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1、LF精炼炉真空碳脱氧工艺研究摘要:采用CaO-CaF2-Al2O3渣系、Cao-SiO2渣系及CaO-CaF2渣系,利用真空碳脱氧,可以冶炼出硅含量又很低、S、P、气体及探伤要求严格的加氢、水电、核电钢种,钢种氧含量、夹杂物及气体含量均达到技术条件要求。关键字:真空碳脱氧,渣系,真空碳脱氧,脱气,去夹杂1 引言 随着我国加氢、水电、核电等工业的发展,对加氢、水电、核电钢种的需求也日益增加,此类钢种对S、P、气体及探伤要求严格,钢种中硅含量又很低,合适的冶炼工艺是冶炼好此类钢种的关健。我厂经过多年的摸索,积累了大量的生产此类钢的经验,形成了一整套合理的冶炼工艺,这里我们对其中的LVCD真空碳脱氧
2、工艺进行探讨。2 造渣 根据钢种特点,我们选择了以CaO-CaF2-Al2O3渣系、Cao-SiO2渣系及CaO-CaF2渣系。造渣材料主要用白灰、萤石、铝粉及铝块,配合使用碳粉脱氧。如表1:表1 主要的造渣材料炉号造渣材料加入量(Kg)渣量白灰萤石矽粉铝粉铝块电极粉126005502403861463.0%23000700702403252003.6%31100300140142403.1%42500600240190703.8%524006001001206.1%经检验分析其炉渣成分如表2:表2 炉渣化学分析结果(%)炉号MgOCaOSiO2FeOAl2O3CaF2P2O514.5157.
3、872.360.2523.849.80.01727.4248.452.040.3336.32.890.018310.3241.272.560.2827.277.010.0542.5864.687.780.517.745.670.01553.7167.7515.560.422.568.020.015由于原料中不可避免的带入SiO2,因而CaO-Al2O3-CaF2渣系实际为CaO-Al2O3-CaF2-SiO2渣系。CaO-Al2O3-CaF2-SiO2渣系在1550时的硫含量,测定结果表明,CaF2含量对渣中的硫含量影响很小,而脱硫效果主要取决于CaO/Al2O3的大小。当CaO/Al2O3一
4、定时,随CaF2含量增加,lgKS呈平滑抛物线,Ks变化不大;而当CaO/Al2O3值增加时,lgKS显著增加。当CaO/Al2O3大于0.15后,脱硫效果更理想。3 脱氧由于LVCD真空碳脱氧工艺的冶炼钢种中,Si含量有着严格的要求,因此我们不能完全依靠加矽铁粉来达到钢液的脱氧的目的,有的钢种甚至一点矽粉不能加,更有的如电站类钢的冶炼时,不但不能加矽粉,连铝粉也不能加,在这种条件下要想脱除钢液中的氧,我们只能依靠在高真空度条件下利用C-O反应来达到了这就是真空碳脱氧。在大气条件下,钢液中元素脱氧的先后是从Al、Si、C越来越弱,但在高真空条件下,C的脱氧能力要远远超过了Si 和 Al。碳氧反
5、应式如下:C+O=COg其反应平衡常数:KCO=其中:aC和aO钢液中碳和氧的活度(%) PCO气相中一氧化碳的分压(atm) LgKCO=+2.003在炼钢温度(1600)下,可求知KCO=419,亦即常压操作(PCO=1atm)的碳氧积aCaO=0.0024,熔池中合金元素含量很少的中低碳钢,碳和氧的活度系数接近于1(fC1,fO1),则可以取%C %O=0.0025,考虑气相分压,有%C %O=0.0025PCO,显然,任何使一氧化碳分压改变的操作都会影响平衡的移动,在真空条件下碳氧反应将快速进行。对于0.20%C的碳素钢,钢中平衡的氧含量与PCO的对应关系见表3:表5 真空碳脱氧的效果
6、(%C=0.20%)一氧化碳的分压PCO(Pa)1.013105133313367氧的平衡浓度 O(10-6)125.01.60.20.08可以看出,在一般133Pa(1乇)真空条件下,平衡氧含量可达0.2PPm。根据现场实际的脱气效果,我们真空碳脱氧在真空后可以将O降到40ppm60ppm。3 脱氢和去氮在真空条件下,随着底吹氩的搅拌,钢中氢和氮被氩气泡吸附带出钢液,随着真空度的提高和搅拌功的增加,去气的能力也大幅提高。目前我们的精炼真空能力可以达到1Torr以下,氩气搅拌控制在80ML/Min。去氢和去氮效果如下图:可以看出,真空精炼前,H含量水平在37ppm,真空精炼后,降至23ppm,在中间包中升至3ppm 左右。真空前N含量都在100ppm左右,经过真空处理后可以达到50ppm,中间包升到60ppm。4结语 经过我厂多年的生产经验证实,在LF炉采用CaO-CaF2-Al2O3渣系、Cao-SiO2渣系及CaO-CaF2渣系,提高精炼炉抽真空能力,加大氩气搅拌能力后的真空碳脱氧工艺生产的钢种,完全能够满足电站、加氢等产品的高纯净度钢种要求。