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转炉炼钢工艺(第2页)

锰的氧化产物是碱性氧化物,在吹炼前期形成(mno?sio2)。

但随着吹炼的进行和渣中cao含量的增加,会发生

(mno?sio2)+2(cao)=(2cao?sio2)+(mno)

(mno)呈自由状态,吹炼后期炉温升高后,(mno)被还原,即

(mno)+[c]=[mn]+[co]或(mno)+[fe]=(feo)+[mn]

吹炼终了时,钢中的锰含量也称余锰或残锰。

残锰高,可以降低钢中硫的危害,但冶炼工业纯铁,则要求残锰越低越好。

影响残锰的因素:

◆炉温高有利于(mno)的还原,残锰量高;

◆碱度升高,可提高自由(mno)浓度,残锰量增加;

◆降低熔渣中(feo)含量,可提高残锰含量;

◆铁水中锰含量高,单渣操作,钢水残锰也会高些。

(3)碳的氧化规律

影响碳氧化速度的变化规律的主要因素有:熔池温度、熔池金属成分、熔渣中(∑feo)和炉内搅拌强度。

在吹炼的前、中、后期,这些因素是在不断发生变化,从而体现出吹炼各期不同的碳氧化速度,如图6所示。

吹炼前期:熔池平均温度低于1400-1500c,[si]、[mn]含量高且与[o]亲和力均大于[c]-[o]的亲和力,(∑feo)较高,但化渣、脱碳消耗的(feo)较少,熔池搅拌、碳的氧化速度不如中期高。

吹炼中期:熔池温度高于1500c,[si]、[mn]含量降低,[p]-[o]亲和力小于[c]-[o]亲和力,碳氧化消耗较多的(feo),熔渣中(∑feo)有所降低,熔池搅拌强烈,反应区乳化较好,结果此期的碳氧化速度高。

吹炼后期,熔池温度很高,超过1600c,[c]含量较低,(∑feo)增加,熔池搅拌不如中期,碳氧化速度比中期低。

(4)磷的变化规律

磷的变化规律主要表现为吹炼过程中的脱磷速度。

脱磷速度的变化规律,主要受熔池温度,熔池中金属[p]含量,熔渣中(∑feo),熔渣碱度,熔池的搅拌强度或脱碳速率的影响。

表1顶吹转炉吹炼各期的特点

因素时期

熔池温度

(%∑feo)

炉渣碱度

降碳速度

前期

较低

较高

低于中期

中期

较高

较低

较高

高于初期

后期

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