張 印
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司棒材廠,山東萊蕪 271104)
在軋鋼生產線中,鋼坯投入加熱爐內加熱是軋鋼工藝的第1 道工序,鋼坯一般加熱至1050~1150 ℃出爐,由于高溫狀態下的鋼坯與空氣接觸,表面形成一層氧化鐵皮,不僅極大影響了產品的性能和表面質量,同時也加劇了對軋輥的磨損和周邊環境的污染,導致生產成本加大,經濟效益降低。因此,在軋制前去掉鋼坯表面的氧化層(即除鱗)對保證成品鋼材表面質量和減輕周邊環境污染是必需的。目前采用最多的去除氧化鐵皮的設備是高壓水除鱗裝置,安裝在加熱爐的出料側,布置在加熱爐出口和粗軋軋輥之間,采用高壓射流切割原理,利用除鱗泵站提供15~25 MPa 的高壓水,通過按一定距離和角度排列的除鱗噴嘴將高壓水噴射到鋼坯表面,經過冷卻效應、破裂效應和蒸汽的沖刷效應消除鋼坯表面95%以上的氧化鐵皮。
高壓水除鱗系統仍存在一些無法解決的問題:①現用高壓水除鱗裝置中水壓一般為15~25 MPa,壓力高,對系統內的密封元件、換向閥、卸荷閥等元件沖擊大,損壞頻率高,同時裝置造價昂貴、耗能大、占地大;②在軋鋼生產線中,加熱爐出口至粗軋第1 個軋輥之間一般安裝1 套剔除裝置,用于剔除不合格鋼坯,對于一般的老軋鋼生產線,原工藝設計中未考慮到高壓水除鱗設施,加熱爐出爐口至第1 個軋輥之間的間距小,如果安裝高壓水除鱗裝置,會造成水除鱗裝置與鋼坯剔除裝置干涉,造成無法剔除。
隨著社會環保意識的不斷加強和職工對工作環境的不斷訴求,如何不進行大的投資和不對現用生產線進行改動的前提下,設計安裝一套簡易的水除鱗裝置以降低粉塵污染,已勢在必行。
該除鱗系統選用翻轉式除鱗箱,并與出爐剔除裝置連鎖保護,避免干涉。剔除裝置不工作時,除鱗箱位于輥道上方除鱗位置進行除鱗作業(圖1),當輥道剔除裝置產生動作信號時,除鱗系統停止作業,系統壓力降為0,除鱗箱翻轉離開出爐輥道上方(圖2),待輥道剔除裝置完成剔除鋼坯作業后,除鱗箱逆向翻轉至輥道上方除鱗位置,開始除鱗作業。

圖1 除鱗期間工作狀態

圖2 剔除鋼坯時工作狀態
此簡易水除鱗裝置包括氣缸、環形除鱗管(圖3)、除鱗箱、旋轉軸(圖4)、底座等部件組成:氣缸固定在氣缸支架上,與除鱗箱通過銷軸連接在一起;旋轉軸裝配中的軸承座使用螺栓固定在底座上,旋轉體為軸承;除鱗箱與旋轉軸裝配中的旋轉軸使用鋼板焊接加固在一起,并可繞旋轉軸中心線旋轉;環形除鱗管上分布有水管、氣管,均環型安裝噴嘴,并排焊接加固在立板上,通過立板與除鱗箱用螺栓固定在一起;水管相較氣管處于鋼坯來料側,水源來自生產線上的軋輥冷卻水,壓力在0.4~0.5 MPa,氣源來自生產線的壓縮空氣,壓力為0.4 MPa 左右,通過控制閥門的控制,均可實現自動啟停;氣缸活塞桿的伸縮運動通過銷軸帶動除鱗箱、環形除鱗管繞旋轉軸的中心線旋轉。

圖3 環形除鱗管

圖4 旋轉軸裝配
在除鱗裝置工作期間,氣缸活塞桿處于伸出狀態,除鱗箱、環形除鱗管處于水平狀態,水、氣分別從環形除鱗管中的水管、氣管上的噴嘴以一定的角度噴出,將鋼坯上的氧化鐵皮清除。在剔除裝置剔除問題鋼坯期間,氣缸活塞桿處于收縮狀態,除鱗箱、環形除鱗管處于傾斜狀態,與鋼坯的剔除軌跡不干涉。
如圖1 所示,在正常生產期間,除鱗裝置中的氣缸活塞桿處于伸出狀態,除鱗箱、環形除鱗管處于水平狀態;水、氣分別從環形除鱗管中的水管、氣管上環型安裝噴嘴中以一定的角度噴出,將鋼坯上的氧化鐵皮清除,實現除鱗效果。如圖2 所示,在剔除問題鋼坯時,水源、氣源首先關閉,除鱗裝置停止除鱗工作。氣缸在電控系統控制下,活塞桿開始收縮,氣缸活塞桿的收縮運動通過銷軸帶動除鱗箱、環形除鱗管繞旋轉軸的中心線逆時針旋轉,離開剔除裝置的作業半徑,剔除裝置順時針旋轉,將問題鋼坯剔除至收集槽上。剔除完成后,剔除裝置逆時針旋轉至初始位置,氣缸活塞桿開始拉伸,通過銷軸帶動除鱗箱、環形除鱗管繞旋轉軸的中心線順時針旋轉至水平位置,繼續除鱗作業。
此簡易除鱗裝置結構簡單、造價低,低壓的水、氣分別從生產線中的冷卻水管道、壓縮空氣管道引出支路即可,耗能低,維護費用低。此除鱗裝置可實現自由翻轉,解決了除鱗裝置與剔除裝置干涉時的剔除問題鋼坯的問題。創新性地將15~25 MPa 高壓水除鱗系統改型為低壓的水、氣混合除鱗系統,利用水的冷卻效應、破裂效應和壓縮空氣的吹掃,實現除鱗效果在90%以上,能夠滿足軋鋼生產線的使用要求。