论炼钢过程废钢熔化速度的影响因素.docx
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1、论炼钢过程废钢熔化速度的影响因素目录摘要11 .引言22 .废钢的熔化机理33 .废钢熔化行为的研究现状83.1. 废钢熔化与冰融化的比拟83.2.废钢在铁水中的熔化过程93.3.废钢熔化的数值计算与模拟93.4.废钢熔化的热模拟试验113 .5.废钢熔化的水模拟试验174 .废钢初始温度对废钢熔化的影响185 .结论206 .结论与展望21摘要在钢铁冶金过程中,逐步减少铁矿石比例、增加废钢比例,实现钢铁循环,已成为世界钢铁行业追求的目标。废钢的熔化行为是控制转炉炼钢过程温度轨迹和废钢比以及电弧炉炼钢能耗和产能的关键因素;同时,铁水包中废钢的熔化行为可能影响铁水预处理工艺的顺利进行。研究废钢的
2、熔化行为对提高废钢在转炉、电弧炉和铁水包等设备中的利用率以及对保证钢铁冶金流程的稳定顺行具有重要意义。通过对铁碳熔池中废钢熔化行为的研究成果进行总结,包括废钢的熔化机理以及采用数值计算与模拟、热模拟和水模拟试验研究熔池温度、熔池碳含量、废钢预热温度、废钢尺寸和吹气搅拌等因素对废钢熔化行为的影响,旨在为钢铁冶炼过程中提高废钢利用率提供理论指导与试验依据。废钢熔化主要包括固化层的形成、重熔与废钢本体的渗碳熔化等过程。随着熔池温度和熔池碳含量的增加、废钢尺寸的减小,废钢的熔化速度逐渐增大,预热温度对废钢熔化后期的熔化速度影响较小,改善吹气搅拌条件可以提高废钢的熔化速度、缩短熔池混匀时间。同时,随着熔
3、池温度和熔池碳含量的增加、废钢比表面积的增大和熔池搅拌强度的增强,熔池与废钢之间的传热传质过程得以加强,熔体与废钢之间的传热系数和碳的传质系数随之增大。关键词:废钢;熔化机理;铁碳熔体;传热;传质1 .引言随着国内废钢积蓄量的增加,未来35年,我国将迎来废钢应用的攀升期。对于钢厂而言,由于铁矿石、焦炭和废钢价格都在上涨,因此钢铁企业只能去寻求两者比例间的平衡点,提高生产率,降低生产成本,增加经济效益。在碳达峰、碳中和的背景下,绿色低碳是钢铁行业向高质量发展的关键。钢铁行业的绿色低碳化发展方向之一是改变生产原料结构,提高废钢利用率。在炼钢过程中使用废钢可大量减少冶金资源的消耗和“三废”的产生。据
4、统计,每利用It废钢,可减少0.4t焦炭或It原煤使用量,减少1.7t新水消耗,减少1.7t铁矿石使用量,同时可降低排放70%的废水、1.6t的Co2、035t炼铁渣和2.6t尾矿渣。因此,提高钢铁工业中废钢的利用率具有较高的经济和环保效益,对实现钢铁工业的可持续发展具有重要意义。当前,逐步减少铁矿石的使用比例、增加废钢的比例,实现钢铁循环,已经成为世界钢铁行业的追求目标。废钢作为金属料被广泛应用在转炉、电弧炉、高炉和铁水包等设备中。其中,废钢在高炉内的熔化是软熔滴落行为,针对这方面的基础研究报道较少。转炉炼钢过程中的废钢比受废钢熔化速度的限制,主要是因为在冶炼前期的熔池温度较低,金属液的黏度
5、较大,熔池的传热和碳的传质速度较低,此时废钢的熔化速度低,为了在炼钢过程中消化更多的废钢即提高转炉废钢比,需要加快废钢的熔化。电弧炉炼钢具有工艺流程短、能耗低和环境友好等优点,近年来越来越受到人们的重视。该工艺的主要原料之一是废钢。电弧炉炼钢中总能量的60%左右用于加热和熔化炉料,熔化炉料所需时长占总冶炼时长的50%以上。因此,废钢的熔化行为是控制电弧炉炼钢能耗和产能的关键因素。为提高产量、降低生产成本,同时提高废钢的利用率,还可在铁水包中添加废钢,但这会使铁水温度下降,可能会导致废钢熔化不完全、铁水黏度升高、倾倒困难,从而影响铁水预处理工艺的顺利进行。同时,在铁水包中添加废钢还会加重天车的调
6、度任务。因此,研究废钢的熔化行为对提高废钢在上述设备中的利用率以及对保证钢铁冶金流程的稳定顺行具有重要意义。该方面的研究主要包括熔体与废钢之间的传热系数、碳的传质系数、废钢的熔化速度以及完全熔化时间。近年来,大量的研究通过数值计算与模拟、热模拟试验和水模拟试验等方法探究了熔池温度、熔池碳含量、废钢预热温度和废钢特征长度等因素对废钢熔化行为的影响,为实际生产提供了一定的理论基础和试验依据。本文对关于铁碳熔池中废钢熔化行为的研究工作进行了梳理总结,旨在为该领域的研究提供参考。2 .废钢的熔化机理“废钢熔化”实际是一种熔解现象,在这种现象中,包含熔体到废钢的传热,还可能包含碳的传质过程。废钢的熔化速
7、度与熔池碳含量、温度以及废钢碳含量、比表面积有关;同时,废钢的熔化速度可由传热、传质或传热传质耦合控制,具体取决于熔体和废钢的化学成分及温度。在废钢熔化过程中,最重要的溶质是碳,通过研究热量与碳的耦合传递,可以在保证普遍性的前提下理解废钢熔化的整体现象。Tb为熔池温度,K;Tm为液相线温度,K;W(Cb)为熔池碳质量分数,%;W(CSC)为废钢碳质量分数,。研究表明:当TbTm时,w(Cb)w(Csc),且Tb、Tm差异较小时,废钢的熔化过程由传热和碳的传质耦合控制;当Tb、Tm差异较大时,由传热控制;(2)当TbTm且w(Cb)W(CSC)时,由传热控制;(3)当Tbw(Csc)时,由传质控



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