《转炉提钒讲座》PPT课件.ppt
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1、,提高钒渣品位工艺技术控制,建龙,总结,承德建龙转炉提钒冶炼工艺状况,目录,承钢转炉提钒 冶炼工艺状况,第三部分,第二部分,第四部分,第一部分,转炉提钒基本原理,攀钢转炉提钒冶炼工艺状况,第五部分,转炉提钒概况,第六部分,转炉提钒基本概况,第一部分,1.钒的特性:“现代工业的味精”、“现代工业材料重要的添加剂”。2.钒的用途:钒是一种重要的战略资源,广泛应用于钒铁、航天、化工、新型能源等领域。钒铁合金、钒氮合金可提高钢的强度和韧性,如:在结构钢中加入0.1%的钒,可提高强度10%至21%,减轻结构重量15%至25%,降低成本8%至10%;钒在钢铁工业中的消费占其总额的85%。国内钒的消费中有9
2、0%用于钢铁工业,发达国家低微合金钢占整个钢材消费量的80%,我国目前不到20%。其消耗比例为碳素钢占20%,高强度低合金钢占25%,合金钢占20%,工具钢占15%。钒铝合金被用于航天领域。其余10%用于催化剂、颜料等领域。,一 概述,钒在普通钢中主要为细化晶粒,增加钢的强度,具有抑制时效作用;钒在合金结构钢中能细化晶粒,增加钢的强度和韧性;钒在弹簧钢中与Cr、Mn配合使用可增加钢的弹性极限,并改善其质量;在 工具钢中主要细化钢的组织和晶粒,增加钢的回火稳定性,延长工具使用寿命;钒在耐热钢中也起着关键作用。,钒在钢中的作用,3.钒的用量,2010年国内对V2O5的需求量约为4.2万t。其中钢铁
3、工业对钒铁和氮化钒的需求量为3.9万tV2O5,化工等部门的需求量为0.3万tV2O5;2011年将接近4.5万t。,4.钒的产量,主要钒渣生产厂家产量(万t),5.钒的产量,中国的钒产量居世界第一位,约占世界钒产量的 54.8;南非的钒产量居世界第二位,约占世界钒产量的 30.0;俄罗斯为世界第三大钒生产国,俄罗斯钒产量约占世界钒总产量的 13.3;西欧国家矿山钒的产量不足世界矿山钒产量的 3。,6.钒的主要产地,2010年上半年国内V2O5(冶金级,片)均价约9.9万元/t,全年V2O5均价为11.5万元/t,高点12万元/t。,7.钒的商业价值,8.钒的储量,世界上的钒资源储量基础为1.
4、6亿t,可开采150年。从钒储量基础的占有比重情况看,南非占46%,独联体占23.6%,美国占13.1%,中国占11%,其它国家占有的总和则不足6%。,第二部分,转炉提钒基本原理,要求:1、理解转炉提钒原理,铁质初渣与金属熔体间的氧化反应,转炉提钒脱钒脱碳规律。2、掌握铁水中碳-钒氧化转化温度的计算及影响提钒的主要因素。重点:铁水中碳-钒氧化转化温度的计算及影响提钒的主要因素,一、转炉提钒的目的和意义,1、提钒:经济、合理、工业化地从含钒矿物或含钒废料中提取钒、钒的氧化物、钒合金、钒化合物的过程。,2、转炉提钒的目的(或主要任务)把含钒铁水吹炼成满足下一步炼钢要求的一定碳量的半钢;最大限度地把
5、铁水中的钒氧化进入钒渣;通过提钒得到适合于下一步提取V2O5要求的钒渣;铁的损耗要降至最低限度,即半钢的收得率要高,以降低钒渣生产成本。,3、提钒的意义 获得高品位的钒渣和高物理热及高化学热的半钢,为下一步生产商品钒渣和炼钢提供原料。,二、提钒原理,1、转炉提钒过程:是氧射流与金属熔体表面相互作用,与铁水中铁、钒、碳、硅、锰、钛、磷、硫等元素的氧化反应过程。这些元素氧化反应进行的速度取决于铁水本身化学成分、吹钒时的动力学条件和热力学条件。,2、转炉提钒原理 就是利用选择性氧化的原理,采用高速氧射流在转炉中对含钒铁水进行搅拌,将铁水中钒氧化成稳定的钒氧化物,以制取钒渣的一种物理化学反应过程。在反
6、应过程中,通过加入冷却剂控制熔池温度在碳钒转化温度以下,达到“去钒保碳”的目的。,三、铁质初渣与金属熔体间的氧化反应,提钒操作的主要特点:铁水中的铁在提钒初期强烈氧化并形成铁质初渣。在金属-渣界面上随即进行如下的氧化反应:(FeO)+m/nMeFe+1/n(MemOn)如:(FeO)+1/2Si Fe+1/2(SiO2);(FeO)+2/3V Fe+1/3(V2O3),下塔吉尔130t转炉吹钒过程钒渣组成(%)的变化,四、转炉提钒脱钒、脱碳规律,1、脱钒规律:吹钒前期熔池处于“纯脱钒”状态,脱钒量占总提钒量的70%,进入中后期,碳氧化逐渐处于优先,随钒含量的降低,脱钒速度也随之降低。,2、脱碳
7、规律:在吹炼前期,脱碳较少,反应进行速度较低,中后期脱碳速度明显加快,在此期间碳氧化率达70%。另外,在倒炉及出半钢期间,也有少量碳氧化。在熔池区域,碳的氧化反应按下列反应进行:C+O=CO 在射流区域碳的氧化反应按下列反应进行:2C+O2=2CO,钒元素和碳元素的成分变化比较,钒元素和碳元素的成分变化比较,实际提钒过程中钒元素和碳元素变化情况,1、冶炼时各金属元素氧化难易顺序:Ca、Mg、Al、Ti、Si、V、Mn、Cr、Fe、Co、Ni、Pb、Cu,氧化逐渐减弱,五、铁水中钒与碳氧化的转化温度,2、碳钒转化标准温度:在元素氧化-T图中,一氧化碳 线段与V2O3 线段的交点温度,称为,吹钒时
8、 非常重要,因为当铁水中的组元Ti、Si、Cr、V、Mn、C、Fe等氧化时要放出大量的热,使熔池温度迅速上升,当温度超过 时,使铁水中碳大量氧化而抑制钒的氧化,因此要加入冷却剂来降温。,实际的T转与标准状态下的 是有差距的,它随铁水成分和炉渣成分的变化而变化。如铁是主要元素,吹氧时就被氧化形成铁质初渣。,该图是在铁水中各元素原始活度相等和不存在动力学困难的情况下,各元素氧化的情况。,转炉提钒过程中钒碳转化温度和实际熔池温度的变化,3实际提钒过程中钒碳的竞争氧化,4、标准状态下 温度的计算,已知:C(S)+1/2O2=CO(g)=-114400-85.77T(1)C(S)=C=22590-42.
9、26T(2)2/3V(S)+1/2O2=1/3V2O3=-400966+79.18T(3)V(S)=V=-20710-45.61T(4)求:2/3V+CO(g)=1/3(V2O3)+C 反应的解:碳的氧化反应:C+1/2O2=CO(g)(5)反应(5)=反应(1)-反应(2)得到:=-136990-43.51T 钒的氧化反应:2/3V+1/2O2=1/3(V2O3)(6)=-2/3=-387160+109.58T 反应(6)-(5)得反应:2/3V+CO(g)=1/3(V203)+C(7)=-250170+153.09T=250170/153.09=1634K=1361,5、碳钒实际转换温度
10、的计算,反应式(7)2/3V+CO(g)=1/3(V203)+C实际转换温度的计算 根据等温方程式:G7=+RTlnK=+RT 式中 反应(7)的标准生成自由能;R常数,8.314JK-1mol-1:ac、av分别为铁液中碳、钒的活度;为钒渣中V2O3的活度;PCO为气相中CO的分压。当G7=0时:250170+153.09T+RT=0=250170/153.09+R(8),其中ac=fc C%,av=fv%V。fc、fv为铁液中碳和钒的活度系数;C%、%V为铁液中碳和钒的浓度;钒渣中三氧化二钒的活度系数,通常很小,估计为10-5左右;钒渣中三氧化二钒的摩尔分数。PCO根据反应式(1)2C+O
11、2=2CO,可认为PCO=2PO2。由式(8)可见,实际吹钒过程的转化温度,随着铁水中的钒浓度升高和氧分压的增大,转化温度略有升高。同时随着铁液中的%V浓度降低,即半钢中余钒越低,转化温度越低,保碳就越难。因此,脱钒到一定程度后,要求半钢温度较高时,则只有多氧化一部分碳才能做到。实际吹钒温度控制在13401400范围内。可根据原铁水成分及规定的半钢成分,算出吹炼的终点温度(转化温度),可用热平衡计算估计需用的冷却剂用量。,六、影响转炉提钒的主要因素,铁水成分及温度;吹炼终点温度;冷却剂种类;冷却剂的加入量和加入时间;供氧制度等。,铁水中Si、Mn、Cr、V、Ti的含量直接影响钒渣的品质。钒渣中
12、全铁含量对渣中钒含量的影响最大 渣中全铁(FeO)含量取决于供氧强度和氧枪枪位等。,1、铁水成分的影响,铁水中钒的影响,1977年我国统计了雾化提钒、转炉提钒的铁水原始成分与半钢残钒量对钒渣中五氧化二钒浓度的影响规律:(V2O5)=6.224+31.916V-10.556Si-8.964V余-2.134Ti-1.855Mn 上述规律说明铁水中原始钒含量高得到的钒渣V2O5品位提高。,铁水提钒过程中的钒与渣中的FeO 可以氧化反应,生成VO、V2O3、V2O4、V2O5;在提钒过程钒的氧化过程中,V 与FeO 生成V2O3的反应G值最小,说明在钒的氧化反应中,V2O3最容易生成。,提钒过程中V
13、与渣中FeO 反应的G-T 图,吹钒过程中,铁水中Fe、V、C、Si、Mn、Ti、P等元素的氧化速度取决于铁水中该元素的含量、吹钒时的热力学条件和动力学条件,而反应能力的大小又取决于铁水组分与氧的化学亲和力标准生成自由能G。Si+O2=(SiO2)G=946350+197.64T V+3/4O2=1/2(V2O3)G=601450+118.76T 从以上两个反应式可知,Si与氧的亲合力比V与氧的亲合力强,铁水Si含量较高时,将抑制V的氧化。应严格控制铁水中Si的含量。,铁水硅的影响,a.Si在钒氧化热力学条件中的作用,在提钒温度范围内,铁水中Si元素的主要氧化产物为SiO2。,铁水中硅元素氧化
14、反应的G-T图,铁水中的Si氧化后生成(SiO2),初渣中的(SiO2)与(FeO)、(MnO)等作用生成铁橄榄石FeMn2SiO4等低熔点(1220)的硅酸盐相使初渣熔点,钒渣粘度,流动性。在铁水Si较低时(0.05%),通过向熔池配加一定量的SiO2,适度增加炉渣流动性,可避免渣态偏稠,有利于钒的氧化。在铁水Si偏高(0.15%)时,渣中低熔点相过高,渣态过稀,又会增加出钢过程中钒渣的流失。,b.铁水中硅对钒渣渣态的影响,铁水Si偏高会造成熔池升温加快,阻碍钒的氧化,且Si被氧化进入渣相,使粗钒渣中(SiO2)比例上升,降低了钒渣品位。1999年攀钢统计了120t氧气转炉610炉次的吹钒过
15、程中铁水中的Si对钒渣(V2O5)浓度的影响规律,得到如下关系式:(V2O5)22.2550.4378Si(R0.58),通过以上分析,认为铁水硅高对钒渣中(V2O5)浓度的影响:Si高会抑制钒的氧化;Si氧化成(SiO2)渣,对钒渣有“稀释”作用;Si氧化放热使提钒所需的低温熔池环境时间缩短;Si偏高(0.15%)时,渣态过稀,使出钢过程中钒渣的流失增加。,c.铁水硅对熔池温升及钒渣(V2O5)浓度的影响,(4)铁水Ti的影响,在提钒温度范围内,铁水中Ti元素的氧化产物主要为TiO2,Ti 元素的氧化产物有TiO、Ti2O3、Ti3O5、TiO2 四种。,铁水中钛元素氧化反应的G-T图,2、
16、铁水温度的影响,由此可知,入炉铁水温度越高,越不利于提钒所需的低温熔池环境。,3、吹炼终点温度对钒渣中全铁含量影响,钒渣中氧化铁(FeO)含量随着吹炼终点温度的提高而降低;提钒终点温度高,有利于碳氧化反应的进行,有利于降低渣中全铁含量。(FeO)+CFe+CO,4、冷却剂的种类、加入量和加入时间的影响,冷却剂加入的目的 为了控制熔池温度,使之低于吹钒的转化温度,达到脱钒保碳的目的。,冷却剂的种类 生铁块、废钢、废钒渣、铁皮球、污泥球、铁矿石、烧结矿、球团矿等。,对冷却剂的要求 冷却剂除了要求具有冷却能力外,还要有氧化能力,带入的杂质少。,冷却剂种类的优缺点 冷却剂中铁皮、球团矿、铁矿石、烧结矿
17、等既是冷却剂又是氧化剂,其中铁皮球最好,因为它的杂质少。另外铁皮除具有冷却和氧化作用外,还可以与渣中的(V2O3)结合成稳定的铁钒尖晶石(FeOV2O3)。铁皮的不足:会使钒渣中氧化铁含量显著增高,如加入时间过晚更为严重。用废钢作冷却剂可增加半钢产量,但会降低半钢中钒的浓度,影响钒在渣与铁间的分配,影响钒渣的质量。生铁可增加半钢产量,但不会降低半钢中钒的浓度(当然是钒钛磁铁矿所炼的生铁)。,冷却剂尽量在吹炼前期加入,吹炼后期不再加入任何冷却剂,使熔池温度接近或稍超过转化温度。适当发展碳燃烧,有利于降低钒渣中的氧化铁含量,提高半钢温度和金属收得率。,冷却剂加入时间的要求,冷却剂加入量的要求 冷却
18、剂加入量的决定因素:a.铁水的入炉温度;b.含钒铁水发热元素氧化放出的化学热;c.吹钒终点温度。冷却剂加入量的计算 可根据加入冷却剂吸收的热量和铁水中发热元素C、Si、Ti、Mn、V等氧化放出热量及使半钢从初始温度升高到吹钒转化温度所吸收的热量来计算。,5、供氧制度的影响,供氧制度包括氧枪枪位、结构、耗氧量、供氧强度、供氧压力等诸因素,是控制吹钒过程的中心环节。,耗氧量是指将1t含钒铁水吹炼成半钢时所需的氧量,单位为Nm3/t铁。耗氧量因铁水成分和吹炼方式不同而差异很大,同时耗氧量的多少也影响着半钢中的碳和余钒量的多少;耗氧量还与供氧强度和搅拌情况有关,它们交互作用影响着提钒。,(1)耗氧量,
19、单位时间内每吨金属的耗氧量,单位为标m3/(tmin)。供氧强度对吹钒的影响:供氧强度大小影响吹钒的氧化反应程度。过大喷溅严重,过小反应速度慢,吹炼时间长,造成熔池温度升高,超过碳钒转化温度,导致脱碳加速,半钢余钒量重新升高。一般在吹氧初期可提高供氧强度,后期则减少。,(2)供氧强度,在相同供氧量条件下,供氧压力大可加强熔池搅拌强度,强化动力学条件,有利于提高钒等元素的氧化速度。,枪位:指氧枪喷头端面与熔池内静止金属液面的相对距离。当氧压一定时,低枪位,喷枪离液面距离小,吹入深度大,可强化氧化速度,但易喷溅和粘枪。一般采用恒压变枪位操作。当铁水含硅量高时,枪位均保持下限。,(3)供氧压力对提钒
20、的影响,(4)枪位对提钒的影响,包括喷嘴直径和喷嘴的孔数、与喷嘴轴线的角度等参数。这些直接影响氧气的冲击深度、分布和氧利用率的高低。在选择氧枪时,以上几个方面均要统筹考虑,因为它们是交互作用来共同影响吹钒过程的。,(5)氧枪喷嘴结构的影响,(6)渣铁分离,氧气转炉提钒吹炼结束后,半钢和钒渣分离的好坏对钒渣回收率有重要影响。从转炉倒出半钢过程中,大约有5%10%的钒渣随半钢流出,这是造成钒渣损失的主要原因。,减少出半钢过程中钒渣损失的措施:在转炉中积累23炉炉渣才出钒渣,可使商品钒渣回收率提高3%以上减少钒渣损失的最有效的办法;缩小出钢口直径;提高渣的粘度;提高转炉旋转速度,并使转速与出钢速度同
21、步,以保持出钢口上面的出钢水平面高于其临界值;出半钢前加挡渣镖。通过上述措施,可使钒渣回收率提高到98%99%。,六、提取钒渣方法,目前世界上铁水提钒的方法主要有5种:南非海威尔德钢钒公司用摇包提钒;新西兰用铁水包提钒;俄罗斯丘索夫冶金厂用空气底吹转炉提钒;俄罗斯下塔吉尔公司、承德建龙的氧气顶吹转炉提钒;攀钢、承钢采用复吹转炉提钒。,1雾化提钒法,攀钢19781995年采用的从铁水吹炼钒渣的方法,雾化提钒反应的动力学条件好,有利于氧化反应进行;铁水被压缩空气雾化,温降大,因此雾化提钒不必加冷却剂,有时还要加硅铁氧化提温和改善流动性;中间罐撇渣效果好,同时不加冷却剂,钒渣质量好;工艺简单、设备投
22、资省、炉龄高、提钒作业率高,可连续化生产;半钢温度低,渣铁分离效果差,钒渣中夹杂金属铁高。,雾化提钒法的特点:,生产能力:120t雾化提钒炉两座,设计年产标准钒渣7.5万t;铁水含钒的质量分数为0.331%(平均值,下同),半钢含钒的质量分数为0.07%,钒氧化率为79%,钒回收率为75%,半钢中铁回收率为95%。,攀钢雾化提钒法的技术指标,2氧气顶吹转炉提钒法(下塔吉尔钢铁公司、承德建龙等),半钢温度高;可保证生产各种品种的钢;钒渣金属夹杂物少;炉子寿命提高;钒氧化率高;V2O5品位高,CaO、P等杂质少,有利于提取V2O5。,3空气底吹转炉提钒法,俄罗斯丘索夫冶金工厂用底吹空气转炉生产钒渣
23、。有3座转炉,装料量为1822t/炉,炉膛容积为20m3,炉壁用镁砖砌衬,炉底用硅砖砌筑。,底吹转炉提钒方法的优点:建设投资省,厂房较低,不用炉顶上部的喷枪、料仓和支撑等设置;生产效率高、成本低、吹钒时吹炼平稳、喷溅少、搅拌强度大、反应迅速、热利用率高、烟尘少等优点。,4顶底复吹转炉提钒法,吹炼过程平稳,不粘枪、不结料;与顶吹相比,半钢余碳的质量分数提高0.2%0.6%;钒渣全铁的质量分数降低3.28%5.93%,V2O5的质量分数提高0.77%1.73%;与顶吹相比,复合吹炼可多吃球团1015kg/t,耗氧量降低1030m3/t渣。,我国攀钢、承钢采用顶底复吹转炉法提钒,其特点:,5摇包提钒
24、法,南非海威尔德钢钒公司采用摇包法提钒法。该公司从1961年开始进行中间试验,1968年进行了一年的摇包提钒的工业试验,钒钛磁铁矿的冶炼工艺为回转窑直接还原电炉炼铁摇包提钒转炉炼钢.w(V2O5)24.5%,6铁水包吹氧提钒法,新西兰钢铁公司采用回转窑 炉炼铁 铁水包提钒法.,钒渣品位为含V2O5的质量分数18%22%。,7转炉单联法提钒法,转炉单联法提钒法的优点:脱钒率可达到90%96%;单联法脱硫率25%44%,大大高于双联法的脱硫率(10%20%);脱磷均无困难。,钒渣质量低,V2O5的质量分数平均值小于10%;氧化钙的质量分数高达40%左右;没有有效地方法提取五氧化二钒。,转炉单联法提
25、钒法的缺点:,7转炉双联法提钒法,转炉双联法提钒法的优点:可保证生产各种品种的钢;制取的钒渣含钒高,CaO、P等杂质少,有利于下一步提取V2O5。,转炉车间炼钢的生产率低,半钢周转需要一定时间,使冶炼周期延长;双联法吹钒时要加入冷却剂致使半钢温度较低(13701420);用半钢炼钢时,转炉冶炼的热量紧张,不能处理数量可观的废钢;由于炼钢渣量小,金属脱硫率较低。,转炉双联法提钒法的缺点:,第三部分,攀钢转炉提钒冶炼工艺状况,一、攀钢复吹转炉提钒概括,攀钢提钒炼钢厂现有5座120t复吹炼钢转炉,2座120t提钒复吹转炉,2010年产钒渣29.64万t,钢产量841.65万t。,攀钢转炉提钒工艺流程
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