钢坯管坯加热工艺
2019-03-15 09:13:19
炼钢炉炼成的钢水经过铸造后得到的产品就是钢坯。钢坯从制造工艺上主要可分为两种:模铸坯和连铸坯,目前模铸工艺已基本淘汰。
生产钢管所用的坯料,叫做管坯。通常,采用优质(或合金)的实心圆钢作管坯。某些管生产方式也有采用钢锭、连铸坯、锻坯、轧制方坯及离心浇铸的空心坯等做制管的坯料。一般情况下,管坯是指圆管坯。圆管坯的规格大小以实心圆钢的直径来表示。1 钢坯管坯加热工艺
对 130/185 工件计算切屑厚度 每次重磨后锯片寿命 锯片重磨次数 锯片更换用时 主驱动 AC 电机 芯轴旋转无级变速 AC 电机进给能力 无级变速进给 快速返回恒定值 中心润滑系统 刷扫装置 液压 3 条锯切系统 西门子控制系统 表示质量 Ra 平直度最大 毛刺高度 切屑长度公差 尺寸: 宽 长
0.1~0.15mm 10~20m2 8~10 3~5min 55kw 34~90rpm (180) 6.9kw 100~2000mm/min 8000mm/min 0.1kw 0.12kw 2×75kw S7 25µm 0.5/100 1.2mm ±1mm 大约 2850mm 大约 1200mm 大约 1920mm 大约 14000kg mm
高 每条坯总重
一个切断周期为 70 秒(包括夹紧、管坯切断、锯片返回、打开夹紧装置和管坯出料以及 切头、切尾的时间,但不包括管坯运输时间)。 3 台锯的最大生产能力为 50 万吨/年。管坯锯有一特殊的倒向装置(液压伺服装置)有利 于减振和提高锯的使用寿命(只在进给时起作用)。 锯床有两个夹紧装置分布于入出口(输入区 有辊道支撑保证弯坯的夹紧)锯切后入口端。夹紧打开保证锯片返回时不与坯子接触。 —进给锯齿轮 —锯齿轮减振, 由三个固定齿轮的减振组成, 作为可移动的减振避免了锯片相对于轴向 的摆动。 —刷扫装置 —在锯片的底部安装有一个驱动刷扫装置,清扫齿上的铁屑,不会影响锯片的寿命。 —锯片喷射润滑。 为了提高锯片的使用寿命, 高负载润滑剂的容器由空气雾化少量浇注 在锯片上,没有残留。 —锯片冷却装置。一个特殊的喷嘴,冷的空气-5oC 喷在锯片上。 锯切后的定尺坯经出口辊道和称重装置后拨至装料机前缓冲链(注:3#锯前有一尚需切 头的单倍尺坯上料台架,称重后有一回炉坯上料台架),缓冲移送链将管坯运至装料机下辊 道前, 坯子由翻料钩从链上翻至辊道上称重合格的管坯由装料机装入环形炉, 称重不合格的 管坯由辊道运输至剔除台架前剔除。
2 环形炉简述
环形炉在热轧生产线中的作用是将管坯锯锯切之后的合格定尺管坯由常温 (20℃) 加热 到 1280±5℃以供穿孔机组进行穿孔工序。环形炉是目前世界上用于加热圆管坯的最理想的 工业炉炉型。 此炉型的特点是炉底呈环形, 在炉底驱动装置的作用下承载管坯由入料端旋转 至出料端, 再由出料机从出料炉门将加热好的管坯取出。 在管坯随炉底运动过程中通过炉墙、 炉顶等处的烧嘴加热达到合格的出料温度,并满足温度均匀性要求。 为了达到理想的加热质量, 从热工控制上将炉子从圆周方向上分成若干控制区, 依次形 成预热段、加热段、均热段,各段亦可再分若干控制区以提高控制精度,例如我厂环形炉就 分成 7 个控制区,预热段一个控制区,加热段四个控制区,均热段一个控制区,最后一个出 料区。各控制区按不同的温度进行控制,实现对管坯的合理加热,达到要求的加热质量。各 区的基本加热设备是烧嘴,烧嘴将助燃空气、燃料按合理的比例(空燃比)混合燃烧形成火 焰加热管坯。 其中燃料由管道系统供送, 助燃空气是由鼓风机 (助燃风机) 经由换热器加热, 再由空气管道分配至各区烧嘴参与燃烧。 而温度的调节由自动化控制系统通过调节管道上的 阀门开度实现燃料及配风的流量来实现。而燃料燃烧产生的烟气通过烟囱排入大气。炉底、 炉墙、烟道、烟囱等是由耐火材料砌筑而成的,以达到保温节能的效果。 与其它的炉型相比,环形炉具有以下优点: ★环形炉最适合加热圆管坯, 并能适应各种不同直径和长度的复杂坯料组成, 易于按管坯规 格的变化调整加热制度。 ★管坯在炉底上间隔放置,坯料能三面受热,加热时间短,温度均匀,加热质量好。 ★管坯在加热过程中随炉底一起转动, 与炉底之间没有相对运动和摩擦, 氧化铁皮不易脱落。 炉子除装出料门外无其它开口,严密性好,冷空气吸入少,因而氧化烧损较少。 ★炉内管坯可以出空,也可以留出不装料的空炉底段,便于更换管坯规格,操作调度灵活。 ★装料、出料和炉内运转都能自动运行,操作的机械化和自动化程度高。 环形炉的缺点是:炉子是圆形的,占用车间面积较大,平面布置上比较困难;管坯在炉 底上呈辐射状间隔布料,炉底面积的利用较差,单位炉底面积的产量较低。 目前,国际上 DALMING 厂环形炉中径为φ46m。ALGOMA 厂环形炉中径为φ36m, 国内宝钢环形炉中径为φ35m,成都无缝厂环形炉中径为φ20m,包头无缝厂环形炉中径为 φ35m,我厂一套环形炉中径φ48m,这些都是环形炉在无缝钢管厂使用的一些例证。 我厂管坯加热采用环形炉,中径 33.25m,年加热管坯量约为 50 万吨,造价近 4000 万人民 币。 3.2.1.1 1 布置 环形炉在生产线中的布置和作用
环形炉为高架布置,座落在+5m 平台上。炉体在 A-B 跨和 B-C 跨内,占据着两个跨。 从纵向看在 3 柱和 6 柱之间。 连铸管坯经冷锯切割成定尺管坯后, 管坯经由运输设备送至炉 子装料机夹钳下方, 装料机夹钳夹起管坯装入炉内。 加热好的管坯用出料机从炉内取出送至 穿孔工艺工序。 2 作用 轧管厂设置一座管坯加热炉,供连铸圆坯轧制前加热。
1) 生产任务 管坯规格:
钢坯管坯加热工艺
31
直径(mm);200
210
150
长度(mm):1122~4200 最大单重(kg): 1040 注:管坯材质为低合金钢、合金钢。 2) 工艺要求 管坯加热温度:1260~1280℃ 允许温差:±5℃ 3.2.1.2 环形炉基本尺寸
炉底中心平均直径:33250mm 炉膛内部宽度:4800mm 炉底宽度:4350mm 炉膛高度:1800mm 装出料炉门夹角:14.47。 有效炉底面积:600.85m2
3、钢坯管坯加热工艺之三
炉子结构及辅助设备
结构概述:
环形炉由转动的炉底和固定的炉墙、炉顶组成。
图 3-1 环形炉运转示意图
管坯由装料机 A 送入环形炉并放置在炉底上,随炉底一起转动,在转动过程中,被安 装在炉子侧墙和炉顶的烧嘴加热,转动一圈后,由出料机 B 将被加热好的管坯取出。 环形炉炉内烟气按照与炉底转动相反的方向流动, 加热管坯后废气经由装料端内环侧墙上的 排烟口排除炉外。 1 具体的特点如下: 炉子的钢结构: 炉体外壳由轧制型钢焊接的柱梁和炉皮钢板组成。炉顶钢结构承载吊挂炉顶的耐火材 料。 2 环缝与水封:为了保证炉底运转良好,炉底和侧墙的内外环之间留有一定的缝隙,即环缝.考虑到炉子 工作时受热膨胀,炉子外环缝要比内环缝的缝隙稍大一些。 炉底和炉墙之间的环缝采用水封,水封系统由水封槽、活动刀和固定刀组成。活动刀安装在 炉墙上不动。在活动刀底部装有刮板,这样炉底在转动时,通过刮板,把水封槽内的氧化铁 皮和其它一些杂质刮到水封槽的漏斗处,最后通过漏斗清渣。
4、钢坯管坯加热工艺之四
隔墙:
在装料门和出料门之间的炉膛内设有一道隔墙 A, 其目的是减少低温管坯区对高温管坯 区及高温出炉管坯的吸热。及高温烟气直接进入低温区形成烟气短路。 在装料门后烟气出口前又设有一道隔墙 B,因为烟气出口处为负压,即有抽力。为了防止炉 膛从装料门吸入大量的冷空气,造成热耗和烧损的增加,就设置了这道隔墙 B。出料段与均 热段间设有一道隔墙 C,起到了隔离均热段与出料段,提高加热均匀性, 进一步防止烟气短路。
炉门及其它
炉子四周设有必要的检修门和观察门。 操作平台, 走道和梯子可以通达所有的烧嘴和阀 门处。 3.2.2.2 1 炉子机械 装出料机
钢坯管坯加热工艺
33
1)
结构
装出料机都是由一个固定的钢架和安装在钢架上的操作小车组成, 操作小车又由带有夹 钳的机械臂的提升装置组成。操作小车的运动用电机驱动,夹钳用液压缸开闭,所有暴露在 炉膛高温下的机械部件都采用水冷,装有绞盘,在紧急情况下把机械臂从炉内退出。 为了使夹钳夹管坯平稳,最大行程为 7600mm,且出料机夹钳可以左右摆动。扒渣机设在装 料机之间负责扒除炉底氧化铁皮积渣。 2) 动作描述 装出料机可以同步工作,也可以分别工作,所有动作都是由液压传动来完成的。装出料 机的动作可以近似看为一个矩形, 机械臂提升 前进 下降 夹钳打开 (夹紧夹钳) 3) 提升 后退 技术参数: 起重能力:1040kg 运行速度:>1m/s 运送行程:7600mm 动作频率:180 次/小时 2 炉底装置 1) 结构 环形炉的中枢部分是在炉底结构。 转动炉底是由一个型钢制成的双层钢架, 上下两层钢 架之间不是紧固连接的。上层钢架承载炉底耐火材料,下层钢架的横断面呈梯形,可把传动 设备、支撑辊、定心辊布置在炉底两侧,有利于设备的更换和维修。 2) 转动机械 环形炉通过均匀分布在炉底圆周上的两台液压马达销轮和柱销装置驱动, 柱销安装在炉 底下层钢架的外环侧。 炉底可以反向转动, 通过液压靠紧装置可以保持传动销轮和柱销之间 始终能良好的咬合。 表 3-1 每步转动距离 mm 炉内根数 每步周期(最小)S 布料排数 3 1) 定心辊和支撑辊 定心辊 为了使炉底以一个固定中心转动,采用了水平定心辊来实现定心,即沿圆周设有 12 组 321.4 313 20 单排或交错
带弹簧压紧装置的弹簧式定心辊。 定心是从内环方向向外顶住炉底下层钢架来实现。 定心力 的大小通过调节弹簧的压力来实现。 2) 4 支撑辊 整个炉底由 96 个锻钢滚轮支撑。 炉门开闭机械 装料门、出料门和清渣门用加筋的钢结构制成,内衬以浇注料,传动采用液压缸,炉门的开闭与装、出料机操作连锁。
2
炉子的供热与燃烧系统
概述 环形炉烧天然气,按照加热制度分为七个控制段供热,从装料门开始,第一段为预热段,中间四段为加热段,第六段为均热段, 第七段为出料段,预热段、 加热段侧墙上均装有德国 Krom 公司的高速型侧烧嘴,均热段和出料段炉顶装有德国 Krom 公司的平焰顶烧嘴。 2 燃烧系统的组成及设备性能 燃烧系统由一台助燃风机、空气管道、一台烟气稀释风机、一台空气换热器、一套燃气 分配系统和烧嘴形成。构成燃烧系统的这些设备,保证了燃料、助燃空气通过烧嘴达到正常 燃烧的目的。下面分别介绍: 1) 助燃空气鼓风机(1 台) 鼓风机的作用
是提供足够的助燃空气。 直联离心式 风量 60000m3/h 风压 转速 2) 功率 烟气稀释风机(1 台) 12000pa 1450r/min 355kw(10kv 50HZ)作用:烟气出炉温度很高时(850℃),则起动稀释风机,向烟气内鼓入冷空气,这样烟 气温度就下降,保证烟气到达换热器处的温度最高值低于允许温度(930℃),保护换热器 不至于被烧毁.这种操作是自动进行的,随烟气温度的升降自动开闭稀释风机。 性能: 型式 直联离心式 风量 风压 转速 功率 3 空气预热器 1) 作用 烟气出炉温度很高近 1000℃,具有很高的热能,把这部分能量传给空气,这样便可回 收一定的热能,达到节能,提高热效率的目的。 2) 结构 换热器是由许多无缝钢管组成的。钢管内部走空气,换热器置于烟道内,这样,钢管内 12000m3/h 1960pa 1450r/min 15kw的空气就被加热了。 由于烟气的走向和空气的走向是相反方向的, 所以叫做逆流管状换热器。
钢坯按形状及用途分类
2019-03-18 08:36:58
钢坯是炼钢炉炼成的钢水经过铸造后得到的产品。 钢坯从制造工艺上主要可分为两种:模铸坯和连铸坯,目前模铸工艺已基本淘汰。 从外形上主要分为两种: 钢坯按形状及用途分类 板坯:截面宽、高的比值较大,主要用来轧制板材。 方坯:截面宽、高相等,或差别不大,主要用来轧制型钢、线材。 产品规格(mm) 钢坯按形状及用途分类材质 定尺(M) 执行标准 1、方坯 150×150×7800 HRB335 6-12 GB700-2006 150×150×6000 HRB335 150×150×9700 HRB335 150×150×9000 Q235 135×135×9800 Q235 135×135×9000 Q235 135×135×9000 16Mn 135×135×9000 16Mn 135×135×9800 16Mn 150×150×6000 B7 135×135×9000 B7 135×135×9000 12LW 150×150×8600 55Q 135×135×9000 24Mn2k 2、矩型坯 65×225×9000 Q235 6-12 GB1519-88 180×275×9000 Q235 180×275×6000 Q235 180×275×6000 16Mn 3、板坯 150×1200×6000 Q235 5-9 GB699-88 150×1200×5300 150×1120×5000 150×1120×5900 180×1200×6000 200×1200×4600 200×1200×6000 150×1000×4100 150×1100×4700 150×1250×6000 Q215 150×1120×5000 Q215 150×1200×6000 16Mn 150×1100×5700 16Mn 150×1100×6000 16Mn 150×1200×6000 12LW 产品 钢坯规格 断面尺寸mm 定尺m 方坯 120×120、135×135、150×150 3~12 板坯 厚度:150、180、200 宽度: 1000~1200 4.5~6
改善冷镦钢坯表面振痕的结晶器振动参数优化
2019-01-25 15:49:17
武钢榜首炼钢厂(以下简称一炼钢)2005年冷镦钢产量近5万t,典型钢种有SWRM6、SWRM8、SWRM10等。浇铸该类钢种时,铸坯表面振痕深度达0.5~0.7mm,一起在振痕谷底处常伴有肉眼可见微裂纹。这些表面缺点严重影响了铸坯的质量,影响了冷镦钢的后续加工功能。现在对冷镦钢连铸时铸坯表面振痕问题的研讨很少,尤其是碳含量较低的SWRM6、SWRM8等钢种。因而有必要结合一炼钢的实践出产工艺条件,找呈现在冷镦钢连铸时构成铸坯表面振痕缺点的首要原因,进步铸坯的表面质量。 1方坯表面振痕描摹及构成机理 一炼钢出产的SWRM8方坯表面振痕状况。坯样取自2号连铸机,浇注条件是:过热度3O℃,拉速1.6m/min,二冷选用强冷准则。可以看出,SwRM8方坯表面首要有以下缺点。(1)振痕。凹形深振痕,均匀深达0.5mm,且振痕曲折。(2)洼陷。接近角部区域呈现纵向洼陷,最深处达3.5~4.0mm,且洼陷部位有粘渣现象。经过对不同连铸条件下的铸坯表面振痕进行金相分析,最常见的振痕形状首要有两类:洼陷状振痕和带钩状振痕。 为了改进铸坯表面质量,减小振痕深度,人们对维护渣存在状况下的连铸坯振痕构成的原因进行了深人详尽的研讨,在弯月面处,因为钢液的过热度及钢液对流的影响,弯月面处0.3s期间内构成的凝结坯壳或许表现为刚体,也或许表现为液体的性质,即具有流变性。因为结晶器的振荡,弯月面区域的维护渣中发生压力。在负滑移期间,结晶器向下振荡的速度大于拉坯速度时,弯月面会被维护渣道中构成的正压力面向钢液中,在正滑脱期间,当初始凝结坯壳强度不大,维护渣中构成的负压力和动摇钢液的惯性力将坯壳面向结晶器内壁,导致初始凝结坯壳曲折或堆叠,构成不带钩状的振痕。当初始凝结坯壳的厚度较大,强度高的时分,初始凝结坯壳不能面向结晶器内壁,因而钢液会掩盖在弯月面上,构成一种带钩状的振痕。2振痕缺点构成原因分析 针对一炼钢出产的SWRM8方坯振痕状况,振荡参数不合理(振幅大、频率低),负滑脱时振痕间长,维护渣理化功能不适宜等振痕曲折滑不良,摩擦阻力大使振痕沿拉坯方向曲折。2.1振痕构成的影响要素 振痕距离和振痕深度是衡量振痕的重要参数。因而,考虑连铸坯振痕的影响要素时,应别离考虑这两个参数。一起,很多研讨标明,无论是低碳钢仍是中碳钢,当振痕距离增大时,振痕的深度随之增大。合理的操控振痕距离对操控振痕深度有重要作用。2.2振荡参数对振痕的影响 连铸过程中铸坯的振痕都与结晶器的振荡参数密切相关,其振荡模式首要为正弦振荡。振痕构成机理及试验研讨均标明振痕是在负滑脱期间发生的,负滑脱时刻越长,振痕的深度就越大,因而操控负滑脱时刻的长短,可以有用地操控振痕的形状。3结晶器振荡参数的优化3.1现行振荡参数特色(1)跟着拉速的不断进步,负滑脱率在不断的下降;(2)拉速的不断进步,对负滑脱时刻的影响不大;(3)拉速的进步,使得结晶器导前显着增加。3.2结晶器振荡参数的断定 在实践振荡过程中,断定适宜的结晶器振荡基本参数振幅和频率厂是取得高质量的铸坯的要害,断定上述参数的首要准则是以取得合理的工艺参数为条件,可以依据工艺要求调理振幅、频率得到。断定工艺参数的总准则是应尽量减小铸坯表面振痕深度及改进结晶器和坯壳之间的光滑,这便要求可以取得较小的负滑脱时刻,较大的正滑脱时刻,尽量小的正滑脱速度差,足够大的负滑脱量NSA以及恰当的负滑脱速度比率NS和负滑脱时刻比率NSR。3.3振荡参数优化计划及作用 依据以上对结晶器振荡工艺参数与基本参数联系的分析,结合振痕构成机理可知:要削减振痕深度,就要减小负滑脱时刻,可经过减小振程或许进步振频,或许两个参数都恰当改动的方法来完成。4结语 依据一炼钢的状况,提出了3种振荡参数优化计划,经过核算比较分析,再结合结晶器振荡参数断定准则,得最佳计划。计划在整个拉速范同内均满意条件,负滑脱时刻保持在0.10s左右,在作业拉速规模(1.2~1.8m/min)内,负滑脱率在28~30%之间,结晶器导前1.5~2.5mm,振痕距离8~11mm。除结晶器导前稍微偏小外,其他工艺参数均在最佳取值规模内,且负滑脱时刻较现行振荡参数状况下缩短约0.02S,能有用减小振痕深度。选用计划3后,经过5个浇次的取样分析,方坯表面振痕得到显着改进,均匀振痕深度为0.372mm。
新一代“绿色”钢铁生产工艺
2019-01-30 10:26:27
建设新一代的“绿色”钢铁生产工艺一直是当代钢铁行业的目标,现在这一工艺的原型已在南非萨尔达尼亚(Saldanha)钢铁厂建成并于1999年1月峻工投产。
Saldanha厂座落于南非萨尔达尼亚海湾,该厂主要以铁矿石、煤为原料,现已达年产125万吨热轧卷的规模,并计划在此基础上将年产量再翻一番。该厂是目前世界上唯—一家集多项钢铁生产新工艺为一体,即将熔融还原、直接还原、电炉炼钢、薄板坯连铸,形成一完整生产工艺线的钢铁厂。由于技术上的创新,Saldanha钢铁厂大幅度地降低了工艺的投资成本和能耗,其建厂总投资为11亿美元,预计年出口金额达2000万美元。该厂生产指标为每200万吨铁矿石生产出125万吨热轧卷,每吨成品钢材价格约为320美元,具有市场竞争力。采用新技术,替代了高炉一转炉法炼钢,形成无焦炉,无高炉的友好工厂环境,建成了新一代的“绿色”钢铁工厂。
Saldanha钢厂技术上有几大特点:
1、实现了熔融还原与直接还原相结合方案的工业化熔融还原采用了Corex C2000测装置,Corex法是目前熔融还原法唯一已经工业化的方法,早在1989年南非伊斯科(ISCOR)公司比勒陀利亚(Pretoria)厂已建成投产年产30万吨的Corex C1000装置,后经改进,1995年由韩国浦项钢铁公司建成Corex C2000装置,年生产能力达70万吨。此后,包括Saldanha在内,韩国韩宝及印度JINDAL公司都计划建设Corex C2000装置.Corex法生产过程能产生大量剩余气体,且能耗较高,若能有效利用这些气体则能降低能耗和成本。Salfsnhs将Corex C2000产生的大量剩余气体CO2净化后,用于Midrex直接还原铁法的还原气体将铁矿石直接还原成海绵铁。由Corex生产出的生铁和 Midrex的直接还原铁再作为电炉炼钢的原料,时间短,有害元素少,提高炼钢效率,形成无焦炉、高炉的清洁生产工艺。
2、工厂采用薄板坯连铸新工艺(工艺为曼内斯曼德马克公司开发的ISP流程),将热轧机的粗轧与连铸相结合,一次铸成90mm薄钢坯,粗轧至20~30mm,进一步缩短了工艺流程,降低投资,提高劳动生产率。
3、工厂整个工艺简短连续从铁矿石进人Corex或Midrex炉作业至最终产品出炉只需16h。所有的生产过程紧密结合,中间无需任何储存、缓存设备,形成一套连续作业的生产线。
Saldanha炼钢厂具体生产流程如下:
1、铁矿石、煤经5km长的传输带从saldanha海湾直接送至工厂。
2、Corex C2000直接熔融厂生产液态生铁及副产物—还原性气体。
3、工厂净化气体除去Corex气体中的大部分CO2。
4、Midrex直接还原厂利用净化过的Corex气体替代天然气作为还原气生产直接还原铁。
5、以Corex生铁和Midrex还原铁作为原料,用双壳交流电弧炉炼钢。
6、液态钢经两段钢包炉(LF)和真空氧气脱碳设备(VOD)精炼。
7、精炼后的钢水经单流薄板坯连铸机铸成90mm厚,900~1560mm宽的钢坯。以软压下铸成75mm厚的钢坯。
8、90/75mm钢坯经燃气管道炉加热至卷即温度(1150℃)经2架四锟式粗轧机20~30mm,经卷取机卷起.防止热量散失。
9、经5架四锟精轧机轧至1.0~8.5mm厚。冷却,卷取。
10、再经平整,以进一步由高钢材的质量。
在世界经济全球化的趋势下,具有新型钢铁生产工艺的Saldanha钢铁厂具有很大竞争力;可持续供应的价廉的矿石;清洁地生产出高质量的钢材;合理的电力价格和能源的优化利用;现代化的设备生产出表面质量调换钢材。Saldanha钢铁厂的建成与运行是全新型钢铁生产工艺工业化的首例,可为我国钢铁企业和研究者结合我国特色建设和改造符合21世纪环保要求、并具竞争力钢铁企业所借鉴。
钢铁是怎样炼成的
2019-01-03 09:36:42
从最初的铁矿石到最终钢材成品,钢铁是怎样练成的?下面小编带你了解一下钢铁生产工艺流程:炼钢1炼焦生产流程炼焦生产流程:炼焦作业是将焦煤经混合,破碎后加入炼焦炉内经干馏后产生热焦碳及粗焦炉气之制程。
2烧结生产流程烧结生产流程:烧结作业系将粉铁矿,各类助熔剂及细焦炭经由混拌、造粒后,经由布料系统加入烧结机,由点火炉点燃细焦炭,经由抽气风车抽风完成烧结反应,高热之烧结矿经破碎冷却、筛选后,送往高炉作为冶炼铁水之主要原料。
3高炉生产流程高炉生产流程:高炉作业是将铁矿石、焦炭及助熔剂由高炉顶部加入炉内,再由炉下部鼓风嘴鼓入高温热风,产生还原气体,还原铁矿石,产生熔融铁水与熔渣之炼铁制程。
4转炉生产流程转炉生产流程:炼钢厂先将熔铣送前处理站作脱硫脱磷处理,经转炉吹炼后,再依订单钢种特性及品质需求,送二次精炼处理站(RH真空脱气处理站、LadleInjection盛桶吹射处理站、VOD真空吹氧脱碳处理站、STN搅拌站等)进行各种处理,调整钢液成份,最后送大钢胚及扁钢胚连续铸造机,浇铸成红热钢胚半成品,经检验、研磨或烧除表面缺陷,或直接送下游轧制成条钢、线材、钢板、钢卷及钢片等成品。
轧钢1连铸生产流程连铸生产流程:连续铸造作业乃是将钢液转变成钢胚之过程。上游处理完成之钢液,以盛钢桶运送到转台,经由钢液分配器分成数股,分别注入特定形状之铸模内,开始冷却凝固成形,生成外为凝固壳、内为钢液之铸胚,接着铸胚被引拔到弧状铸道中,经二次冷却继续凝固到完全凝固。经矫直后再依订单长度切割成块,方块形即为大钢胚,板状形即为扁钢胚。此半成品视需要经钢胚表面处理后,再送轧钢厂轧延。
2小钢坯生产流程小钢胚生产流程:大钢胚由连铸机产出经过加热、除锈、烧除、粗轧、精轧、剪切后,生产成截面118mm*118mm小钢胚,其中60%的小钢胚再经检验、研磨去除表面缺陷,供应条、线工场轧延成条钢、线材盘元与直棒钢产品。
3热轧钢材生产流程热轧:就是轧钢过程中或轧钢之前需要对材料进行加热。一般要加热到再结晶温度以上才进行轧制。热轧产品特点:热轧产品具有强度高、韧性好、易于加工成型及良好的可焊接性等优良性能,因而被广泛用于船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业。
长材1线材生产流程线材生产流程:线材工场生产作业是将小钢胚经加热炉加热后,经粗轧机组,中轧机组,精轧机,减径成型机轧制,再经盘卷机盘卷成型,冷却输送带输送后,送至精整区精整。部分需再处理者,再经酸洗被覆、 伸线、退火等制程。
板材
1钢板生产工艺流程
钢板生产流程:钢板生产作业是以扁钢胚为原料,扁钢胚经过加热炉加热到1200°C,再经轧延、冷却、整平到剪(焰)切成为成品。
淮钢特殊钢大型圆坯连铸工艺装备特点及实践
2019-01-04 15:16:46
摘要:淮钢生产碳素、合金结构钢、锚链钢、轴承钢、齿轮钢及低合金高强度钢生产流程为80 t转炉-90 t LF-100 t RH-喂线-Φ380~Φ600mm圆坯CC工艺。中间包容量40 t,自动控制弧形管式结晶器液面,喷水+气雾2次冷却,M-EMS+F-EMS电磁搅拌,连铸机拉速0.3~0.8m/min,年生产能力120万t圆铸坯。文中介绍中间包、结晶器、电磁搅拌、二次冷却的设备特点和相关工艺的优化和圆坯冶金质量的改善。
关键词 特殊钢 大型圆坯 连铸 装备 特点 工艺实践
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司转炉特殊钢大圆坯连铸机是从达涅利公司引进,于2006年12月投产,主要生产钢种为优质碳素结构钢、合金结构钢、锚链钢、轴承钢、齿轮钢及低合金高强度钢等,生产初期存在的主要缺陷为铸坯芯部裂纹和外部纵裂。为提高和改进大圆坯的质量,对连铸设备、生产工艺进行研究,并采取针对性的改进措施,使大圆坯的内部、外部质量缺陷得到有效控制和改善。
1 工艺流程和设备参数
炼钢厂生产特钢的工艺流程为80 t转炉冶炼→90 t LF精炼→100 tRH真空处理→喂线进行夹杂变性→大圆坯连铸。大圆坯连铸机主要技术参数见表1。
表1 大圆坯连铸机主要技术参数
Table 1 Main technical parameters of large round bloom项目参数机型DANIELI-2BLC1406连铸机流数/流6弧半径R/m14矫直半径/mm19/34铸坯断面直径/mm380、450、500、600流间距/mm1 700中间包容量/t40液位高度/mm800结晶器型式弧型管式铜管长度/mm780锥度双锥度结晶器液面控制自动(Cs 137)保护渣加渣方式自动振动装置液压振动行程/mm0~20振动频率/opm25~250二次冷却喷水+气雾冷却电磁搅拌M-EMS+F-EMS拉速范围/(m·min-1)0.3~0.8年设计能力/万t1202 主要工艺装备与技术特点
连铸机由DANIELI公司负责工艺设计和关键设备的详细设计,关键设备和技术从DANIELI公司引进。中冶京城公司负责工厂设计和部分设备的详细转化设计。主要设备有:钢包回转台旋转驱动装置、电动机械塞棒自动控制系统、结晶器、结晶器液位检测系统、结晶器电磁搅拌器、二次喷淋与气-水控制调节系统、末端电磁搅拌器、液压振动装置、拉矫机驱动装置与液压缸、火焰切割系统等。
2.1 钢包回转台
钢包回转台形状为H蝶形,在两个相互独立的钢包回转台臂上有钢包提升、下降装置,钢包提升行程为600mm。安装可提升臂的优点是便于钢包与中间包之间的长水口保护浇注操作;控制、调节长水口的插入中间包钢水液面的深度;钢包水口不能自动打开时,便于钢包工烧氧引流。
2.2 中间包
中间包整体结构形状为三角形,该形状在中间包本体受热膨胀后可防止耐火材料附着在中间包本体上。内部设置挡渣坝、挡渣墙及水口稳流装置,确保中间包内合理的钢水流场(温度场、夹杂物上浮与分布场)。在中间包钢水注入点的两侧设置两个溢流口,其高度为850mm,便于放渣、换渣操作,稳定和控制中间包覆盖剂的冶金效果;控制中间包的渣层厚,减少中间包钢水被污染的程度,提高连铸坯的洁净度。
2.3 电动机械塞棒系统
电动机械塞棒系统用于调节和控制中间包水口钢流,实现钢水自动浇注。开浇操作既可以由操作工手动完成,也可在操作工控制下由自动化系统完成。自动开浇通过顺序开启和关闭中间包水口完成,结晶器液位控制系统同时控制塞棒和拉矫机同步,一段时间后拉矫机按预定加速度运转、浇速达到预定值。自动浇注状态下,从液位控制系统接收到的信号经PLC处理后反馈到塞棒组件的控制电机上,浇注时浇速保持不变,通过塞棒控制结晶器钢水液面。
2.4 结晶器和足辊
管式结晶器在设计上考虑避免铜管因高温作用而产生永久性变形。否则,结晶器管变形后会造成其寿命明显缩短,并对铸坯产生较深的振痕和形状缺陷。为防止变形,高温度作用下的铜管严格被限制在只能沿其纵轴上自由膨胀。
铜管与水套间隙保持在3.25mm,保证水缝内的高速水流以降低铜管温度,避免产生水沸腾。同时,在足够水压作用下,可防止铜管壁温度过高会造成严重结垢,影响铜管的传热效果。
结晶器底部设有两排足辊,调节范围±2.5mm,足辊的作用是引导引锭杆进出结晶器,可以避免引锭杆划伤铜管,减少铜管磨损和降低浇注条件变化对铸坯质量造成的影响。同时,可提高铜管拉钢量,提高铸机作业率。
2.5 液压振动台
振动台安装在冷却室外的铸机弧形半径的外侧,便于维修人员日常点检、维修和检修。振动通过液压缸完成,液压缸配有位置传感器,用以控制振动行程,其形成和波形在浇注期间可根据所浇钢种的技术参数而自动地改变。其位置传感器分辨率为0.005mm,响应时间为0.45ms。DANIELI液压振动技术可以在浇注过程中修改振动频率、振动行程和振动模式以获得最佳的表面质量。实际振动曲线与理想曲线重叠,误差很小,高频、小振幅的振动参数,以保证凝固壳的充分润滑,减少振痕深度和裂纹的产生,获得稳定、良好的铸坯表面质量。
2.6 结晶器电磁搅拌系统
由DANLIELIROTELEC公司设计制造的M-EMS为外置式,搅拌器线圈为3相、2极、低频旋转式,其供电电源为低频、逆变式变频器,提供了极好的搅拌器无功功率补偿,控制电流大小、电流频率和输出电流正弧波形。最大电流每相550A,低频。输入功率LV,3相,50 Hz,最大,135 kVA(130 kW)。
使用结晶器M-EMS改善铸坯表面质量的作用主要在于:
(1)钢水旋转产生的向心力可以除去凝固前沿的夹杂物。夹杂物上浮到弯月面中心可以防止进入凝固壳内,减少表面和次表面的夹杂物数量并且其沿钢坯中心断面分布更加均匀。
(2)由于结晶器壁上的钢渣漂到弯月面中心并被收集起来,因此可防止钢渣粘接。
(3)由于钢水运动除去凝固前沿的气泡,使次表面区域的气泡、针孔、气孔显著减少。
2.7 末端电磁搅拌系统
在固定扇形段距结晶器液面8.5~9.0m位置处安装了F-EMS,搅拌线圈3相、2极、旋转连续/交替式,供电电源为逆变式变频器,提供了极好的搅拌器无功功率补偿,最大电流每相1 100A,低频。
2.8 二冷气雾冷却
二冷区域分为4个独立的冷却区域,每个区域由二极自动化系统单独控制。根据所浇注的圆坯的规格、拉速和钢种的不同,使用不同的冷却区域。表2为大圆坯连铸机二冷区域参数。
表2 大圆坯连铸机二冷区域工艺参数
Table 2 Process parameters of large round bloom caster at secondary coolingzone项目冷却段长度/mm喷嘴形式喷嘴只数最大水压/MPa气压/MPa1区300水2×80.6-2区1 400气-水6×40.60.203区2 000气-水6×40.60.204区2 000气-水6×40.60.203 生产、质量情况与改进
3.1 生产钢种
目前生产钢种主要有优质碳素结构钢,代表钢号S48C、50Mn、45、20、20G、STPG370、B、JS20、IS35、JS45、CL60;合金结构钢,代表钢号为40Cr、20CrMnTi、42CrMo、42CrMo4V、4130X、12Cr1MoVG、15CrMoG、25MnG、20MnG、St52.0、37Mn5、20Mn2、28Mn2、CM690、ASTMA350 LF-2、ASTMA105、S355K2H;轴承钢,代表钢号为GCr15、CCr15SiMn;低合金高强度结构钢,代表钢号为16Mn、Q345D、Q345E、S355NL等。连铸圆坯主要用于生产无缝钢管、环锻件和锻造齿轮坯、轴类件、法兰件、锚链扣件附件及其它机械零件等。
3.2 铸坯质量
按YB/T4149-2006和外方的保证值对Φ380、Φ450、Φ500、Φ600 mm四个规格的圆坯进行检验,结果分别如下:
(1)铸坯尺寸公差
生产的3种规格铸坯实物尺寸按外方的保证值要求进行控制,具体见表3。铸坯尺寸公差控制较好,达到保证值要求。
表3 大圆坯规格控制范围和实测值
Table 3 Control range and measured value of size of large round bloom圆坯直径/mm直径公差/%不圆度/%弯曲度长度公差/mm单位弯曲度/(mm·m-1)6 m长最大弯曲值/mm保证值±1.25≤1.5≤5250~+50Φ380-0.16~0.570.30~0.601.3~3.023+(6~50)Φ450-0.13~0.510.30~0.551.2~2.822+(1~50)Φ500-0.10~0.420.25~0.451.2~2.622+(7~50)Φ600-0.15~0.410.22~0.431.0~2.921+(9~50)(2)铸坯表面质量
按外方的保证值要求批判铸坯实物表面质量情况见表4。
表4 大圆坯实物表面质量
Table 4 Surface quality of large round bloom规格/mm表面无缺陷区比例/%主要缺陷特征保证值≥98%-Φ38098.3表面纵裂与渣沟、渣坑Φ45099.1渣沟、渣坑Φ50099.5渣坑Φ60099.2振痕深铸坯表面质量总体情况比较好,主要存在与保护渣和冷却相关的渣沟、渣坑和开裂问题。
(3)铸坯低倍组织
按YB/T4149-2006中附录A连铸圆管坯低倍组织缺陷评级图检查铸坯低倍组织,见表5。
表5 大圆坯低倍组织/级
Table 5 Macrostructure of large round bloom/rating圆坯规格/mm中心疏松缩孔裂纹皮下气泡中心中间皮下Φ3800.5~1.50~4.00~3.00~1.50~1.00~1.0Φ4501.0~2.50~3.00~2.00~1.500Φ5001.0~2.50~2.50000Φ6001.0~3.00~2.50000铸坯低倍质量总体情况较好,98%以上铸坯低倍无缺陷。但发现少量钢种的铸坯低倍存在皮下裂纹和芯部裂纹缺陷。
3.3 存在问题分析与改进
3.3.1 保护渣改进
出现的渣沟存在两种情况:
(1)直条渣沟,沿拉坯方向延伸,时断时续;
(2)螺旋渣沟,与拉坯方向成一定夹角。
铸坯存在的渣沟综合反应出铸坯在结晶器中存在冷却不均匀性问题,保护渣的熔化、润滑、结晶等性能需要进一步优化。为此,会同保护渣生产厂家,对保护渣性能开展相关研究、改进、调整工作,按钢种、断面确定了8种系列保护渣,以适用该厂大圆坯连铸生产的需要。
3.3.2 二冷喷嘴与布置的改进
根据铸坯表面开裂和皮下裂纹特征分析,主要是二冷冷却不均问题造成的。对外方提供的喷嘴和国产转化的喷嘴测试,确认外方提供的喷嘴和国产转化的喷嘴存在:
(1)使用喷嘴实际喷射角小于设计要求,两个喷嘴之间的铸坯部位存在无水覆盖死区,该区域铸坯坯壳薄、强度低,在热应力作用下容易出现开裂;
(2)喷嘴流量选型大,水压低,雾化效果变差;
(3)水流密度分布不对称,见表6.
表6 喷嘴气雾测试结果
Table 6 Measured results of fine spraying of nozzle喷嘴型号喷射角/°流量/(L·min-1)水流密度分布测试值偏差测试值偏差1PM.021.30.21(国产转化)49-111.87+4%基本对称1PM.021.30.40(国产转化)51-92.87+20%不对称1PM.021.30.21(外方提供)55-51.83+2%基本对称1PM.021.30.40(外方提供)56-42.72+14%基本对称在现有喷嘴布置不改变的情况下,对喷嘴型号重新选型,改进前后的喷嘴参数见表7。喷嘴改进后,喷嘴雾化效果良好,冷却均匀性明显得到改善,铸坯外裂与皮下裂纹问题得到消除。
表7 改进前后喷嘴参数对比
Table 7 Comparison of parameters of fine spraying nozzle before and afterimprovement喷嘴布置改进前改进后型号流量/(L·min-1)喷射角/°型号流量/(L·min-1)喷射角/°二区1PM.021.30.402.460D40206-04900-70510-BR2.0070三区1PM.021.30.211.560D40206-04900-70440-BR1.2570四区1PM.021.30.211.560D40206-04900-70400-BR1.0070外方设计喷嘴布置为内外弧和两侧交叉垂直的4个方向喷水冷却,在客观上也造成了铸坯冷却不均问题。为了改善冷却问题,有必要将原4个方向冷却增加到6个方向冷却,对喷嘴布置方式重新调整。
3.3.3 连铸钢水温度的控制
对存在芯部裂纹的CM690、Q345E等高Mn、高Al钢种炉号进行统计分析,主要为中间包前两炉,其过热度控制比较高。产生芯部裂纹的主要原因有:
(1)该类钢种铝含量比较高,钢水流动性比较差,生产班组为避免出现中间包水口絮瘤问题,人为高控开浇炉和中间包第二炉钢水过热度;
(2)在高过热度情况下,采取降低拉速操作,连铸二冷比水量相对较大,铸坯表面温度低,而凝固末端的芯部钢水仍然是高温区域,内外温差梯度较大,中心部位处于高温脆性区域,在热应力的作用下产生了芯部裂纹。
3.3.4 末端电磁搅拌参数的优化
在外方调试设备期间,按其提供的末端电磁搅拌参数生产45、25Mn钢,铸坯低倍存在白亮带问题。为了消除白亮带缺陷,针对不同钢种对连铸的配水、过热度、拉速和末端电磁搅拌等工艺参数进行综合、系统地优化,最终消除了较宽、较重的白亮带缺陷。
4 缺陷
(1)淮钢引进DANIELI公司的特殊钢大圆坯连铸机工艺装备性能优良,产品质量满足保证值要求。
(2)保护渣造成的圆坯渣沟问题,通过改进保护渣性能完全得到消除。根据不同钢种和断面建立相应保护渣采购标准体系,以满足特殊钢大圆坯连铸生产和保证产品质量的要求。
(3)大圆坯存在的外部开裂和皮下裂纹与使用的喷嘴参数变化与布置方式有关,通过对喷嘴重新选型、改进,铸坯冷却均匀性得到改善,消除了铸坯外裂缺陷。
(4)为消除白亮带问题,所开展的相关连铸工艺参数优化工作是有效可行的,此项工作还需要进一步细化。
钢铁生产工艺
2018-12-11 14:37:54
现代钢铁生产流程是将铁矿石在高炉中冶炼成生铁,将铁水注入转炉或电炉冶炼成钢,再将钢水铸成连铸坯或钢锭,经轧制等塑性变形方法加工成各种用途的钢材。 一个钢铁联合企业一般包括原料处理、炼铁、炼钢、轧钢、能源供应、交通运输等生产环节,是一个复杂而庞大的生产体系。我国的钢铁企业一般都是这样的全流程联合企业。
1、冶炼原料 原料是高炉冶炼的物质基础,精料是高炉操作稳定顺行,获得高产、优质、低耗及长寿的基本保证。 高炉冶炼用的原料主要有铁矿石(天然富矿和人造富矿)、燃料(焦炭与喷吹燃料)、熔剂(石灰石和白云石等)。冶炼一吨生铁大概需要品位为63%的铁矿石1.60~1.65吨,0.3~0.6吨焦炭,0.2~0.4吨熔剂。2、炼铁工艺 高炉炼铁是以焦炭为能源基础的传统炼铁方法。它与转炉炼钢相配合,是目前生产钢铁的主要方法。高炉炼铁的这种主导地位预计在相当长时期之内不会改变。高炉炼铁的本质是铁的还原过程,即焦炭做燃料和还原剂,在高温下将铁矿石或含铁原料的铁,从氧化物或矿物状态(如Fe2O3、Fe3O4、Fe2SiO4、Fe3O4·TiO2等)还原为液态生铁。 冶炼过程中,炉料(矿石、熔剂、焦炭)按照确定的比例通过装料设备分批地从炉顶装入炉内。从下部风口鼓入的高温热风与焦炭发生反应,产生的高温还原性煤气上升,并使炉料加热、还原、熔化、造渣,产生一系列的物理化学变化,最后生成液态渣、铁聚集于炉缸,周期地从高炉排出。上升过程中,煤气流温度不断降低,成分逐渐变化,最后形成高炉煤气从炉顶排出。3、炼钢
钢与生铁都是以铁元素为主,并含有少量碳、硅、锰、磷、硫等元素的铁碳合金,二者差别就是C元素的含量。 炼钢的主要任务包括以下几项:
1)脱碳;2)脱磷;3)脱硫;4)脱氧;5)脱氮、氢等;6)去除非金属夹杂物;7)合金化;8)升温;9)凝固成型。
炼钢工艺主要包括 1) 铁水预处理;2)转炉或电弧炉炼钢;3)炉外精炼(二次精炼);4)连铸。 炼钢过程是个氧化过程,其去除杂质的主要手段是向熔池吹入氧气并加入造渣剂形成熔渣出来。脱碳反应是炼钢过程的主要手段,硅、锰、磷、硫等元素也通过氧化反应去除。炼钢的原料有生铁、废钢、熔剂(石灰石等)、脱氧剂(硅铁、锰铁、铝等)、合金料等。4、连铸 连续铸钢是通过连铸机将钢液连续地铸成钢坯的工序。与模铸相比,连铸具有以下优越性: 1)简化工序、节能;2)铸坯切头率降低、金属收得率比模铸高7~12%;3)高效凝固;4)优化成型。
连铸工艺的流程为:钢液通过中间包注入结晶器内,迅速冷却成具有一定厚度的凝固壳而内部仍为液态的铸坯。铸坯下部与伸入结晶器底部的引锭杆衔接,浇注开始后,拉坯机通过引锭杆把结晶器内的铸坯以一定速度拉出。铸坯通过连铸二次冷却区时,进一步是受到喷水冷却直到完全凝固。完全凝固后的铸坯通过拉矫机矫直后,切割成规定长度,由输送辊道运出。5、轧钢 轧制过程是轧件与轧辊之间的摩擦力将轧件拉进不同旋转方向的轧辊之间使之产生塑性变形的过程。一般的轧钢工序可分为: 加热炉 粗轧 中轧 精轧 精整
不锈钢生产技术的进展简介
2019-01-04 09:45:40
一、前言
近30年来不锈钢生产技术不断创新,致使原料、能源消耗不断降低,生产率和成材率不断提高。不锈钢生产技术的发展是以炉外精炼(AOD)、连铸和宽幅多辊冷轧机的发展为基础,但近年来除了这三大技术进一步发展外,又在薄胚连铸连轧(包括长条钢材连续铸轧)、薄带连铸、带材轧延退火酸洗整平连续生产线和铁水冶炼不锈钢生产技术方面取得了颇大进展。
二、炼钢技术
1.气氧精炼法
前苏联时期开发了气氧转炉(GOR)冶炼不锈钢技术,苏联解体以后,这项技术为乌克兰国家冶金学院所有,并已经建设了1t、5t、10t、50t的GOR转炉,GOR转炉的优点如下: 可以生产超低碳不锈钢-一般来讲,生产碳含量≦0.03%的钢需要采用VOD(真空吹氧精炼炉),但其投资和成本高;而GOR转炉成功地生产了含碳≧0.017%、含铬2%~35%的五大类、89个钢种。在某种程度上,相当于AOD+VOD两步冶炼法,一次性在GOR转炉中完成,成本大大降低。 高生产率-在相似的炉容比(每吨钢占的炉容体积)的前提下,GOR转炉吹炼时间只有30~45分种,冶炼周期45~60分,而相似的AOD炉需要60~90分钟。
2.高炉铁水冶炼法
由于世界各国不锈钢冶炼能力逐步扩大,从2001年世界不锈废钢的供应已出现缺口,并导致价格升高,因此在一些一贯作业钢厂中寻求用铁水代替废钢冶炼不锈钢,目前有四家企业实现了工业化生产。铁水冶炼法适用于现有之高炉一贯作业钢厂,其产量约占全球不锈钢生产总量的5%左右。
三、连铸技术
1.薄胚连铸技术(Thin Slab Casting)
薄胚连铸连轧技术可省去热轧带钢的粗轧程序,且具有规模适度、设备投资省、生产成本低、成材率高、质量良好、提高产品竞争力等特点,已成为钢铁工业生产热轧钢片的生力军。薄胚连铸机已广泛用于生产普通钢,铸胚厚度40~127mm,主要方法有SMS开发的CSP技术,Demag开发的ISP技术、Danieli开发的FTSR技术、Voest--Alpine开发的ConRoll技术、美国Tippins开发的TSP技术和住友金属开发的QSP技术。目前工业化的薄胚连铸机只有CSP和ConRoll,有4家工厂采用其设备。
2.薄带钢连铸技术(Direct Strip Casting)
薄带连铸技术经过10余年的研发及不断改进,已发展成为钢铁工业最先进的技术之一。已开发试验的带钢连铸方式有辊式(单辊、双辊、异径双辊)、带式和辊带结合式,可直接浇铸厚度1~10mm的带钢,省除热轧制程或直接可使用。其中双辊立式连铸已成功地应用于不锈钢带钢生产,技术日臻成熟。 尽管薄带连铸的原理比较简单,但要将其运用于工业生产十分困难。近年来由于在一些关键领域中的技术突破,例如钢水进入连铸机技术(主要为改良钢水出口管结构,减少钢水扰动,并使钢水沿辊身有效分布),初期凝固技术(解决表面质量),浇铸辊侧封材料,辊子变形和耐火材料等,使薄带连铸技术逐步从雏形试验工厂走向工业化,目前全球已量产的带钢连铸机有4套。
四、紧凑式冷轧不锈钢连续生产线
为了提高生产力,进一步降低冷轧不锈钢卷成本,欧美已开发将生产冷轧不锈钢的5个分开独立制程-钢卷准备(切头/切边)、热轧钢卷退火、酸洗、冷轧、冷轧钢卷退火酸洗及平整(调质轧延)合并成一条连续的生产线。1999年法国Ugine公司的Isbergues厂改良投产了一条新的轧延退火酸洗线LC2i,叫做在线冷轧退火酸洗生产线(简称IRAPL),其年产能一般在20万吨以上。目前全世界有三条IRAPL不锈钢冷轧钢卷生产线投产,除了法国Ugine公司外,美国J&L特殊钢公司(Ugine公司在美国的子公司)也建成了一个同类的生产线。值得注意的是Outokumpu(AvestaPolarit)公司芬兰的Tornio厂于2003年投产世界上最大的轧延退火酸洗联合生产线,产能规模可达110万吨。
五、结语
近几年来不锈钢的技术发展方向不外乎在提高质量及降低生产成本两方面,主要技术进展整理如下:
1.降低生产成本方面:
a.制程朝自动化、连续化和高速化发展,以提高生产效率; b.设备紧凑化、专业化以简化生产线; c.开发节约能源与资源技术,以符合环保趋势; d.简化再加工和热处理程序,以节省人力,缩短交期。
2.提高质量和性能方面:
a.提高表面和内部质量,以及缺陷检出水平; b.藉由改善组织和结晶粒度以实现高强度化、软质化和易成形; c.建立缩短供应周期的生产制度。
中色科技四台设备获河南省高新技术产品证书
2019-01-09 09:34:13
中色科技四台设备获河南省高新技术产品证书经河南省科技厅组织的专家审查,中色科技股份有限公司的“高精度铝及铝合金单机架双卷取四辊可逆热轧机组”、“高精度全液压四辊铜带冷轧机组”、“2-450mm水平式双流铜带坯连铸机组”和“铝带箔拉弯矫直机组”等四台设备,不久前被批准为高新技术产品并获得证书。该高新技术产品证书有效期5年。
你知道什么是转炉一倒合格率吗?
2019-01-03 09:56:30
这段时间以来,小编经常在工艺员口中听到一个词——“转炉一倒合格率”,不知道小伙伴们听说了没有呢?在好奇心的驱使下,小编查阅并向老师傅们收集整理了一些相关资料,现在就来给大家进行知识普及。
转炉一倒合格率转炉一倒合格率是指结合炼钢各钢种工艺要求,在转炉吹炼至一倒时的碳、磷和温度达出钢的控制要求,以保证所炼钢种的温度、成分达产品控制要求。
提高转炉一倒合格率的意义提高一倒合格率,可提高产品内控合格率和浇注温度命中率,同时有效减少拉后吹,是炼钢操作水平和管理水平高低的重要标志,也是降低炼钢生产成本和产品质量的基础工作和重要抓手。
提高转炉一倒合格率的经济效益“提高转炉一倒合格率改善炼钢技术经济指标”的经济效益主要体现在两方面,一是钢铁料消耗降低,二是合金消耗的降低,另外,转炉一倒合格率提高后,可有效减少化学废品和降低转炉耐火材料消耗。
钢铁料耗的统计方式1.理论基础:
任何指标都要统一标准才好对比,钢铁料耗的理论基础是物质不灭定律,推广到具体的钢铁料耗方面为物料平衡,投入量与产出量之间的关系,为了统计方便,国家专门制订了钢铁料耗统计的相关规定。
2.国家规定的统计标准:
转炉钢铁料消耗(kg/t钢)=[生铁+废钢铁量(kg)]/转炉(电炉)合格产出量(t) 。
其中:生铁包括冷生铁、高炉铁水、还原铁;废钢铁包括各种废钢、废铁等。凡分别管理、按类配用下列废钢铁的,在计算废钢铁消耗指标时,可按下列统一的折合标准折合计算:
a.轻薄料废钢,包括锈蚀的薄钢板以及相当于锈蚀薄板的其他轻薄废钢,按实物量×60%计算,其加工压块按实物量×60%计算;关于轻薄废钢,国家标准GB/T4223-1996中有明确规定;
b. 渣钢是指从炉渣中回收的带渣子的钢,按实物×70% 计算;经过砸碎加工(基本上去掉杂质)的渣钢,按实物量×90%计算;
c.优质钢丝(即过去所称“钢丝”)、钢丝绳、普通钢钢丝(即过去所称“铁丝”)、铁屑以及钢锭扒皮车屑和机械加工的废钢屑(加工压块在内),按实物量×60%计算;
d. 钢坯切头切尾、汤道、中注管钢、桶底钢、冻包钢、重废钢等均按实物计算。
钢铁料的影响1. 内部(工艺技术、管理等)影响因素
(1)转炉炉前吹损
转炉炉前吹损包括生铁和废钢的化学损失,烟尘损失,渣中氧化损失,渣中铁珠损失,喷溅损失,依据理论和首钢、武钢、马钢等公司转炉生产的实践经验转炉炉前吹损约为7.38~11.72%。与炉料和操作水平有关.
(2)转炉厂内部管理因素
理论上的是认为各种称量系统都是准确的,实际情况并不是这样,这对钢铁料耗数值影响也很大。
如进厂铁水实际(真值)60吨,但过磅59吨,所以要加强这方面的管理工作;
渣钢回收的回收管理工作特别重要,由于转炉冶炼操作的控制波动较大。渣中含有大块和小块钢以及铁颗粒的回收对降低钢铁料耗指标有重要的影响,影响多大体现了管理水平的高低。
转炉厂钢水的流转工序管理,钢包的剩余钢水量、中包包底钢水量以及连浇炉数,连铸坯的定尺长度及割缝;生产事故和质量事故的金属损失等;
有些是转炉厂可以控制的如钢包的剩余钢水量、中包包底钢水量以及连浇炉数、连铸坯的割缝等,如连铸坯的定尺长度和钢种不能控制的,公司计划是什么就执行什么。转炉厂钢坯出厂钢坯未计重量、支数的。
特别是出厂钢坯,若出厂时没有记数如10炉钢,有2支没记数,每支1.65吨 这对钢铁料耗的数值影响是很大的!
2.外部因素
(1)统计因素
根据国家规定的统计标准,a类、b类、c类在实践中比较难以区分,所以在选择折算系数时难以确定,对转炉的钢铁料耗也有较大的影响。如一车60吨的小锣帽废钢,折算系数该怎么计。
(2)外部的称量系统因素
理论上称量系统是准确的,但在实际工作中不完全是这样的;若进入转炉的生铁、废钢铁量和出转炉的合格钢坯的称量系统出现系统误差,对钢铁料耗影响确实较大。
(3)原料因素
受高炉生产影响,铁水质量波动大如含Si 0.5%的铁水与Si 1.6%的铁水对转炉的钢铁料耗的影响是显著的;生铁块与废钢影响也是如此。
若有的钢厂铁水富余,全铁水炼钢,若含Si 0.5%的铁水与Si1.6%的铁水,那钢铁料耗的数值影响5kg/t和16kg/t,可见钢铁料耗相差11kg/t。
(4)钢种的影响
由于合金在计算钢铁料耗时,投入项不计合金量的 。
而在计算合格产出量时,合金参与了合格产出量的计算,所以合金对钢铁料耗有影响,有时还特别大!!!