钢铁冶炼工艺-教材.docx
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1、钢铁冶炼工艺 内 容 简 介本书共分13章,系统地介绍了冶炼概述、高炉原燃料、高炉冶炼原理、高炉冶炼工艺、高炉炉况判断及炉况异常的处理、高炉技术的发展、炼钢原材料、炼钢基本原理、铁水预处理、转炉炼钢工艺、转炉炉衬材料及维护、电炉冶炼工艺、炼钢技术的发展等内容,较全面地反映了目前国内外钢铁冶炼新技术、新工艺及发展趋势等。书中每章均附有复习思考题,十分适合教学使用。本书为高等职业院校冶金专业学生的教学用书,也可作为冶金企业进行职工培训的教材和供冶金工程技术人员参考。前 言本书是根据职业技术院校冶金技术专业“钢铁冶炼工艺”课程教学基本要求编写的教学用书,是在充分了解我国钢铁工业生产现状、分析了炼铁炼
2、钢岗位能力要求的基础上,精选内容编写而成。全书以炼铁、炼钢的生产工艺为主线,也兼顾基本原理,突出生产现场实际应用性。书中系统地介绍了高炉原燃料、高炉冶炼原理、高炉冶炼工艺、高炉炉况判断及炉况异常的处理、高炉技术的发展、炼钢原材料、炼钢基本原理、铁水预处理、转炉炼钢工艺、转炉炉衬材料及维护、电炉冶炼工艺、炼钢技术的发展等内容,较全面地反映了目前国内外钢铁冶炼新技术、新工艺及发展趋势等。本书也可作为冶金企业进行职工培训的教材和供冶金工程技术人员参考。 本书由武汉工程职业技术学院陈胜清、周秋松主编,王展宏主审。 由于时间仓促,加之编者水平所限,书中不足之处,敬请读者批评指正。编 作者2006年12月
3、目录第一章 概述3第二章 炼铁原材料10第三章 高炉冶炼原理25第四章 高炉冶炼工艺38第五章高炉炉况判断及炉况异常的处理92第六章 高炉技术的发展108第七章 炼钢的原材料117第八章 炼钢基本原理133第九章 铁水预处理146第十章 转炉炼钢工艺156第十一章 转炉炉衬材料及维护188第十二章 电炉冶炼工艺199第十三章 炼钢技术的发展243一、炼钢工艺方面2433多段炼钢少渣吹炼2446连续炼钢245二、电炉炼钢方面2463超高功率电弧炉2474电弧炉偏心炉底出钢248第一章 概述【本章学习要点】本章学习炼铁、炼钢工业的发展简史,炼铁产品及炼铁技术经济指标,铁和钢的区别,炼钢的基本任务和
4、炼钢技术经济指标。一、钢铁工业发展简史 1、我国炼铁工业的发展简史 我国是世界上用铁最早的国家之一。 我国古代冶炼技术有过辉煌的历史。早在2500年前的春秋、战国时期,就已生产和使用铁器,逐步由青铜时代过渡到铁器时代。公元前513年,赵国铸的“刑鼎”就是我国掌握冶炼液态铁和铸造技术的见证。而欧洲各国推迟到14世纪才炼出液态生铁。 冶炼技术在我国的发展,表现了我国古代劳动人民的伟大创造力,有力地促进了我国封建社会的经济繁荣。欧洲的冶炼技术也是从中国输入的。但是,到了l8世纪,特别是腐朽的清王朝,炼铁业和其他行业一样发展非常缓慢。与此同时,欧洲爆发了工业革命。19世纪英国和俄国首先把高炉鼓风动力改
5、为蒸汽机,使炼铁炉的规模不断扩大。不久英国又用高炉煤气把鼓风预热,逐渐产生了现代高炉的雏形。当高炉生产向着大型化、机械化、电气化方向发展,冶炼技术不断完善的时候,中国却正处在落后的封建统治时代,发展迟缓,一直到19世纪末,不得不转而从欧洲输入近代炼铁技术。 1891年,清末洋务派首领张之洞首次在汉阳建造了两座日产lOOt生铁的高炉,迈出了我国近代炼铁的第一步。之后,先后在鞍山、本溪、石景山、太原、马鞍山、唐山等地修建了高炉。l943年是我国解放前钢铁产量最高的一年(包括东三省在内),生铁产量180万t,钢产量90万t,居世界第十六位。后来由于战争的破坏,到了1949年,生铁年产量仅为25万t,
6、钢年产量l5.8万t。 新中国成立后,我国于l953年生铁产量就达到了190万t,当时超过了历史最高水平。1957年生铁产量达到了597万t,高炉利用系数达到了l321,我国在这一指标上跨入世界先进行列(美国当时高炉利用系数为1.0)。1958年生铁产量为l364万t,1978年突破了3000万t,1988年达到了6000万t,1993年生铁产量为8000万t,跃居世界第二位,1995年生铁产量为1亿t,居世界第一位。1998年生铁产量为l.2亿t,2005年生铁产量约3亿t。2、现代炼钢方法及其发展趋势从1855年英国冶金学家亨利贝塞麦发明酸性空气底吹转炉炼钢方法至今,现代炼钢生产在不断探索
7、中发展了一个半世纪。 现代炼钢方法主要有氧气转炉炼钢法、电炉炼钢法。平炉炼钢法由于用重油、成本高、冶炼周期长、热效率低等致命弱点,已基本上被淘汰。氧气转炉炼钢法以氧气顶吹转炉炼钢法为主,同时还有底吹氧气转炉炼钢法、顶底复合吹炼氧气转炉炼钢法。l996年我国钢产量已达到一亿多吨,其中氧气转炉炼钢法所炼钢约占70。2005年我国粗钢产量已达到3.49亿吨,其中氧气转炉炼钢法所炼钢约占75。电炉炼钢法以交流电弧炉炼钢为主,同时也有少部分直流电弧炉炼钢、感应炉炼钢及电渣重熔等。纵观国内外炼钢方法的发展,以上三种主要炼钢方法的总发展趋势是:转炉炼钢法大力发展,成为最主要的炼钢方法;电炉炼钢法稳步发展、长
8、兴不衰;平炉炼钢法则被淘汰。目前炼钢的生产流程主要有以下两种:铁水铁水预处理氧气转炉初炼钢水炉外精炼连铸机连铸坯废钢电弧炉初炼钢水炉外精炼连铸机连铸坯二、高炉冶炼产品高炉冶炼过程是一系列复杂的物理化学过程的总和。有炉料的挥发与分解,铁氧化物和其他物质的还原,生铁与炉渣的形成,燃料燃烧,热交换和炉料与煤气运动等。这些过程不是单独进行的,而是在相互制约下数个过程同时进行的。基本过程是燃料在炉缸风口前燃烧形成高温还原煤气,煤气不停地向上运动,与不断下降的炉料相互作用,其温度、数量和化学成分逐渐发生变化,最后从炉顶逸出炉外。炉料在不断下降过程中,由于受到高温还原煤气的加热和化学作用,其物理形态和化学成
9、分逐渐发生变化,最后在炉缸里形成液态渣铁,从渣铁口排出炉外。 高炉冶炼的主要产品是生铁,副产品是炉渣、煤气和一定量的炉尘(瓦斯灰)。 1生铁 生铁组成以铁为主,此外含碳质量分数为2545,并有少量的硅、锰、磷、硫等元素。生铁质硬而脆,缺乏韧性,不能延压成型,机械加工性能及焊接性能不好,但含硅高的生铁(灰口铁)的铸造及切削性能良好。生铁按用途又可分为普通生铁和合金生铁,前者包括炼钢生铁和铸造生铁,后者主要是锰铁和硅铁。合金生铁作为炼钢的辅助材料,如脱氧剂、合金元素添加剂。普通生铁占高炉冶炼产品的98以上,而炼钢生铁又占我国目前普通生铁的80以上,随着工业化水平的提高,这个比例还将继续提高。我国现
10、行生铁标准如下表所示。表1-1 炼钢生铁国家标准(GB 71782) 表1-2铸造生铁国家标准(GB 71882) 2炉渣炉渣是高炉冶炼的副产品。矿石中的脉石和熔剂、燃料灰分等熔化后组成炉渣,其主要成分为Ca0、Mg0、Si02、Al203及少量的Mn0、Fe0、S等。炉渣有许多用途,常用做水泥原料及隔热、建材、铺路等材料。每吨生铁的炉渣量由过去的700-1000kg,降低至l50-300kg。3煤气高炉煤气的化学成分为C0、C02、H2、N2及少量的CH4。由于煤气中含有可燃成分C0、H2和CH4,经除尘脱水后作为燃料,其发热值约(800900)4.18168kJm3 随着高炉能量利用的改善
11、而降低,每吨铁可产煤气20003000m3。 高炉煤气是无色、无味的气体,有毒易爆炸。应加强煤气的使用管理。 4炉尘 炉尘是随高炉煤气逸出的细粒炉料,经除尘处理与煤气分离。炉尘含铁、碳、Ca0等有用物质,可作为烧结的原料,每吨铁产炉尘为l0100kg,炉尘随着原料条件的改善而减少。 三、 高炉生产主要技术经济指标高炉生产的技术水平和经济效果可以用技术经济指标来衡量。其主要技术经济指标有以下各项。 1高炉有效容积利用系数() 式中 每立方米高炉有效容积在一昼夜内生产铁的吨数; P高炉一昼夜生产的合格生铁; 高炉有效容积,指炉缸、炉腹、炉腰、炉身、炉喉五段之和。 高炉有效容积利用系数是衡量高炉生产
12、强化程度的指标。越高,高炉生产率越高,每天所产生铁越多。目前我国高炉有效容积利用系数为(1825)t(m3d),高的可达30t(m3d)以上。2焦比(K)和燃料比(Kf)式中 K 生产一吨生铁消耗的焦炭量; Q高炉一昼夜消耗的干焦量。式中 冶炼一吨生铁消耗的焦炭和喷吹燃料的数量之和; 高炉一昼夜消耗的干焦量和喷吹燃料之和。 如果只计算某种喷吹燃料的消耗,则分别表示煤比(M每吨生铁消耗的煤粉量)、油比(Y每吨生铁消耗的重油量)等。 焦比和燃料比是衡量高炉物资消耗,特别是能耗的重要指标,它对生铁成本的影响最大,因此降低焦比和燃料比始终是高炉操作者努力的方向。目前我国喷吹高炉的焦比一般低于450kg
13、t,燃料比小于550kgt。 先进高炉焦比已小于400kgt,燃料比约450kgt。将燃料也折合成焦炭计算出的总焦炭量为综合焦比。3:冶炼强度()式中一每昼夜每立方米高炉有效容积燃烧的焦炭量。当高炉喷吹燃料时,每昼夜每立方米高炉有效容积消耗的燃料总量,称为综合冶炼强度(),即: 计算冶炼强度要扣除休风时间。冶炼强度是表示高炉生产强化程度的指标,它取决于高炉所能接受的风量,鼓入高炉的风量越多,冶炼强度越高。 利用系数、焦比和冶炼强度之间的关系(当休风时间为零、不喷吹燃料时)为: 冶炼强度和焦比均影响利用系数,当采用某一技术措施后,若冶炼强度增加而焦比又降低时,可使利用系数得到最大程度的提高。 4
14、生铁合格率 化学成分符合国家标准的生铁为合格生铁。合格生铁占高炉总产量的百分数为生铁合格率,即: 生铁合格率是评价高炉产品质量好坏的重要指标,我国一些企业高炉生铁合格率已达100。 5休风率 休风率是指休风时间占规定作业时间(日历时间扣除计划检修时间)的百分数,即: 休风率反映设备管理维护和高炉的操作水平。降低休风率是高炉增产节焦的重要途径,我国先进高炉休风率已降到l以下。 6生铁成本 生铁成本是指冶炼一吨生铁所需的费用,包括原料、燃料、动力、工资、车间经费等。成本受价格因素的影响较大,一般原燃料成本费占80左右;其余20左右为冶炼成本费,其中动力、工资、折旧、运输费约占18,车间经费约占2,
15、副产品回收费应从成本中扣除,目前大型高炉此项回收费占成本的89。降低消耗,尤其是降低焦炭消耗是降低成本的重要内容。 7炉龄 高炉从开炉到停炉大修之间的时间,为一代高炉的炉龄。延长炉龄是高炉工作者的重要课题,大高炉炉龄要求达到10年以上,国外大型高炉炉龄最长已达20年。 四、钢和生铁的主要区别钢和生铁都是铁基合金,都含有碳、硅、锰、硫、磷5种元素。其主要区别见表13。表13 钢和生铁的主要区别 钢和生铁最根本的区别是含碳量不同,生铁中(C)2,钢中(C)2。含碳量的变化引起铁碳合金质的变化。钢的综合性能,特别是机械性能(抗拉强度、韧性、塑性)比生铁好得多,从而用途也比生铁广泛得多。因此,除约占生
16、铁总量10的铸造生铁用于生产铁铸件外,约占生铁总量90的炼钢生铁要进一步冶炼成钢,以满足国民经济各部门的需要。 五、炼钢的基本任务 所谓炼钢,就是通过冶炼降低生铁中的碳和去除有害杂质,再根据对钢性能的要求加入适量的合金元素,使之成为具有优良性能的钢。 炼钢的基本任务可归纳如下: 1)脱碳。在高温熔融状态下进行氧化熔炼,把生铁中的碳氧化降低到所炼钢号的规格范围内,是炼钢过程的一项最主要任务。 2)脱磷和脱硫。把生铁中的有害杂质磷和硫降低到所炼钢号的规格范围内。3)去气和去非金属夹杂物。把熔炼过程中进入钢液中的有害气体(氢和氮)及非金属夹杂物(氧化物、硫化物和硅酸盐等)排除掉。4)脱氧与合金化。把
17、氧化熔炼过程中生成的对钢质有害的过量的氧(以FeO形式存在)从钢液中排除掉;同时加入合金元素,将钢液中的各种合金元素的含量调整到所炼钢号的规格范围内。 5)调温。按照熔炼工艺的需要,适时地提高和调整钢液温度到出钢温度。 6)浇注。把熔炼好的合格钢液浇注成一定尺寸和形状的钢锭或连铸坯,以便下一步轧制成钢材。浇注包括铸锭或连续铸钢。值得强调的是,炼钢过程主要是氧化过程。六炼钢生产主要技术经济指标1年产量式中 n年内工作日(24h为一个工作日); g每炉金属料重量,t; a合格钢锭(坯)收得率,; T每炉平均冶炼时间,h。2每炉钢产量 3作业率式中 工作日(d)=日历时间(d)停炉时间(d)。 4利
18、用系数 (1)转炉利用系数指每公称吨位的容量每昼夜所生产的合格钢产量,即:(2)电炉利用系数指每千千伏安变压器容量每昼夜所生产的合格钢锭量,即:5每炉钢冶炼时间6转炉炉龄(炉衬寿命)7按计划出钢率8钢锭合格率9钢锭收得率10原材料消耗11电炉电耗12复 习 思 考 题1简述我国炼铁发展简史。2高炉冶炼的主要产品和副产品有哪些?3高炉生产主要技术经济指标有哪些?4钢和生铁有哪些主要区别?第二章 炼铁原材料【本章学习要点】本章学习铁矿石的分类及主要特性,高炉冶炼对铁矿石的要求,铁矿石冶炼前的准备和处理,焦碳在高炉炼铁中的作用和对焦碳的质量要求,烧结生产原料准备和烧结生产过程,球团矿生产等。第一节铁
19、矿石及其分类一、矿物、矿石和岩石地壳中的化学元素经过各种地质作用,形成的天然元素和天然化合物称为矿物。它具有较均一的化学成分和内部结晶构造,具有一定的物理性质和化学性质。矿石和岩石均由矿物所组成,是矿物的集合体。但是,矿石是在目前的技术条件下能经济合理地从中提取金属、金属化合物或有用矿物的物质。因此矿石和岩石的概念是相对的。矿石又由有用矿物和脉石矿物所组成。矿石中能够被利用的矿物为有用矿物,目前尚不能利用的矿物为脉石矿物。 二、铁矿石的分类及主要特性 在自然界中,金属状态的铁是极少见的,一般都和其他元素结合成化合物。现在已知道的含铁矿物有300多种,但在目前的工艺条件及技术水平下能够用作炼铁原
20、料的只有20多种。根据含铁矿物的主要性质,按其矿物组成,通常将铁矿石分为磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿四种类型。 1磁铁矿 磁铁矿化学式为Fe3O4,结构致密,晶粒细小,黑色条痕。具有强磁性,含S、P较高,还原性差。 2赤铁矿赤铁矿化学式为Fe2O3,条痕为樱红色,具有弱磁性。含S、P较低,易破碎、易还原。 3褐铁矿 褐铁矿是含结晶水的氧化铁,呈褐色条痕,还原性好,化学式为nFe2O3mH2O(n= 13,m=14)。褐铁矿中绝大部分含铁矿物是以2Fe2O33H2O的形式存在的。 4菱铁矿 菱铁矿化学式为FeC03,颜色为灰色带黄褐色。菱铁矿经过焙烧,分解出C02气体,含铁量即提高,矿石也变得
21、疏松多孔,易破碎,还原性好。其含S低,含P较高。各种铁矿石的分类及其主要特性列于表2-1。表21铁矿石的分类及其特性第二节 高炉冶炼对铁矿石的要求铁矿石是高炉冶炼的主要原料,其质量的好坏,与冶炼进程及技术经济指标有极为密切的关系。决定铁矿石质量的主要因素是化学成分、物理性质及其冶金性能。高炉冶炼对铁矿石的要求是:含铁量高,脉石少,有害杂质少,化学成分稳定,粒度均匀,良好的还原性及一定的机械强度等性能。一、铁矿石品位铁矿石的品位即指铁矿石的含铁量,以TFe表示。品位是评价铁矿石质量的主要指标。矿石有无开采价值,开采后能否直接入炉冶炼及其冶炼价值如何,均取决于矿石的含铁量。铁矿石含铁量高有利于降低
22、焦比和提高产量。根据生产经验,矿石品位提高1,焦比降低2,产量提高3。因为随着矿石品位的提高,脉石数量减少,熔剂用量和渣量也相应减少,既节省热量消耗,又有利于炉况顺行。从矿山开采出来的矿石,含铁量一般在3060之间。品位较高,经破碎筛分后可直接入炉冶炼的称为富矿。一般当实际含铁量大于理论含铁量的7090时方可直接入炉。而品位较低,不能直接入炉的叫贫矿。贫矿必须经过选矿和造块后才能入炉冶炼。二、脉石成分铁矿石的脉石成分绝大多数为酸性的,SiO2含量较高。在现代高炉冶炼条件下,为了得到一定碱度的炉渣,就必须在炉料中配加一定数量的碱性熔剂(石灰石)与Si02作用造渣。铁矿石中Si02含量愈高,需加入
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