炉渣配比,如表1所示。
2.3实验方法
实验装置见图1。实验在有氩气保护的MoSiz
实验电阻炉中进行,采用MgO坩埚。将装有
1000gGCrl5废钢料的坩埚随炉升温,达到实验
温度(1600℃)后利用石英管取空白样。然后加入
由化学纯试剂配制的精炼渣(渣量按10%设计),每隔20rain取1次钢样进行成分分析,共取3次。
表1脱硫实验炉渣方案及其性能
配一精炼渣配比/%力云石丽i丽万i瓦西i炉渣性能(M甙))RAMI
注:MI为曼内斯曼指数,MI—w(CaO)/(W(A120:1)・w(Si02))。
图1实验装置
2.4实验结果及数据分析
对实验终渣进行取样分析,同时对炉渣熔点及黏度进行检测,探索适合LF脱硫的精炼渣配
方。伽(So)为熔化钢液初始硫质量分数,训(S。)、叫(sz)、伽(S3)依次为实验过程中3次钢样取样钢中硫质量分数。如表2所示。
由表2所示,按照精炼渣系各成分含量变化情况,对各渣系相关性能进行对比分析。
1)1号渣与6号渣相比,叫(CaO)相同,但二
者叫(Si02)、w(Al:03)、硼(MgO)均有变化,尤其是SiOz和Al:o。的变化很大。
通过脱硫试验结果可知,6号渣的脱硫效果要好于1号渣。其原因是因为在6号渣中,Si{h
较低、Al。03较高,所以渣的脱硫效果较好.但该渣中的w(SiO。)过低,可能会造成炉渣的发泡性
能较差。2)2号渣、4号与lO号渣相比,W(Ca())相
同,叫(A1203)、硼(MgO)变化不大(4号渣略有上
升),只有4号渣中的Si()2降低很多,三者的碱度
差别也较大。
万方数据・14・钢铁研究第38卷
表2实验终点炉渣相关参数
注:啦一(w(So)--w(S3))/w(So)。
通过脱硫试验结果可知,10号渣的脱硫效果
要优于2号和4号渣。虽然10号渣中的叫(SiQ)
较高,可以增加炉渣粘度,提高发泡性能,改善流
动性,有利于吸收夹杂。3)由5号、7号、8号与9号渣之间比较可知:
4种渣的w(CaO)相同,脱硫效果从优到差依次
为:5号渣、9号渣、7号渣、8号渣。其主要原因
为:8号渣中的叫(Mg())过高,造成炉渣熔点过高,训(Si02)也偏高,不利于脱硫的进行,所以脱
硫效果最差。
7号渣与8号渣相比,降低了W(Si0。)和
w(MgO),提高了锄(Alz03),这些改变都有利于
改善炉渣脱硫性能。
9号渣与5号渣相比,伽(CaO)、W(Si02)无
太大变化,只是降低了叫(MgO)。虽然MgO起到了一定的脱硫作用,但其主要恶化了渣钢反应
的动力学。
4)3号渣的配比采用的是低W(Ca())、高w(A1203),二者的质量分数接近,此时炉渣吸附
夹杂物的能力较强,但由于训(Ca(‘))低,不利于脱
硫反应。这种渣的流动性较好,脱硫效果也较好。
良好的精炼渣熔点一般控制在1300~
1450℃左右,粘度一般控制在0.25~O.6Pa・S之
间。由表2可知,2~7号实验渣的熔化温度及黏
度值都处于较好的温度范围内;3号渣叫(Ca())低,不利于脱硫,故良好的脱硫精炼渣叫(Ca())应
该在43%以上;但通过提高硼(AI:()。),改善了炉
渣吸附夹杂物的能力;2号、4号、6号渣叫(SiO:)
低,造成炉渣碱度过高,不利于炉渣发泡,故
w(Si02)应该在15%以上,伽(MgO)较高,不利于渣钢反应的动力学条件。
结合本实验10种应用于冶炼GCrl5轴承钢
的脱硫精炼渣,综合考虑炉渣的性能。本实验结
果表明,解决莱钢现阶段精炼渣碱度偏高、粘度过低、脱硫效果差等问题的脱硫精炼渣系各成分范
围大致应为:锄(Ca())为43%~50%,w(Si()2)为
15%~20%,W(A12Q)为17%~21%,
硼(MgO)为8%~13%。
3工业试验效果
将实验优化的LF精炼渣系片{于莱钢冶炼
GCrl5轴承钢脱硫工业试验,试验共进行了20余炉次。试验炉次炉渣碱度为2.4--一3.0,炉渣黏度
为0.35--一0.5Pa・s,分析试验炉次终渣中的硫可
知,试验渣中硫质量分数最低值为1.01%,最高
为1.94%,平均脱硫率为78.3%;而优化前所用
精炼渣进行脱硫后,渣中叫(S)最低为0.16%,最
高为1.45%,其中75%炉次渣中伽(S)在l%以下,平均脱硫率仅为65.5%。
在硫分配比方面:优化前冶炼终点时渣的硫
分配比平均为127,而优化后精炼渣平均为240,
绝大部分是在200以上,最高为348。综合工业
试验LF精炼渣优化效果。对实验室提出的精炼渣优化配方进行了改进,改进后的适合该厂冶炼
GCrl5轴承钢的渣系成分范围为:硼(CaO)为
45%~50%,叫(Si02)为18%~20%,叫(舢203)
为17%~21%,叫(MgO)为9%~13%。由于试
验炉次相对较少,该精炼渣系对LF冶炼GCrl5
轴承钢的脱硫效果还需进一步探讨。
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万方数据