崔家冀
(馬鋼重型機械設備制造有限公司,安徽 馬鞍山243000)
20t 電爐系統流程為EAF+LF/VD+模鑄三聯式工藝, 在此工藝流程基礎上出鋼過程增加一個中間包,進行鋼渣分離處理,鋼水進入精煉的鋼包內,分離的氧化渣進行剝離回至EAF 爐內。
鋼渣分離技術的核心問題便是中間包的設置問題,比如鋼包磚的選用影響到使用周期、水口的大小影響到分離過程的快慢以及安全性能等
1.2.1 中間包磚為了提高中間包壽命,減少掛渣,留渣量,綜合考慮選用蠟石磚。1)耐高溫性能好。 蠟石磚耐火度可達1670℃以上,高溫荷重溫度也能達到1470℃;
2)砌筑整體性好。蠟石磚采用平砌法,有效減少每層磚的數量,提高磚的緊密度,同時由于蠟石磚采用合理的低溫燒成工藝,確保了制訂外形尺寸的致密度;
3)不沾渣。在高溫熔體作用下,磚表面生成半熔融狀態的高粘度、高硅質玻璃體釉,厚度約1~2mm,封閉了磚表面氣孔,使得鋼、渣等熔體無法滲入體中。
4)較低的導熱性能。可以有效提高保溫效果,溫降較慢,提高熱利用率。
1.2.2 中間包水口
鋼渣分離過程就是中間包中的鋼水通過水口放流至LF 爐工位的鋼包內,這個過程時間上要快,可以有效的減少溫降,從而要求水口規格必須大,但是同因為40t 鋼包的液壓站為便攜式,壓力一定情況下,水口的規程有所限制,目前方案有兩種①Φ60mm②Φ80mm。為了有效進行對比,進行了試驗,數據如表1。
獨立學院起步比較晚,加上辦學理念與定位不明晰等原因,在人力資源管理方面還不到位,側重引進,忽視管理;重視使用,缺乏培養。不少獨立學院仍只注重對教師進行傳統的人事管理,如對人事檔案、福利待遇、職稱評定、年度考核、績效考評等進行管理,而對引進的教師合理使用、后續培養缺少跟蹤與扶助,對教師實現自我價值的考評及激勵機制還不夠健全。而作為獨立學院的青年教師因剛踏入工作崗位不久,其安全需要及社交需要比較強烈,這些需要如果長期得不到滿足,一旦有合適的機會,這些教師就可能考慮離開,從而造成師資的流失。

表1 采用Φ60mm 和Φ80mm 水口對比
可知,采用Φ80mm 水口以及配套機構不僅有效縮短時間,進一步減少溫降損失,避免后期大幅度升溫延誤了生產。
1.2.3 工藝控制
1)通過對中間包和做包烘烤進行溫度控制;
2)避免開澆不暢進行水口的烘烤,并且使用大口徑水口;
3)出鋼鋼水混沖過程進行增碳,提高鋼水流動性;
4)實施工藝前進行液壓機構和鋼包檢查和確認工作。
通過針對鋼渣分離新技術的采用Φ80mm 水口進行試生產,進行了統計
1.3.1 鋼水溫降
放流過程的鋼水溫降,此溫降較為穩定,其中最小值35℃,溫降基本保證在60℃左右,這是由于座包為常用普通鋼包,都是連續作業生產,偶爾出現大幅度溫降產生,由于采用新鋼包導致,同時為了減少合金烘烤,采取在座包內加入合金辦法,這也造成了鋼水溫度下降的一個因素。
1.3.2 精煉時間
溫降大了,升溫時間有所增加,前期升溫較以往多出10-20 分鐘左右,但是通過數據分析觀察,一般鋼種完全可以控制在60min 以內,效果較為良好。
1.3.3 渣料用量LF 冶煉主要以造渣為主,由于倒包工藝實施,氧化渣減少,提高精煉效率。 渣量需求降低,減少了精煉渣石灰的用量。
1.3.4 回P 得控制
通過倒包后,控出氧化渣,可以有效的避免后期還原導致的回P現象,數據如表3

表3 回P 量數據統計
數據顯示,回P 量維持在-0.001%~±0.003%之間,通過控出氧化渣后,P 的控制更加精準,大幅度降低了后期回P 現象,減少了由于P的問題產生的鋼水質量問題,使得初煉爐可以有效的進行脫P 作業。
通過該工藝實施,不僅減少了鋼水下渣量,降低各種渣量使用,同時有效的減少了鋼水的初始全氧含量,減輕了LF 爐精煉強度。
[1]王新華.純潔鋼冶金技術(學術報告)[R].北京科技大學,2001.
[2]國外特殊鋼生產技術[M].北京:冶金工業出版社,1996.
[3]朱建龍,等.短流程潔凈鋼冶煉理論與實踐[J].2002.