炼钢任务及基本反应课件.pptx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《炼钢任务及基本反应课件.pptx》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 炼钢 任务 基本 反应 课件
- 资源描述:
-
1、1炼钢任务及基本反应炼钢任务及基本反应2第一章、炼钢的基本任务一、钢与生铁的区别 C 1.2%的钢很少实用; 还含Si、Mn等合金元素及杂质。31) 脱碳;炼钢任务:4炼钢任务炼钢任务 2) 脱磷;脱磷; 磷使钢的韧性降低,可略微增加钢的强度; 突出危害:冷脆,降低钢的冲击韧性; 磷易析集在结晶边界处,降低钢的抗热裂纹性能5炼钢任务 2) 脱硫;脱硫; 钢中含S 0.08%时,不加Mn凝固时,在晶界产生低熔点的共晶化合物FeO-FeS(熔点为940),远低于轧、锻温度(1150),在热加工时在钢坯内液体处开裂,称之为“热脆”。6炼钢任务 2) 脱硫;脱硫; Mn可在钢凝固温度的范围内生成MnS
2、和少量的FeS,纯MnS的熔点是1610, FeS- MnS共晶的熔点是1164 ,它们能有效的防止钢在轧制时开裂。7炼钢任务 2) 脱硫;脱硫; 但过高的硫会产生较多的MnS夹杂物,轧锻后的硫化物夹杂被拉长,降低钢的强度,使钢的磨损增大,明显的降低钢的横向机械性能,降低钢的深冲压性能。所以,要降低钢中的硫,并加入Mn0.40.8%,提高钢的质量。8炼钢任务:4)升温 1200 1700伴随脱碳反应,钢的熔点升高90 00.10.10.20.20.30.30.40.40.50.50.60.60 00.20.20.40.40.60.60.80.81 1C,w t%C,w t%O,w t%O,w
3、t%16501650炼钢任务:5)脱氧 伴随脱碳反应,钢中O增加0.3% 0.0003%10炼钢任务:6) 合金化伴随脱碳反应,钢液Si和部分Mn被氧化 调整钢中的Si和Mn11C: 控制钢材强度、硬度的重要元素,每1C 可增加抗拉强度约980MPa。Si:也是增大强度、硬度的元素,每1Si可增 加抗拉强度约98MPa。Mn:增加淬透性,提高韧性,降低S的危害等。Al:细化钢材组织,控制冷轧钢板退火织构。Nb:细化钢材组织,增加强度、韧性等。V: 细化钢材组织,增加强度、韧性等。Cr:增加强度、硬度、耐腐蚀性能。12炼钢任务:7)去除N、H等气体杂质元素N会降低钢的低温韧性,不利于冷加工;钢中
4、H使钢产生白点(发裂),疏松和气泡,使钢变脆钢中H在小孔隙中析出的压力和钢相变时产生的组织应力的综合力超过钢的强度,产生白点(在纵断口上呈白色的亮点,交错的细小裂纹)浇铸后钢锭凝固过程中产生了偏析,使局部地区或中心地区氢含量很高,降低了钢的塑性和韧性。7)去除N、H等气体杂质元素13氧化物系非金属夹杂物脱氧产物二次氧化生成物外来性夹杂物渣卷入耐火材料融损及卷入炉渣造成的氧化空气造成的氧化炉衬造成的氧化钢水包衬中间包衬炉渣中间包覆盖渣结晶器保护渣炼钢任务: 8)去除非金属夹杂物 钢中非金属夹杂物来源 14炼钢任务:9)凝固成型 15炼钢的基本任务:1、脱碳;2、脱磷;3、脱硫;4、脱氧;5、去除
5、氮、氢等气体杂质元素;6、去除非金属夹杂物; 7、合金化(调整成分);8、升温;9、凝固成型 。16主要炼钢工艺:铁水预处理;转炉或电弧炉炼钢;炉外精炼(二次精炼);连铸。1718铁水预处理 脱硫预处理;三脱(脱硅、脱磷、脱硫)预处理。铁水脱硫预处理:SMg(MgS)脱硫剂:CaC2, CaO、 Mg等脱硫率:40-80S可脱除到9030ppm。KR法脱硫 喷粉脱硫S(CaO)C(CaS)CO19三脱(脱硅、脱磷、脱硫)预处理20脱硅反应:Si2/3Fe2O3(SiO2)4/3Fe2P3(CaO)5/3Fe2O3(3CaOP2O5)5/3Fe脱磷反应:21氧气转炉炼钢 22主原料:铁水、废钢辅
6、助原料:石灰、萤石、 铁矿石等吨位:25300t顶吹O2:33.5m3/min.t吹炼时间:1525min炉龄:200020000次23铁水温度:12001300钢水温度:16401720主要化学反应:C1/2O2COCO2CO2SiO2(SiO2)Mn1/2O2(MnO)2P5/2O23(CaO)(3CaOP2O5)Fe1/2O2(FeO)S(CaO)(CaS)O不需外供热源 2425电弧炉炼钢 26主原料:废钢、DRI、 HBI辅助原料:石灰、萤石、 铁矿石等吨位:25150t功率:5001500kVA/t冶炼时间:45min1.5h供热:电弧加热类型:交流、直流27主要化学反应:C1/2
7、O2COCO2CO2SiO2(SiO2)Mn1/2O2(MnO)2P5/2O23(CaO)(3CaOP2O5)Fe1/2O2(FeO)S(CaO)(CaS)O28炼钢工序功能的演变 1) 脱碳;2) 升温;3) 脱磷;4) 脱硫;4) 脱氧、氮、氢等;5) 合金化。基本任务炉外精炼29炉外精炼 30第二章、炼钢的基本反应第一节、铁的氧化和熔池传氧方式 1、氧流对金属熔池的作用 顶吹氧枪O2出口速度通常 可达300350m/s;氧流与熔池作用,将动量 传递给金属液;金属熔池产生循环运动。31作用区温度2200 2700;光亮较强的中心 (区域I);光亮较弱的外围 (区域II)。氧流穿入熔池某一深
8、度并构成火焰状作用区 (火点区) 32氧气炼钢中还存在乳化和泡沫现象 在氧流强冲击和熔池沸腾 作用下,部分金属微小液 滴弥散在熔渣中;乳化的程度与熔渣粘度、 表面张力等性质有关;乳化可以极大地增加渣 铁间接触面积,因而可以 加快渣铁间反应。乳化造成的渣铁间接触面积可达0.61.5 m2/kg。33熔池在氧流作用下形成的强烈运动和高度弥散的气体熔渣金属乳化相,是吹氧炼钢的特点。1氧枪2乳化相3CO气泡4金属熔池5火点6金属液滴7作用区释放出的 CO气泡8溅出的金属液滴9烟尘342、铁的氧化和还原 向熔池吹氧时 第二步,吸附的氧溶解于铁液中:tFeOFetO第一步,气体氧分子分解并吸附在铁的表面:
9、1/2O2O吸附由于氧势高,Fe与O反应,生成铁氧化物。O吸附O35炼钢条件下铁氧化物稳定性比较 FeOFeO G11244246.56 T 1,22/3Fe+O=1/3Fe2O3 G15298887.94 T 1,23/4Fe+O=Fe3O4 G17723292.96 T 1,21Reed Thomas, Free Energy of Formation of Binary Compounds, MIT Press, 19712J.F. Elliott, Thermochemistry for Steelmaking, Vol.2, Addison-Wesley 196336Fe3O4可以看
10、作 为FeOFe2O3;FeO最稳定;Fe2O3/FeO平均 为0.8。37炉渣的氧化作用 炉渣中FeO与氧 化性气氛接触, 被氧化成高价氧 化物Fe2O3;渣铁界面,高 价Fe2O3被还原 成低价FeO;气相中的氧因此 被传递给金属熔 池。38当传氧过程达到平衡时,铁液中O达到饱和,O饱和含量由炉渣的氧化性所确定。2.431T5870OalogFeOFeOFeO G11244246.56 T 1,21Reed Thomas, Free Energy of Formation of Binary Compounds, MIT Press, 19712J.F. Elliott, Thermoch
11、emistry for Steelmaking, Vol.2, Addison-Wesley 1963391650下钢液中最高O含量 0.62132.431T5870log%O饱和aFeO1,0.239%O饱和温度 1500 1550 1600 1700%O饱和 0.13% 0.16% 0.20% 0.29%2.431T5870OalogFeO40杂质的氧化方式 直接氧化和间接氧化 间接氧化:气体氧直接同铁液中的杂质进行反应。直接氧化:气体氧优先同铁发生反应,待生成FetO以后再同其它杂质进行反应。41直接氧化在氧流金属表面处进行:氧流同熔池作用区的表面;悬浮于作用区的金属液滴的表面;作用区周
12、围的氧气泡的表面上;凡是氧气能直接同金属液接触的表面。O2 2Fe 2(FeO)O2 2Mn 2(MnO)O2 Si (SiO2)5O2 4P 2(P2O5)O2 2C 2COO2 C CO242间接氧化方式 在氧气泡直接同铁液接触的表面上, 氧首先同铁结合,然后FeO扩散到熔 池内部并溶于金属液中。(FeO)OFeC、Si、Mn、P等同O反应 O Mn (MnO)2O Si (SiO2)5O 2P (P2O5)O C CO2O C CO243(FeO) Mn (MnO) (Fe)2 (FeO) Si (SiO2) 2(Fe)5 (FeO) 2P (P2O5) 5(Fe)(FeO) C CO
13、(Fe)2 (FeO) C CO2 2(Fe)也可以表示为:44多数意见认为氧气转炉炼钢以间接氧化为主氧流是集中于作用区附近而不是高度分散在熔 池中;氧流直接作用区附近温度高,Si和Mn对氧的亲 和力减弱从反应动力学角度来看, C向氧气泡表面传质 的速度比反应速度慢,在氧气同熔池接触的表 面上大量存在的是铁原子,所以首先应当同Fe 结合成FeO。45第二节、脱碳反应 铁液中碳的饱和溶解度(Fe-C二元系):%C1.302.5710-3 (T273)Si、P、S降低碳的溶解度;Mn、V、Cr增加碳溶解度;碳增加钢材强度、硬度;碳降低钢材焊接、耐腐蚀、冷加工性能。46脱碳反应是贯穿于炼钢过程始终的
14、一个主要反应。反应热升温钢水;影响生产率影响炉渣氧化性影响钢中含氧量47脱碳反应的产物CO在炼钢过程中也具有多方面的作用。从熔池排出CO气体产生沸腾现象,使熔池受到激烈地 搅动,起到均匀熔池成分和温度的作用;大量的CO气体通过渣层是产生泡沫渣和气一渣一金属 三相乳化的重要原因;上浮的CO气体有利于清除钢中气体和非金属夹杂物;(危害)在氧气转炉中,排出CO气体的不均匀性和由它造成的熔池上涨往往是产生喷溅的主要原因。48一、脱碳反应的热力学条件 O2 2C 2COO2 C CO2G41632841.8 T直接氧化:G27504483.64 T49间接氧化:2O 2C 2CO2O C CO2G182
15、24847.56 TG4096477.88 T50C的氧化产物绝大 多数是CO而不是CO2。C含量高时,CO2也是脱碳反应的氧化剂:CCO22CO51与Fe-O-C熔体平衡气相中CO2,PCO+CO21atm温温 度度 %C 1500 1550 1600 1650 1700 0.01 20.1 16.7 13.8 11.5 9.5 0.05 5.6 4.3 3.3 2.7 2.1 0.10 2.8 2.2 1.7 1.3 1.1 0.5 0.44 0.34 0.26 0.21 0.16 1.00 0.16 0.12 0.034 0.07 0.06 C含量愈高,CO愈稳定;温度愈高,CO愈稳定。
16、52熔池中脱碳反应主要是: C+O=COCO乘积:C+O=COG2048238.94T取PCO1 atm,036. 2107010TOC036. 21070lglgTOCPKCO53温温度度 C O 1 15 50 00 0K K 0 0. .0 00 01 17 78 81 1 1 16 60 00 0K K 0 0. .0 00 01 19 97 74 4 1 17 70 00 0K K 0 0. .0 00 02 21 16 61 1 1 18 80 00 0K K 0 0. .0 00 02 23 34 42 2 1 19 90 00 0K K 0 0. .0 00 02 25 51
17、17 7 2 20 00 00 0K K 0 0. .0 00 02 26 68 85 5 0 00.10.10.20.20.30.30.40.40.50.50.60.60 00.20.20.40.40.60.60.80.81 1C,w t%C,w t%O,w t%O,w t%1650165054实际炼钢过程熔池O高于理论O含量 55 原因: 由于在炼钢过程中存在着(FeO)=Fe+O,钢中实际氧含量比碳氧平衡时的氧含量高,但低于与(FeO)平衡的氧含量。56实际熔池的O含量与碳氧化学平衡的O含量之差称为过剩氧O:OO实际 O平衡脱碳速度快,O低;熔池搅拌强, O低;底吹、顶底复吹转炉炼钢O低
18、。过剩氧O的大小与脱碳反应动力学有关57C+O=COG2048238.94T036. 21070lglgTOCPKCO036. 2107010TCOPOC气相压力对脱碳反应的影响 58通过减少PCO促进脱碳反应 59脱碳反应的热力学条件1)增大fC有利于脱碳;2)增加O有利于脱碳;3)降低气相PCO有利于脱碳;4)提高温度有利于脱碳。60脱碳反应的热效应 1/2O2O (1)COCO (2)C+O2CO2 (4)H34830 kJ/kgCC+1/2O2CO (3)H11637 kJ/kgC61例题:氧化例题:氧化1 1CC可使钢水升温多少可使钢水升温多少? 取:取:90碳氧化为碳氧化为CO,1
19、0氧化为氧化为CO2,渣量为,渣量为10kg/t,钢水比,钢水比热为热为840J/kg,炉渣比热为,炉渣比热为1250J/kg,炉气比热为,炉气比热为1140J/kg。62解:以1t钢水计算 碳氧化为CO放热:10000.010.911637104733kJ 碳氧化为CO2放热: 10000.010.13483034830 kJ每氧化1C可使钢水升温:(10473334780)/880.623158.410000.010.928/1210000.010.144/1224.67kg氧化1碳生成反应气体量为:钢水、炉渣、炉气每升温1所需要热量为:100084010125024.671140880.
20、623 kJ63二、脱碳反应的动力学条件 1脱碳反应的环节1) 反应物C和O向反应区扩散;2) C和O进行化学反应;3) 反应界面气泡生成;4) 反应产物CO或CO2离开反应区域。 碳的氧化反应是一个复杂的多相反应,包括扩散、化学反应和气泡生成等几个环节。642、化学反应是否为脱碳反应的限制性环节?如化学反应表观活化能 E1050kJ/mol,则化学 反应是控制环节;如活化能E420kJ/mol, 则过程受扩散控制;如活化能E在4201050kJ/mol之间时,过程 处于扩散与化学动力学混合控制领域。碳氧化反应的表观活化能波动在60150kJ/mol之 间,远比上述活化能数值低得多。高温下碳氧
21、化反应非常迅速,不是碳氧化反应的控制环节。BTRElgk653、反应物C和O向反应区的扩散是脱碳反应 的限制性环节。C高O低时,O的扩散为限制性环节;C低O高时,C的扩散为限制性环节。C和O的扩散,哪一个是反应的限制性环节?反应界面(气泡表面)处反应物浓度很低;熔池内部C、O浓度较气泡表面高得多;由于存在浓度梯度,C和O向反应界面扩散。66感应炉吹氧脱碳试验结果脱碳速度曲线拐点处C含量为C扩散控制的临界C含量。67当熔池C含量低于C临时,rc随C含量降低而显著降低。rck%C此时O的扩散速度决定整个脱碳反应的速度。当熔池C含量高于C临时,rck%O kPO2此时C的扩散速度将决定整个脱碳反应的
22、速度。685、实际炼钢过程的脱碳速度变化 脱碳过程为三个阶段 1)吹炼初期以硅的氧 化为主,脱碳速度 较小;2)吹炼中期,脱碳速 度几乎为定值;3)吹炼后期,随金属 中含碳量的减少, 脱碳速度降低。69第一阶段:2KdtC%d第三阶段:%3CkdtCd第二阶段:tkdtCd1%70吹炼初期熔池温度低,硅和锰首先迅速地氧化,硅的氧化抑制了脱碳反应的进行。2C2O2CO (2)G4096477.88 T Si2OSiO2(l) (1)G593560230.2 T 71(2)(1),得到:2CSiO2(l)Si2CO (3)G552596308.07 T(3)式反应的G为:2222%lg15.190
23、7.308552596SiOCCOSiaCfPSifTTG 取:C3.0%, eCC0.14, eCSi0.08, fC2.68 Si0.1%, eSiC0.18, eSiSi0.11, fSi3.56 PCO1, aSiO20.272TG98.3315525962222%lg15.1907.308552596SiOCCOSiaCfPSifTTG 2CSiO2(l)Si2CO (3)若(3)式反应能够自发进行,则Temp. 1391 吹炼初期硅优先氧化,当熔池温度升高到1390以上后,碳才可能激烈氧化。73第二阶段是碳激烈氧化的阶段,脱碳速度受氧传递速度控制。 K2=k2FO2FO2:氧气流量
24、, Nm3/h74第二阶段向第三阶段过渡的碳含量:实验室研究结果为 0.10.2C;实际生产结果为0.1 0.2%或0.20.3% C,甚至高达1.0 1.2;受供氧速度、供氧方 式、熔池搅拌情况等 影响。75第三节、硅的氧化 液态无限互溶;常温下固态钢中溶解度很高;增加钢的强度。 碳钢中每增加0.1%Si, 热轧钢材s大约增加3.94.9MPa,b增加7.88.8MPa。76Si的氧化反应 SiO2(SiO2) G827640224.4 TSi2O(SiO2) G593560230.2 T Si2(FeO)( SiO2)2FeG368676137.06 T 77当有过量(FeO)存在时,Si
25、的氧化产物与(FeO)结合:Si2(FeO)2(CaO)(Ca2SiO4)2Fe随着炉渣中(CaO)含量增加,(2FeOSiO2)逐渐向(2CaO SiO2)转化:(SiO2)(FeO)(2FeOSiO2)Si的氧化反应也可表示为:2(CaO)(SiO2)(Ca2SiO4)CaOFeOSiSiOCaSiaaaaK224278Si的氧化反应可以更方便地表示为:Si2OSiO2(l) G593560230.2 T 2OSiSiOSiaaaK2有利于Si氧化反应因素:提高Si的活度;降低渣中(SiO2)的活度;较低温度。79脱硅反应的热效应 Si+O2(SiO2) H 29176 kJ/kg例题:氧
展开阅读全文