CN104928439A - 一种利用co2在双联转炉中提高脱磷效率的方法 - Google Patents

一种利用co2在双联转炉中提高脱磷效率的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104928439A
CN104928439A CN201510398708.1A CN201510398708A CN104928439A CN 104928439 A CN104928439 A CN 104928439A CN 201510398708 A CN201510398708 A CN 201510398708A CN 104928439 A CN104928439 A CN 104928439A
Authority
CN
China
Prior art keywords
dephosphorization
converter
carbonic acid
acid gas
blowing
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510398708.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104928439B (zh
Inventor
朱荣
李智峥
王雪亮
李强
刘润藻
董凯
马国宏
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
University of Science and Technology Beijing USTB
Original Assignee
University of Science and Technology Beijing USTB
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by University of Science and Technology Beijing USTB filed Critical University of Science and Technology Beijing USTB
Priority to CN201510398708.1A priority Critical patent/CN104928439B/zh
Publication of CN104928439A publication Critical patent/CN104928439A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104928439B publication Critical patent/CN104928439B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Abstract

一种利用CO2在双联转炉中提高脱磷效率的方法,属于冶金技术及节能减排领域。本发明首先在脱磷炉中顶吹二氧化碳和氧气的混合气体,底吹分时段切换二氧化碳和氮气,吹炼时采用二氧化碳,倒炉提枪至冶炼开吹时(非吹炼时期)采用氮气保持底吹枪畅通。当磷含量降低至0.030%以下,将脱磷后铁水加入脱碳炉中,在脱碳炉的冶炼前期顶吹二氧化碳和氧气进行深脱磷,中后期切换为纯氧气进行脱碳升温,底吹氮气或二氧化碳或氩气,终点磷可降至0.010%以下。本发明通过调整喷吹气体种类和比例,合理控制氧化剂浓度达到改善转炉脱磷反应热力学及动力学条件的效果,提高脱磷效率和钢液质量,实现二氧化碳在炼钢过程的资源化利用,促进钢铁工业的可持续发展。

Description

一种利用CO2在双联转炉中提高脱磷效率的方法
技术领域
本发明属于冶金技术及节能减排领域,特别涉及一种利用CO2在双联转炉中提高脱磷效率的方法。
背景技术
冶金热力学认为:脱磷反应的必要条件是低温、高氧化性、高碱度渣等工艺因素。冶金动力学认为:必须在炼钢脱磷期强化熔池搅拌,增大反应界面积,并确保过程渣有良好的流动性。目前,传统炼钢过程通常采用氧气作为氧化剂来完成脱磷反应。若供氧流量过大,脱磷反应易受脱硅反应后熔池迅速升温的热力学条件限制,造成吹炼过程温度不易控制、脱磷率不稳定,若供氧流量小,不仅熔池搅拌的动力学条件较差,且氧枪长期低于设计压力操作,造成喷头寿命降低。由于炼钢过程脱磷主要在冶炼前期的低温条件下进行,炼钢厂通常采用单渣法冶炼时的脱磷期采用较大流量并加入大量的固体冷却剂,以达到控制熔池升温速度、提高冶炼前期脱磷率的目的。但是固体冷却剂易引起熔池局部冷却,以至均匀降温效果不佳且不易控制,同时冷却剂中含有大量的杂质元素,为生产高品质钢种增加负担。也有些钢铁企业,如日本新日铁、我国宝钢、首钢京唐等企业采用转炉双联冶炼工艺,在双联炼钢脱磷炉内,通常采用低流量供氧造渣控温,实现高效脱磷,但脱磷转炉内搅拌动力学条件较差,钢液过氧化严重导致炉渣发泡,脱磷速度和效率受到限制。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提出一种利用CO2在双联转炉中提高脱磷效率的方法,此方法利用CO2气体的弱氧化性和搅拌能力,达到提高转炉脱磷效率、降低生产成本,同时又不影响钢液质量的效果。
一种利用CO2在双联转炉中提高脱磷效率的方法,此方法适用于30-350t转炉,当铁水中磷含量为0.06-0.50%时,在不增加脱磷处理时间的同时,能够最大限度的利用二氧化碳提供脱磷反应的热力学和动力学条件,从而降低熔池磷含量,提高产品质量。
本发明提出一种利用CO2在双联转炉中提高脱磷效率的方法,利用两座规格相同的转炉,容量为30-350t,首先将温度为1200-1350℃的磷含量为0.06-0.50%的铁水兑入脱磷炉中,并配加0-15%的废钢,采用顶吹氧气和二氧化碳,底吹氮气或二氧化碳进行脱磷,当磷含量降低至0.030%以下时,将脱磷后的铁水倒入铁水包内;然后将脱磷后的铁水倒入脱碳炉内,在脱碳炉的冶炼前期顶吹二氧化碳和氧气进一步深脱磷,中后期切换为纯氧进行脱碳升温,底吹氮气或二氧化碳或氩气,终点磷可降至0.010%以下。
在脱磷炉内,顶吹二氧化碳的供气强度为0.5-3.0Nm3/min·t,在脱碳炉的吹炼前期,顶吹二氧化碳的供气强度为0.5-2.5Nm3/min·t。
在脱磷炉内,顶吹二氧化碳的体积分数不超过67%,在脱碳炉的吹炼前期,顶吹二氧化碳的体积分数不超过50%,吹炼中后期吹氧冶炼。
在脱磷炉内,底吹气体为二氧化碳或氮气,底吹的供气强度为0.02-0.20Nm3/min·t,在脱碳炉内,底吹氮气或二氧化碳或氩气,底吹强度为0.03-0.30Nm3/min·t。
脱磷炉采用的氧枪马赫数略小于脱碳炉的氧枪,脱磷炉的马赫数为1.5-2.0,脱碳炉的马赫数为1.9-2.2。
脱磷炉的终点温度为1350-1450℃,脱碳炉的终点温度为1550-1700℃。
脱磷炉的吹炼时间为6-12min,脱碳炉的吹炼时间为7-15min。
在脱磷炉内,加入的造渣剂包括石灰、白云石、镁球、石灰石、萤石或几种混合加入,终点炉渣碱度控制为1.3-2.5;在脱碳炉内,加入的造渣剂包括石灰、白云石、镁球、石灰石、锰矿、铁矿石或几种的混合物,终点炉渣碱度为2.5-5.0。
本发明的有益效果:
本发明采用的CO2可从石灰窑尾气中回收,也可来源于转炉煤气分离回收的CO2,也可从化工厂尾气或天然CO2资源中获取。利用CO2参与熔池反应改善熔池脱磷反应的热力学及动力学条件,转炉脱磷率可提高5%-15%。转炉炼钢过程喷吹二氧化碳代替部分氧气参与冶金反应,完成炼钢过程脱磷的冶金任务,终点磷可降至0.010%以下,甚至可达到0.005%以下。该技术的应用,为提高脱磷率、生产低磷钢种提供新的工艺方法及理论,充分利用我国高磷矿资源及二氧化碳,发展绿色冶金工艺,实现二氧化碳在炼钢过程的资源化利用,促进钢铁工业的可持续发展。
具体实施方式:
(1)30吨转炉冶炼工艺,具体步骤如下:
a)在脱磷炉中兑入1280℃左右的磷含量为0.085%的铁水进行冶炼,将二氧化碳经过一系列装置与氧气混合后利用原有氧枪进行顶吹,顶吹二氧化碳的体积分数为16%,顶吹二氧化碳的供气强度为0.6Nm3/min·t;脱磷炉的吹炼时间为7min,终点温度为1360℃,终点炉渣碱度控制为1.8。
b)将脱磷后的铁水倒入脱碳炉内,在脱碳炉的冶炼前期顶吹二氧化碳和氧气,二氧化碳的体积分数为9%,顶吹二氧化碳的供气强度为0.5Nm3/min·t;吹炼中后期吹氧冶炼切换为纯氧进行脱碳升温;脱碳炉的吹炼时间为10min,终点温度为1640℃,终点炉渣碱度为3.0。
(2)150吨转炉冶炼工艺,具体步骤如下:
a)在顶底复合吹炼脱磷炉中兑入1300℃左右磷含量为0.125%的铁水,并配加10%的废钢,加入的造渣剂采用石灰、轻烧白云石、萤石混合加入,加入量分别为15kg/t、3kg/t、1.5kg/t。
b)采用顶吹氧气和二氧化碳,二氧化碳的体积分数为50%,顶吹二氧化碳的供气强度为1.8Nm3/min·t,底吹二氧化碳,底吹强度为0.15Nm3/min·t;脱磷炉的吹炼时间为9min,终点温度为1380℃,终点炉渣碱度控制为2.2。
c)将脱磷后的铁水倒入脱碳炉内,加入的造渣剂包括石灰、轻烧白云石、锰矿、铁矿石,加入量分别为13kg/t、3kg/t、5kg/t、10kg/t。
d)在脱碳炉的冶炼前期顶吹二氧化碳和氧气,二氧化碳的体积分数为25%,顶吹二氧化碳的供气强度为1.0Nm3/min·t,底吹气体为氮气或氩气,底吹强度为0.08Nm3/min·t;吹炼中后期吹氧冶炼切换为纯氧进行脱碳升温;脱碳炉的吹炼时间为12min,终点温度为1660℃,终点炉渣碱度为3.5。
(3)300吨转炉冶炼工艺
a)在顶底复合吹炼脱磷炉中兑入1320℃左右的铁水,配加14%的废钢,二氧化碳的体积分数为60%,顶吹二氧化碳的供气强度为2.0Nm3/min·t,底吹氮气强度为0.20Nm3/min·t;脱磷炉的吹炼时间为10min,终点温度为1380℃,终点炉渣碱度控制为2.5。
b)将脱磷后的铁水倒入脱碳炉内,吹炼前期二氧化碳的体积分数为33%,顶吹二氧化碳的供气强度为1.5Nm3/min·t,底吹气体为氮气或氩气,底吹强度为0.1Nm3/min·t;吹炼中后期切换为纯氧进行脱碳升温;脱碳炉的吹炼时间为14min左右,终点温度为1620℃,终点炉渣碱度为5.0。

Claims (9)

1.一种利用CO2在双联转炉中提高脱磷效率的方法,其特征在于,利用两座规格相同的转炉,容量为30-350t,首先将温度为1200-1350℃的磷含量为0.06-0.50%的铁水兑入脱磷炉中,并配加0-15%的废钢,采用顶吹氧气和二氧化碳,底吹氮气或二氧化碳进行脱磷,当磷含量降低至0.030%以下时,将脱磷后的铁水倒入铁水包内;然后将脱磷后的铁水倒入脱碳炉内,在脱碳炉的冶炼前期顶吹二氧化碳和氧气进一步深脱磷,中后期切换为纯氧进行脱碳升温,底吹氮气或二氧化碳或氩气,终点磷可降至0.010%以下。
2.根据权利要求1所述的一种利用CO2在双联转炉中提高脱磷效率的方法,其特征在于,在脱磷炉内,顶吹二氧化碳的供气强度为0.5-3.0Nm3/min·t,在脱碳炉的吹炼前期,顶吹二氧化碳的供气强度为0.5-2.5Nm3/min·t。
3.根据权利要求1所述的一种利用CO2在双联转炉中提高脱磷效率的方法,其特征在于,在脱磷炉内,顶吹二氧化碳的体积分数不超过67%,在脱碳炉的吹炼前期,顶吹二氧化碳的体积分数不超过50%,吹炼中后期吹氧冶炼。
4.根据权利要求1所述的一种利用CO2在双联转炉中提高脱磷效率的方法,其特征在于,在脱磷炉内,底吹气体为二氧化碳或氮气,底吹的供气强度为0.02-0.20Nm3/min·t,在脱碳炉内,底吹氮气或二氧化碳或氩气,底吹强度为0.03-0.30Nm3/min·t。
5.根据权利要求1所述的一种利用CO2在双联转炉中提高脱磷效率的方法,其特征在于,脱磷炉采用的氧枪马赫数略小于脱碳炉的氧枪,脱磷炉的马赫数为1.5-2.0,脱碳炉的马赫数为1.9-2.2。
6.根据权利要求1所述的一种利用CO2在双联转炉中提高脱磷效率的方法,其特征在于,脱磷炉的终点温度为1350-1450℃,脱碳炉的终点温度为1550-1700℃。
7.根据权利要求1所述的一种利用CO2在双联转炉中提高脱磷效率的方法,其特征在于,脱磷炉的吹炼时间为6-12min,脱碳炉的吹炼时间为7-15min。
8.根据权利要求1所述的一种利用CO2在双联转炉中提高脱磷效率的方法,其特征在于,在脱磷炉内,加入的造渣剂包括石灰、白云石、镁球、石灰石、萤石或几种混合加入,终点炉渣碱度控制为1.3-2.5;在脱碳炉内,加入的造渣剂包括石灰、白云石、镁球、石灰石、锰矿、铁矿石或几种的混合物,终点炉渣碱度为2.5-5.0。
9.根据权利要求1所述的一种利用CO2在双联转炉中提高脱磷效率的方法,其特征在于,使用的CO2是从石灰窑尾气中回收,或来源于转炉煤气分离回收的CO2,或从化工厂尾气或天然CO2资源中获取,CO2纯度不低于99%。
CN201510398708.1A 2015-07-08 2015-07-08 一种利用co2在双联转炉中提高脱磷效率的方法 Active CN104928439B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510398708.1A CN104928439B (zh) 2015-07-08 2015-07-08 一种利用co2在双联转炉中提高脱磷效率的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510398708.1A CN104928439B (zh) 2015-07-08 2015-07-08 一种利用co2在双联转炉中提高脱磷效率的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104928439A true CN104928439A (zh) 2015-09-23
CN104928439B CN104928439B (zh) 2017-11-17

Family

ID=54115861

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510398708.1A Active CN104928439B (zh) 2015-07-08 2015-07-08 一种利用co2在双联转炉中提高脱磷效率的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104928439B (zh)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106191379A (zh) * 2016-09-27 2016-12-07 东北大学 一种喷吹co2脱除高碳含铜铁水中碳的方法
CN108251593A (zh) * 2018-02-08 2018-07-06 北京科技大学 一种转炉炼钢动态调节底吹co2流量改善脱氮的方法
WO2018201552A1 (zh) * 2017-05-02 2018-11-08 北京科技大学 脱磷转炉煤气质能转换循环多元喷吹高效脱磷方法和装置
CN109280733A (zh) * 2018-10-18 2019-01-29 华北理工大学 一种脱磷转炉终点低磷含量钢液的冶炼方法
CN110205437A (zh) * 2019-07-10 2019-09-06 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 降低半钢炼钢转炉终渣中TFe含量的方法
CN111344421A (zh) * 2018-04-24 2020-06-26 日本制铁株式会社 铁水的脱磷方法
CN111926146A (zh) * 2020-09-16 2020-11-13 攀钢集团研究院有限公司 降低电炉耐材消耗量的方法
CN112981045A (zh) * 2021-02-09 2021-06-18 东北大学 一种含钒磷铁水脱磷保钒的方法
CN113215349A (zh) * 2021-04-23 2021-08-06 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 一种降低转炉终点钢水自由氧含量的方法
CN114369698A (zh) * 2021-12-02 2022-04-19 首钢集团有限公司 一种转炉冶炼的方法
CN114959172A (zh) * 2022-05-11 2022-08-30 什邡市三裕锻件有限公司 一种能延长钢包精炼炉渣线寿命的炼钢工艺

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1664118A (zh) * 2005-03-25 2005-09-07 北京科技大学 一种喷吹co2气体的转炉炼钢工艺
CN101608250A (zh) * 2009-07-20 2009-12-23 北京科技大学 一种喷吹co2气体控制转炉炼钢熔池温度的方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1664118A (zh) * 2005-03-25 2005-09-07 北京科技大学 一种喷吹co2气体的转炉炼钢工艺
CN101608250A (zh) * 2009-07-20 2009-12-23 北京科技大学 一种喷吹co2气体控制转炉炼钢熔池温度的方法

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106191379B (zh) * 2016-09-27 2018-10-23 东北大学 一种喷吹co2脱除高碳含铜铁水中碳的方法
CN106191379A (zh) * 2016-09-27 2016-12-07 东北大学 一种喷吹co2脱除高碳含铜铁水中碳的方法
WO2018201552A1 (zh) * 2017-05-02 2018-11-08 北京科技大学 脱磷转炉煤气质能转换循环多元喷吹高效脱磷方法和装置
CN108251593A (zh) * 2018-02-08 2018-07-06 北京科技大学 一种转炉炼钢动态调节底吹co2流量改善脱氮的方法
CN108251593B (zh) * 2018-02-08 2019-03-15 北京科技大学 一种转炉炼钢动态调节底吹co2流量改善脱氮的方法
CN111344421A (zh) * 2018-04-24 2020-06-26 日本制铁株式会社 铁水的脱磷方法
CN109280733A (zh) * 2018-10-18 2019-01-29 华北理工大学 一种脱磷转炉终点低磷含量钢液的冶炼方法
CN110205437A (zh) * 2019-07-10 2019-09-06 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 降低半钢炼钢转炉终渣中TFe含量的方法
CN111926146A (zh) * 2020-09-16 2020-11-13 攀钢集团研究院有限公司 降低电炉耐材消耗量的方法
CN112981045A (zh) * 2021-02-09 2021-06-18 东北大学 一种含钒磷铁水脱磷保钒的方法
CN112981045B (zh) * 2021-02-09 2022-03-22 东北大学 一种含钒磷铁水脱磷保钒的方法
CN113215349A (zh) * 2021-04-23 2021-08-06 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 一种降低转炉终点钢水自由氧含量的方法
CN114369698A (zh) * 2021-12-02 2022-04-19 首钢集团有限公司 一种转炉冶炼的方法
CN114369698B (zh) * 2021-12-02 2023-03-17 首钢集团有限公司 一种转炉冶炼的方法
CN114959172A (zh) * 2022-05-11 2022-08-30 什邡市三裕锻件有限公司 一种能延长钢包精炼炉渣线寿命的炼钢工艺

Also Published As

Publication number Publication date
CN104928439B (zh) 2017-11-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104928439B (zh) 一种利用co2在双联转炉中提高脱磷效率的方法
CN105525055B (zh) 一种转炉少渣冶炼脱碳期喷溅的控制方法
CN102212643B (zh) 一种转炉少渣冶炼工艺
CN104250672B (zh) 一种复吹转炉高效脱磷的方法
CN103045789B (zh) 一种高炉开新炉高硅铁水的转炉冶炼方法
CN109280731B (zh) 采用少渣料冶炼高磷铁水生产转炉终点p≤0.01%钢的方法
CN104073587A (zh) 转炉提钒的方法
CN101608250A (zh) 一种喷吹co2气体控制转炉炼钢熔池温度的方法
CN108251592A (zh) 一种极低磷钢的转炉冶炼方法
CN105779682B (zh) 一种利用石灰石在脱磷转炉中冶炼不锈钢的工艺
CN108265150B (zh) 一种转炉高强度复吹双渣工艺脱磷期全生料造渣方法
CN106148630A (zh) 一种转炉冶炼低磷低硫钢水的方法
CN104178594B (zh) 一种转炉单联提钒炼钢的方法
CN115323099A (zh) 一种转炉回收利用磁选钢渣的炼钢方法
CN103243192A (zh) 一种较低碱度脱磷渣快速高效脱磷的转炉冶炼方法
CN105132611B (zh) 一种转炉单渣生产超低磷钢的方法
CN106148631A (zh) 一种转炉冶炼低硫超低氮钢水的方法
CN109207672A (zh) 一种超低磷钢生产过程中的排渣方法以及超低磷钢的生产方法
CN103966389B (zh) 一种半钢冶炼高碳钢的方法
CN104060016B (zh) 用脱硫渣、钢渣替代部分废钢的转炉冶炼耐候钢的方法
CN107034334A (zh) 快速倒炉放渣的半钢双渣冶炼方法
CN110527786B (zh) 转炉锰矿直接合金化炼钢的方法
CN103205522B (zh) 一种半钢冶炼普碳钢的方法
CN104726645A (zh) 一种中高磷半钢脱磷方法
CN101476013A (zh) 一种使用脱磷剂的转炉冶炼工艺

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Zhu Rong

Inventor after: Li Zhizheng

Inventor after: Wang Xueliang

Inventor after: Li Qiang

Inventor after: Liu Runzao

Inventor after: Dong Kai

Inventor after: Ma Guohong

Inventor after: Yu Weijiang

Inventor after: Zhang Binglong

Inventor before: Zhu Rong

Inventor before: Li Zhizheng

Inventor before: Wang Xueliang

Inventor before: Li Qiang

Inventor before: Liu Runzao

Inventor before: Dong Kai

Inventor before: Ma Guohong

CB03 Change of inventor or designer information