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高炉|高炉四大操作制度讲义( 三 )


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13、结构时 , 应考虑让初渣生成较晚 , 软熔的温度区间较窄 , 这对炉料透气性有利 , 初渣中 FeO 含量也少 。
(2) 炉渣在炉缸正常温度下应有良好的流动性 , 1400C时黏度小于I.OPa.s, 1500C时0.20.3Pa.s,黏度转折点不大于13001250 Co( 3)炉渣应具有较大的脱硫能力 , Ls 应在 30 以上 。
(4)当冶炼不同铁种时 , 炉渣应根据铁种的需要促进有益元素的还原 , 阻止有害元素进入生铁 。
( 5)当炉渣成分或温度发生波动(温度波动25C ,mCaO/mSiO2 波动 0.5)时 , 能够保持比较稳定的物理性能 。
(6)炉渣中的MgO含量有利于降低炉渣的黏度和脱硫 。
在 A12O3高时含量可提高到。

14、12% 。
怎样利用不同炉渣的性能满足生产需要: 通常是利用改变炉渣成分包括碱度来满足生产中的下列需要:( 1 )因炉渣碱度过高而炉缸产生堆积时 , 可用比正常碱度低的酸性渣去清洗 。
若高炉下部有黏结物或炉缸 堆积严重时 , 可以加入萤石 , 以降低炉渣黏度和熔化温度 , 清洗下部黏结物 。
( 2)根据不同铁种的需要利用炉渣成分促进或抑制硅、锰还原 。
当冶炼硅铁、铸造铁时 , 需要促进硅的还 原 , 应选择较低的炉渣碱度;但冶炼炼钢铁时 , 既要控制硅的还原 , 又要较高的铁水温度 , 因此 , 宜选择较高的炉渣碱度 。
若冶炼锰铁 , 因 MnO 易形成 MnSiO3 转入炉渣 , 而从 MnSiO3 中还原锰比由 MnO 还原锰困难 , 并要多消耗 5 。

15、85.47kj/kg 热量 ,如提高渣碱度用各铁种的炉渣碱度一般如下:铁种硅铁铸造铁CaO 置换渣中 MnO, 对锰还原有利 ,还可降低热量消耗炼钢铁锰铁mCaO/mSiO2 0.60.90.81.051.05 1.21.21.73)利用炉渣成分脱除有害杂质 。
当矿石含碱金属(钾、钠)较高时 , 为了减少碱金属在炉内循环富集的危害 , 需要选用熔化温度较低的酸性炉渣 。
相反 , 若炉料中含硫较高时 , 需要提高炉渣碱度 , 以利脱硫 。
如 果单纯增加 CaO 来提高炉渣碱度 , 虽然 CaO 与硫的结合力提高了 , 可是炉渣黏度增加、渣中硫的扩散速度降低 , 不仅不能很好地脱硫 , 还会影响高炉顺行;特别是当渣中MgO 含量低时 , 增加 。

16、 CaO 含量对黏度等炉渣性能影响更大 。
因此 , 应适当增加渣中 MgO 含量 , 提高三元碱度以增加脱硫能力 。
虽然从热力学的观点 看 ,MgO 的脱硫能力比 CaO 弱 , 但在一定范围内 MgO 能改善脱硫的动力学条件 , 因而脱硫效果很好 。
首 钢曾经做过将 MgO 含量由 4.31 %提高到 16.76%的试验 , 得到氧化镁与氧化钙对脱硫能力的比值是0.89 1.15 ,MgO 含量以 7% 12%为好 。
第 28 卷第 1 期 武汉科技大学学报 (自然科学版 )Vol.28,No.1湘钢高 Al2O3 高炉渣粘度研究彭其春 1,杨成威 1,李光强 1,朱诚意 1,张 峰1,彭 觉 2,赵黎明 2(1. 武 。

17、汉科技大学 ,湖北武汉 ,430081;
2.湘潭钢铁公司 ,湖南湘潭 ,411101)摘要:对湘钢高A12O3高炉渣的粘度进行了测试 。
通过改变二元碱度R和MgO的含量,探讨在高A12O3情况下高炉渣的最优配比 。
实验表明 , 在高A12O3下保持高MgO,较低碱度是可行的 。
实验中 , R=0.95,wMgO=12% 的炉渣流动性最好 。
关键词:高AI2O3;
高炉渣;粘度中图分类号 :TF524 文献标志码 :A 文章编号 :1672-3090(2005)01-0011-03实验分析Al2O3对粘度的影响 , 在高R和低wMgO的情况下 , Al2O3对粘度的影响非常明显 。
随着Al2O3的增加 , 粘度逐步上升 。


18、AI2O3 含量为 17%和 18%的粘度变化不是很大 。
当含量达到19%甚至到 20%时,粘度就有了很大的增加 。
Al2O3含量超过17%后对熔化性温度影响不是很大 。
高炉正常生产的温度一般都在1450 C以上 , 炉渣粘度在35Pa s,此时即使Al2O3含量达到20%,炉渣的流动性也不会很差 。
但是这种渣稳定性较差 , 当 温度波动时 , 炉渣粘度急剧变化 。
从 AI2O3含量为15%20%的CaO MgO SiO2相图可以看岀 , 随着AI2O3含 量的增大,高熔点的尖晶石(MgO AI2O3)区扩大,熔渣逐步从液相线温度低于1450 C的黄长石 (2CaO MgO SiO2和2CaO AI2O3 SiO2的固 。

19、熔体)区变化为尖晶石区 。
在低温区, AI2O3容易与 MgO形 成高熔点的尖晶石或与 CaO和SiO2形成固体悬浮物 , 使熔渣粘度增大 。
MgO对粘度的影响 , 随着MgO含量的增加 , 炉渣的熔化性温度降低、粘度下降 , 流动性得到改善 。
这是因为增加渣中的MgO含量 , 而MgO可以带入较多的 O2-,简化了 SiO44-空间网络的复杂程度 , 因此可以使渣中硅酸 盐结构从三维空间网状结构变为不连续的阴离子简单链状结构或环状结构 。


来源:(未知)

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