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        轉爐濺渣護爐系統優化技術基礎理論研究

          
        評論: 更新日期:2010年12月15日

        ??? 3.3濺渣層的浸蝕特性

        ??? 為了研究濺渣層的抗浸蝕性能,在試驗室內測定了兩種合成渣在初渣和終渣條件下的浸蝕速度。

        ??? 試驗結果證明:

        ??? (1)濺渣層對轉爐初期渣有較強的抗浸蝕能力,能夠起到保護爐襯的作用。

        ??? (2)濺渣層對高溫終渣的抗浸蝕能力很差。進一步提高濺渣層的熔點是提高濺渣層抗浸蝕能力的關鍵。同時,在生產實踐中堅持一爐一濺和低溫出鋼,將有利于提高濺渣護爐的效果。

        ??? 4適宜濺渣護爐的終渣成分控制

        ??? 試驗證明,高溫熔化將造成濺渣層的嚴重浸蝕。因此,改變爐渣成分,進一步提高爐渣的熔化性溫度,有利于濺渣護爐。

        ??? 在一定的堿度條件下,提高渣中TFe含量將使爐渣熔化性溫度明顯降低。而堿度變化對爐渣熔化性溫度影響不大。在正常煉鋼條件下,控制渣中TFe=15%~20%,爐渣熔化性溫度波動在1720~1780℃之間。

        ??? 在渣中TFe=20%的前提下,改變渣中MgO含量和爐渣堿度,可以調整爐渣的熔化性溫度。

        ??? (1)當渣中MgO含量小于8%時,對同一堿度,隨MgO含量的增加,爐渣熔化性溫度降低。在此范圍內,增加MgO含量有利于熔池化渣,不利于濺渣護爐。當渣中MgO含量大于8%以后,對于確定的堿度,增加MgO含量有利于提高爐渣的熔化性溫度。

        ??? (2)當MgO含量小于8%時,對同一MgO含量,提高爐渣堿度,將降低爐渣熔化性溫度;當M束。含量大于8%以后,對同一MgO含量,提高爐渣堿度,會提高爐渣熔化性溫度。

        ??? (3)對于正常爐渣堿度范圍(R=2.1~3.8),控制爐渣MgO含量為8%~10%,將使爐渣熔化性溫度降低至最低點(l700~1725℃),不利于濺渣護爐。

        ??? (4)從濺渣護爐的觀點出發,最佳的爐渣成分控制為:

        ??? 低堿度、低MgO含量區域(R=2.l~2.4;MgO≤4%、TFe=20%)

        ??? 高堿度、低MgO含量區域(R=3.0~3.8;Mg0≥l2%、TFe=20%)

        ??? 該區域內,爐渣的熔化性溫度可達到1800~1870℃。

        ??? 5結語

        ??? 從水模試驗、爐渣巖相檢驗、試驗室高溫模擬濺渣及理論計算幾方面進行了濺渣工藝動力學、爐渣改質、粘結機理、濺渣層的損蝕機理及適宜濺渣的終渣成分等方面的研究工作,取得了初步的結果,有些尚不能得出確切的結論。由于篇幅所限不能詳細論述,其中部分工作今后還將深入進行,以期得出更為符合實際得結論。

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