浅论底吹氧枪
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氧枪的原理
氧枪是一种用于工业生产中的设备,它主要用于向燃烧炉、燃烧室或其他燃烧
设备中喷射氧气,以提高燃烧效率和产量。
氧枪的原理是利用高压氧气将氧气喷射到燃烧区域,从而使燃烧反应更加充分和迅速。
本文将对氧枪的原理进行详细介绍。
首先,氧枪的原理基于氧气对燃烧过程的促进作用。
在一般的燃烧过程中,空
气中含有大约21%的氧气,而氮气占了大部分。
而使用氧枪喷射高纯度的氧气,
可以提高燃烧区域的氧气浓度,从而加速燃烧反应的进行。
这样可以使燃烧过程更加充分,减少燃料的消耗,提高燃烧效率。
其次,氧枪的原理还涉及氧气的喷射方式。
氧枪通常采用高压氧气将氧气喷射
到燃烧区域,这样可以形成高速的氧气流,将燃料颗粒或液体喷雾吹入燃烧区域,使其与氧气充分混合。
这种高速氧气流的喷射方式可以有效地提高氧气与燃料的接触面积,促进燃烧反应的进行。
另外,氧枪的原理还包括氧气的渗透和燃烧过程的控制。
通过氧枪喷射高压氧气,可以使氧气迅速渗透到燃烧区域,与燃料充分混合,形成高温高压的燃烧环境,从而促进燃烧反应的进行。
同时,氧枪还可以通过控制氧气的喷射量和喷射角度,来调节燃烧过程的强度和速度,实现燃烧的精准控制。
总之,氧枪的原理是基于高压氧气喷射的方式,利用氧气对燃烧过程的促进作用,提高燃烧效率和产量。
通过喷射高浓度的氧气,形成高速氧气流,促进氧气与燃料的充分混合,加速燃烧反应的进行。
同时,通过控制氧气的喷射量和喷射角度,可以实现燃烧过程的精准控制。
这些原理的应用使得氧枪在工业生产中发挥着重要的作用,提高了生产效率和节约了能源资源。
“吹氧造锍多金属捕集技术”创造中国冶金奇迹人民日报记者部主任张平力,记者王明峰中国冶金史上的一场技术革命正在黄河三角洲滨海城市东营悄然掀起。
由山东方圆有色金属集团公司与中国有色工程设计研究总院共同研制开发的“吹氧造锍多金属捕集技术”点燃了这场革命。
新技术的发明我国不仅是产铜大国,而且是炼铜大国。
传统炼铜工艺在世界上曾一度领先,现代工艺却没有一席之地。
先秦时期就已出现鼓风炉法炼铜,西汉时用铁从硫酸铜(胆铜)溶液中置换铜。
现在我国使用的炼铜技术几乎都来自国外:11种技术中,引进的6种,未经引进而消化吸收开发的有3种。
自己研发的两种炼铜技术中,只有“氧气底吹法”可与国际先进工艺媲美。
之前,国外先进的吹氧炼铜工艺有顶吹和侧吹两种。
中国有色工程设计研究总院(原北京有色冶金设计研究总院)原副院长兼总工程师、全国工程设计大师蒋继穆经过多年潜心研究,改换顶吹、侧吹送氧位置,将氧气用氧枪从熔炼炉底部送入炉内,并攻克了很多工艺和工程难题,发明了氧气底吹炼铜法。
令同行惊奇的是,这一改变竟为有色冶金技术带来了革命性变化,不仅打破了国内铜冶炼技术由国外长期垄断的局面,还为铜铅和金银等稀有贵金属的综合回收提取开辟了一条新路子。
从顶吹、侧吹到底吹,只是吹氧位置的不同,难道别人就想不到吗?“用氧气底吹法炼铜最早是美国和德国的教授于上世纪70年代末80年代初提出来的,并且做过试验。
”蒋继穆坦言,可是他们在做扩大试验时,大量的工程问题解决不了,后来,只好宣布这个“玩意”不行。
“我们最早用氧气底吹技术试验炼铅。
做完5000吨铅冶炼试验后,就想用这个工艺和装置试验炼铜。
”霜染双鬓的蒋继穆娓娓道来,把思绪带回到了1991年的湖南水口山。
“准备半年的试验炉料(相当于3000吨铜的规模),两个月就‘吃’完了。
可是,炉子一点故障都没有,于是接着弄铜精矿连续试验,一试就开了217天。
”通过试验,发现底吹较之顶吹、侧吹不只是位置不同,它还具有噪音低,车间操作环境更好的优点。
浅析SKS法氧气底吹熔炼炉开炉的基础环节(湘南学院吴建林许尚平曹健)氧气底吹熔炼—鼓风炉还原炼铅新工艺及工业化装置开发,彻底改变了中国铅冶炼污染现状,在环境治理上取得突破性进展,是中国有色金属行业的重大技术进步,对国民经济可持续发展具有深远意义。
该工艺属有色金属行业冶炼技术的重大技术创新,达到国际先进技术水平。
其特点是利用氧气底吹炉氧化,替代烧结工艺,彻底解决了原烧结过程中SO2及铅尘严重污染环境的难题。
底吹产出的高铅渣用创新后的鼓风炉还原,有效抑制了低沸点铅物的挥发,克服了其他炼铅新工艺普遍存在的烟尘率高、返尘量大的缺点,且具有金属回收率高、热能利用好等许多优点。
在我国所采用此法的铅冶炼企业投产连续运行几年多实践表明,该工艺具有投资省(为传统流程的70%,不到引进工艺的50%),综合能耗低(为380-400kg标煤/t 粗铅,与基夫赛特和顶吹浸没熔炼工艺持平),环保好(硫的捕集率>99%,所有排放物均达标),金属回收率高(铅、银达98%-98.5%),生产成本低(为传统工艺的85%,比国外新工艺更低)等特点。
该工艺是先进的熔池熔炼现代技术与创新后的鼓风炉还原工艺的完美结合,具有显著的经济和环保效益,已获得铅冶炼同行的认可,并已扩展到铜冶炼。
该技术在我市宇腾有色、华信集团等企业已成功应用,综合效益显著。
笔者根据目前此法在我市几家铅冶炼企业所应用的基本情况,就该法氧气底吹熔炼炉的开炉环节,畅所欲言:一、开炉前所要做的准备工作开炉前的首要工作是人员配备,这是氧气底吹熔炼炉开炉的先决条件。
开炉及投底铅前应做到人手齐备、确保快速完成投底铅,快速开炉。
因新砌底吹炉体在长期处于冷态,因此,在底吹炉升温过程要求严格按底吹炉升温工艺要求执行,防止因升温不当而导致炉衬及附属设施热应力损伤,给后续生产带来安全隐患;同时也防止升温不够,使底吹炉进入生产位时各熔池反应难以迅速进行,没有很好的熔池挠动的结果会产生氧枪工作不稳定,从而直接导致加料口大量烟气外溢。
氧气底吹连续吹炼技术1. 简介氧气底吹连续吹炼技术是一种在钢铁冶炼过程中使用的先进技术。
它通过在底部喷吹高纯度氧气,使炉料中的杂质被氧化并排出,从而提高钢铁的质量和生产效率。
2. 技术原理氧气底吹连续吹炼技术主要基于以下原理:2.1 氧化反应在底部喷吹高纯度氧气的过程中,氧气与炉料中的杂质发生氧化反应。
例如,硅、锰等元素会与氧气反应生成相应的二氧化物。
这些二氧化物具有较高的挥发性,可以通过熔池表面排出,从而净化钢水。
2.2 温度调控通过调节底部喷吹高纯度氧气的速率和位置,可以控制熔池内部的温度分布。
这对于钢铁冶炼过程非常重要,因为不同温度区域对于不同材质的钢铁有不同的要求。
2.3 连续吹炼氧气底吹连续吹炼技术是一种连续操作的冶炼方法。
与传统的间歇式吹炼相比,连续吹炼可以提高生产效率,并且能够更好地控制钢水的质量。
3. 技术优势氧气底吹连续吹炼技术具有许多优势,包括:3.1 提高钢水质量通过底部喷吹高纯度氧气,可以有效地去除钢铁中的杂质。
这些杂质会影响钢铁的性能和质量,因此去除它们可以提高钢水的质量。
3.2 减少能耗与传统的间歇式吹炼相比,氧气底吹连续吹炼技术可以更好地控制冶炼过程中的温度。
这样可以减少能耗,并且降低生产成本。
3.3 提高生产效率由于是连续操作,氧气底吹连续吹炼技术可以实现无间断地冶炼。
这样可以大大提高生产效率,减少生产时间。
3.4 环保节能氧气底吹连续吹炼技术可以减少冶炼过程中的排放物。
通过去除杂质,可以降低废气和废渣的产生,从而达到环保节能的目的。
4. 应用领域氧气底吹连续吹炼技术在钢铁冶炼领域广泛应用。
它适用于不同规模和类型的冶炼设备,并且可以用于生产各种类型的钢铁产品。
5. 技术发展趋势随着科学技术的不断进步,氧气底吹连续吹炼技术也在不断发展。
未来的发展趋势主要包括以下方面:5.1 自动化控制自动化控制是氧气底吹连续吹炼技术未来发展的关键方向之一。
通过引入先进的控制系统和传感器,可以实现对冶炼过程的实时监测和调控,提高工作效率和产品质量。
富氧底吹不易产生过氧化渣侧吹、顶吹采用氧气直接吹入渣层相比,方圆底吹工艺采用氧气从熔池底部吹入。
氧气吹渣层很容易与氧化物渣层发生过氧化反应,产生高熔点渣,使熔渣黏度增大,增大泡沫渣、喷炉、鼓炉风险。
而氧气底吹工艺由于氧气吹入冰铜层,氧气与冰铜里的硫化物反应,再将氧气传递给新入炉矿料。
在冰铜层大量氧气消耗。
并且氧气从熔池底部到渣层,行为路程变长。
由于底吹熔炼吹的是冰铜层,冰铜的粘度远低于熔渣,所以它的雷诺准数、修正的弗劳德准数都比较高,说明炉内熔体的流体力学状态要比顶吹、侧吹优越的多。
正因为较高的弗鲁德准数,使底吹熔炼有着较高的传质效率。
氧气在冰铜层中反应量大,进入渣层后氧气分压变小,可防止渣层过氧化产生大量四氧化三铁使熔渣变粘。
另外枪口位于熔池底部,以及较高的弗鲁德准数,氧气在向熔池顶部运动的过程中,产生的膨胀作用增强,范围变大,使表面张力较大,密度较小的熔渣向远离反应中心的边缘运动,加上剧烈的搅拌、喷溅作用,难以形成连续渣层。
反应迅速鼓入气泡很小当反应气体鼓入熔池后,气泡在向渣面运动的过程中。
由于反应的不断进行,压力的不断变化,会不断爆裂成更小的气泡。
侧吹、顶吹等熔池熔炼由于采用套管式喷枪,出气口直径较大,压力较小,所以初始气泡很大,并且由于其吹渣层,气体运动路径短,在渣层乃至渣层表面均存在过剩氧气,容易使渣过氧化,产生黏性渣。
而方圆底吹采用了直径60毫米的氧枪,枪口有格栅将出气口分隔成多个小孔,并且方圆底吹采用高压作业。
所以底吹熔炼的特殊氧枪系统产生的初始气泡很小,在上升过程中在进一步爆裂。
使气体的总表面积极度变大,反应动力学条件好。
气体在冰铜层大量反应,进入渣层或溢出渣层量很少,不易导致渣的过氧化反应。
从而进一步避免了过氧化渣的产生,避免了黏性渣造成喷炉。
熔炼渣型及熔渣状态更易控制方圆公司底吹工艺通过单位时间加料量、入炉矿料熔剂等控制,可轻松调整渣温、渣型。
并且技术人员通过长期的生产摸索,也已掌握了控制指标。
氧枪(oxygen lance)将高压高纯度氧气以超音速速度吹入转炉内金属熔池上方,并带有高压水冷却保护系统的管状设备。
又叫贲枪。
它是氧气顶吹炼钢的重要设备。
在吹炼过程中,氧枪不但要承受火点2500℃左右的高温区的热辐射,还要承受钢和渣激烈的冲刷,工作条件十分恶劣。
因此氧枪要有牢固的金属结构和强水冷系统,以保证它能耐受高温、抗冲刷侵蚀和抵抗振动。
氧枪最先应用于平炉炼钢炉顶吹氧,1952年氧气顶吹转炉炼钢法问世,氧枪成为它的关键设备。
此后,氧枪的应用范围又扩大到电弧炉和钢包精炼炉等领域;功能也从单一喷吹氧气发展到兼能喷吹造渣粉剂、燃烧粉剂的复合氧枪以及具有二次燃烧功能的分流式或双流式多层氧枪。
基本结构氧枪的结构及性能在很大程度上决定着氧气炼钢的效果。
特别是对于顶吹氧气转炉炼钢过程,氧枪起着主导全局的作用。
它支配着氧气射流与熔池的接触面积、氧气射流的穿透深度、熔池的搅拌状态、元素的氧化程度、熔池的升温速度、渣中氧化铁含量等重要工艺因素,因而对化渣、喷溅、杂质的去除、转炉炼钢终点控制以及各项炼钢技术经济指标都起着重要作用。
氧枪由喷头、枪身和枪尾三部分构成(图1)。
喷头由工业纯铜制造,是氧枪的最重要的部分。
图2是几种喷头的结构,a、b、c为氧气转炉用喷头,高压氧(0.6~1.0MPa)由内管供入,在喷头处分流进入若干个先收缩后扩张的拉瓦尔型喷嘴,一般中小转炉采用3个喷嘴,称为三孔喷头,大炉子(100t以上)用4~6个喷嘴。
为了使炼钢产生的CO气在炉内燃烧成CO2(二次燃烧)的比例增大,需应用双流喷头或分流喷头。
双流喷头有利于主氧流和副氧流比值的调节,但要在枪身处增加一层副氧流道。
平炉和电弧炉所用喷头,氧气沿内管和中管间的空隙流入,喷嘴为直圆筒形,但孔数较多,而且和中心线的夹角也大得多。
枪身为3根(双流氧枪为4根)同心的无缝钢管,下端连接喷头,上头端和枪尾相连。
枪尾包括供氧、进水和排水支管及连接法兰和密封胶圈,通过枪尾和车间的氧气管网和高压水管网相连接。
底吹转炉钢中氧的添加与脱除技术钢铁行业作为国民经济的基础产业之一,对于提高钢铁生产质量和降低能耗都有着重要的意义。
底吹转炉是目前钢铁冶炼领域中广泛应用的一种冶炼设备,而其中的氧的添加与脱除技术则是影响钢质量的重要因素之一。
在底吹转炉冶炼过程中,氧的添加与脱除技术是通过向转炉内加入适量的氧气,来控制钢中氧含量的方式。
在过去的冶炼中,常常使用底吹转炉进行冶炼,但是这种方法存在一些缺陷,如钢中氧含量不易控制,氧气利用率低等问题。
为了克服这些问题,钢铁行业引入了氧枪在转炉中进行氧的添加与脱除技术。
使用氧枪可以实现钢的精炼,提高钢的质量。
氧枪是将氧气以高速喷射的方式加入到转炉中,通过与钢液的接触,氧气可以迅速与钢中的杂质反应,并形成气体或氧化物,从而实现钢中杂质的去除。
在氧的添加过程中,需要注意的是要控制氧的加入速度和量,不可过快过多,否则会使转炉内的温度过高,影响钢的质量。
此外,氧气的加入要均匀,避免产生不均匀的冷热现象,从而影响钢液的温度分布和成分均匀度。
而在氧的脱除过程中,则需要注意控制脱除时间和温度。
脱除时间过短会使钢中的氧无法充分脱除,并可能引入杂质,影响钢的质量;而脱除时间过长,则会造成能源浪费和炉膛的损耗。
因此,脱除时间的选择要依据具体的钢种和生产要求,在保证脱除效果的同时,充分考虑能源消耗和设备的使用寿命。
氧的添加与脱除技术不仅可以提高钢的质量,还可以实现钢的精炼,提高钢的成分均匀度和内在质量。
这对于一些对钢质量要求较高的行业,如航空、汽车制造等都具有重要意义。
在实际应用中,需要根据不同的钢铁冶炼工艺和产品要求选择合适的氧的添加与脱除技术。
钢铁厂可以通过对冶炼工艺的优化和设备的改进,进一步提高氧的添加与脱除技术的效果,达到降低生产成本、提高产品质量的目标。
总之,底吹转炉钢中氧的添加与脱除技术是钢铁冶炼过程中的重要环节。
通过合理控制氧的加入和脱除过程,可以提高钢的质量和成分均匀度,满足不同行业对钢质量的需求。
底吹转炉钢中氧的偏析与修正措施底吹转炉是一种常用的钢铁冶炼设备,它通过将氧气注入钢水底部,达到氧化冶炼的目的。
然而,底吹转炉钢中氧的偏析问题却不可避免地存在,它对钢材的质量和性能产生了一定的影响。
因此,了解底吹转炉钢中氧的偏析原因,并采取相应的修正措施,对于提高产品质量和冶炼效率具有重要意义。
氧的偏析是指在底吹转炉冶炼过程中,钢液中的氧含量分布不均匀的现象。
氧的偏析主要是由以下原因引起的。
首先,底吹转炉的底吹气体在注入过程中会产生剧烈的气泡运动,这种运动会导致钢液中的氧气发生脱溶现象,即氧气释放到钢液中。
这种脱溶现象造成了氧含量的偏高,导致底部钢水中氧的偏析。
其次,炉底温度和浮渣的形成也会对底部钢水中氧的偏析产生影响。
温度过低和浮渣形成不及时会导致氧的捕捉效果不佳,进而增加氧气在钢液中的含量,从而引起氧的偏析。
最后,底吹转炉中的搅拌效果也会影响底部钢水中氧的偏析。
底吹气体与钢水的充分接触和搅拌,可以有效地促进氧气释放和分散,减少氧的偏析现象。
但是,如果搅拌不足或不充分,底部钢水中的氧气释放将受到限制,氧的偏析问题将进一步加剧。
针对底吹转炉钢中氧的偏析问题,可以采取以下的修正措施。
首先,合理调节底吹气体的流量和氧气供应速度。
通过调整底吹气体的流量和供氧速度,可以减少气泡运动对钢液中氧含量的影响,降低氧的偏析程度。
其次,及时修正底吹转炉的炉底温度和浮渣形成情况。
保持适当的炉底温度可以提高浮渣的形成速度和效果,从而增强氧气的捕捉能力,减少氧的偏析现象。
另外,加强底吹转炉中的搅拌效果也是修正氧偏析的重要手段。
通过合理的搅拌装置和搅拌方法,可以增加气体与钢水的接触面积,促进氧气的释放和分散,减少氧的偏析问题。
此外,注入合适的脱氧剂或添加剂也是修正底吹转炉钢中氧偏析的有效手段之一。
脱氧剂可以与底部钢水中的氧气结合,减少氧的偏析现象。
合适的添加剂也可以调节钢液的氧含量,减轻偏析的程度。
综上所述,底吹转炉钢中氧的偏析问题必然存在于钢铁冶炼过程中。
简析有色冶炼氧气底吹氧枪的材料选择
裴忠冶;李兵;马明生;张官祥;郭亚光
【期刊名称】《中国有色冶金》
【年(卷),期】2016(045)005
【摘要】对有色冶炼氧气底吹氧枪的材料进行简要总结,从材料选择角度出发提出了可能的氧枪备选金属材料,并对氧枪现使用材料和备选材料进行比较分析,认为备选材料——高温合金作为底吹冶炼氧枪用材可行,为氧枪材料的选择提供参考.【总页数】6页(P14-18,72)
【作者】裴忠冶;李兵;马明生;张官祥;郭亚光
【作者单位】中国恩菲工程技术有限公司,北京100038;中国恩菲工程技术有限公司,北京100038;中国恩菲工程技术有限公司,北京100038;中国恩菲工程技术有限公司,北京100038;中国恩菲工程技术有限公司,北京100038
【正文语种】中文
【中图分类】TF81;TG132
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浅析氧气顶底复吹转炉氧枪机构的安全装置
李艳;吕亚;刘磊;王平;王小峰;张书铭
【期刊名称】《冶金丛刊》
【年(卷),期】2013(000)003
【摘要】氧枪机构是转炉炼钢的关键设备之一,其安全性关系到转炉炼钢的稳定性和高效性.本文结合安钢150t转炉氧枪机构,对其安全装置的原理进行了分析,提出了相应的设备维护要点及改进设想.
【总页数】4页(P27-29,33)
【作者】李艳;吕亚;刘磊;王平;王小峰;张书铭
【作者单位】安阳钢铁集团有限责任公司,河南安阳455004;安阳钢铁集团有限责任公司,河南安阳455004;安阳钢铁集团有限责任公司,河南安阳455004;安阳钢铁集团有限责任公司,河南安阳455004;安阳钢铁集团有限责任公司,河南安阳455004;安阳钢铁集团有限责任公司,河南安阳455004
【正文语种】中文
【中图分类】TF341.1
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浅论底吹氧枪摘要:本文较系统的论述有色金属氧气底吹熔炼氧枪基本原理,介绍氧枪设计计算方法,提出延长氧枪使用寿命的技术措施。
关键词:氧气底吹熔炼,氧枪结构、材质、气力学参数,氧枪蚀损机理。
有色金属氧气底吹熔炼在国内外已有二十多年历史。
近几年国内氧气底吹炼铅工艺发展迅速,预计到2010年用该工艺生产粗铅将超过100万吨/年,占全国总产量的40%;氧气底吹炼铜工艺也在起步,发展前景看好。
氧枪是氧气底吹熔炼工艺中的核心技术,这种技术已比较成熟,但氧枪使用寿命仍然是关键问题。
本文围绕延长氧枪使用寿命问题,就氧枪基本原理,主要技术参数计算方法等方面作粗浅分析论述,以期起到抛砖引玉的作用。
1、氧枪和底吹熔池运动氧气底吹熔炼熔池的运动是喷入氧气和其他气体的结果。
气体射流由喷嘴喷出后,沿射流的纵轴向熔池面伸展,这时射流四周的熔池沿射流束的径向流来。
射流束的流速愈大,熔池流向射流束的速度亦愈大。
射流带动熔池向上运动,熔池衰减射流的能量,减缓射流的运动,互相运动的同时发生物理化学反应,射流则逐渐扩大。
但主射流仍保持着“气柱”或“气舌”的形状,直到达到一定高度后,方在主射流的顶部发生气—液交混,而形成气泡带向熔池面伸展。
气体到达熔池面时便逸出,熔池则再向下流动形成回流,形成熔池熔液不断循环流动。
这个不断循环流动的过程,便是氧气和其他气体不断地把能量传送给熔池的过程;这个不断循环流动的过程,造成底吹熔炼有别于顶吹或侧吹熔炼过程的反应特性和流动特性,使熔池得到充分搅拌,具有更为优越的传质、传热功能,喷入氧气得到极高的利用率。
水力学模型实验和底吹熔炼生产实践发现,喷咀喷出气体的压力和喷枪结构选择不当,会出现严重的“气泡后座”现象、严重的喷溅现象、严重的熔池振荡现象,甚至气流射穿熔池。
底吹气体传送给熔池的能量,有气体的动量、冲量、功能和膨胀功。
动量、冲量、动能为一般物理学概念,比较容易理解和计算。
气体动量反映气体具有的机械运动量的大小,气体力的冲量反映转移到熔池的机械运动量的大小,气体的动能是由于作机械功而具有的能量。
转炉底吹氧底喷粉新技术
转炉底吹氧底喷粉新技术是一种新型的钢铁冶炼技术,它采用了底吹氧气和底喷粉末的方式,使钢铁冶炼过程更加高效、环保和节能。
传统的钢铁冶炼技术中,常采用顶吹氧气的方式,但这种方式存在着一些问题,如氧气利用率低、炉温不易控制等。
而底吹氧气和底喷粉末的方式则可以有效地解决这些问题。
底吹氧气可以使炉内氧气浓度均匀分布,从而提高氧气利用率,同时还可以使炉内温度更加均匀,有利于钢铁的冶炼。
底喷粉末则可以使炉内的化学反应更加充分,从而提高钢铁的质量和产量。
底吹氧气和底喷粉末的方式还可以减少炉内的氧化物排放,从而达到环保的目的。
同时,由于底吹氧气和底喷粉末的方式可以提高钢铁冶炼的效率,因此也可以节约能源和降低生产成本。
转炉底吹氧底喷粉新技术是一种高效、环保、节能的钢铁冶炼技术,它的应用将会对钢铁行业的发展产生积极的影响。
浅论底吹氧枪高长春袁培新陈汉荣摘要:本文较系统的论述有色金属氧气底吹熔炼氧枪基本原理,介绍氧枪设计计算方法,提出延长氧枪使用寿命的技术措施。
关键词:氧气底吹熔炼,氧枪结构、材质、气力学参数,氧枪蚀损机理。
有色金属氧气底吹熔炼在国内外已有二十多年历史。
近几年国内氧气底吹炼铅工艺发展迅速,预计到2010年用该工艺生产粗铅将超过100万吨/年,占全国总产量的40%;氧气底吹炼铜工艺也在起步,发展前景看好。
氧枪是氧气底吹熔炼工艺中的核心技术,这种技术已比较成熟,但氧枪使用寿命仍然是关键问题。
本文围绕延长氧枪使用寿命问题,就氧枪基本原理,主要技术参数计算方法等方面作粗浅分析论述,以期起到抛砖引玉的作用。
1、氧枪和底吹熔池运动氧气底吹熔炼熔池的运动是喷入氧气和其他气体的结果。
气体射流由喷嘴喷出后,沿射流的纵轴向熔池面伸展,这时射流四周的熔池沿射流束的径向流来。
射流束的流速愈大,熔池流向射流束的速度亦愈大。
射流带动熔池向上运动,熔池衰减射流的能量,减缓射流的运动,互相运动的同时发生物理化学反应,射流则逐渐扩大。
但主射流仍保持着“气柱”或“气舌”的形状,直到达到一定高度后,方在主射流的顶部发生气—液交混,而形成气泡带向熔池面伸展。
气体到达熔池面时便逸出,熔池则再向下流动形成回流,形成熔池熔液不断循环流动。
这个不断循环流动的过程,便是氧气和其他气体不断地把能量传送给熔池的过程;这个不断循环流动的过程,造成底吹熔炼有别于顶吹或侧吹熔炼过程的反应特性和流动特性,使熔池得到充分搅拌,具有更为优越的传质、传热功能,喷入氧气得到极高的利用率。
水力学模型实验和底吹熔炼生产实践发现,喷咀喷出气体的压力和喷枪结构选择不当,会出现严重的“气泡后座”现象、严重的喷溅现象、严重的熔池振荡现象,甚至气流射穿熔池。
底吹气体传送给熔池的能量,有气体的动量、冲量、功能和膨胀功。
动量、冲量、动能为一般物理学概念,比较容易理解和计算。
气体动量反映气体具有的机械运动量的大小,气体力的冲量反映转移到熔池的机械运动量的大小,气体的动能是由于作机械功而具有的能量。
膨胀功是气体热力学概念,计算较复杂,但不难理解:在高温冶金过程中,由于熔池熔液的密度比气体密度大几千至上万倍,温度高达1000℃以上,喷入的常温气体骤然膨胀,则密度差更大,气体的气泡泵作用更为显著,等于若干台大功率的气动机械在熔池内工作。
瓦纽科夫炉的搅拌功率为10—100 kw/m3,P—S铜转炉为60—120 kw/m3,诺兰达炉为60 kw/m3。
⑴粗略计算氧气底吹炉的搅拌功率:每小时喷入5000m3气体(含氧气和冷却介质),喷出速度280m/s,熔池温度1200℃,它的动能按式E=1/2mv2计算并折成功率约为70kw;按照理想气体等压变化过程计算气体的膨胀功约为640 kw,除气体升温耗功外,机械功至少有180 kw。
这样,几百吨的熔液就被少量的气体充分的搅动起来。
底吹熔炼把气体喷入熔池的器件统称为供气元件,习惯上把氧气底吹喷嘴叫做氧枪。
底吹炉是底吹熔炼的关键设备,氧枪是底吹熔炼的核心技术。
从1968年氧气底吹转炉炼钢工业化算起,使用氧枪有近40年历史,有色金属底吹使用氧枪也有20余年历史,至今底吹氧枪的供气性能和寿命仍然是关键问题。
现今的研究比较集中在氧枪的材质和结构、底吹气体的流动特性、底吹气体受炉底加热所引起的动力学与热力学、喷咀的配置等方面的问题。
2、氧枪原理2、1气体喷出状态与气体压力的关系2·1·1水力学模拟实验李运洲⑵列举出低压底吹模拟实验和高压模拟实验的情况。
(1)低压底吹模拟实验。
攀枝花钢铁研究院在8 t和12 t氧气底吹转炉的水力原模型实验中发现,喷枪前气体压力为0.023—0.329Mpa时,气流喷出后均产生涡旋流股和“气泡后坐”,甚至在炉底中心出现一种如龙卷风一样的流股而严重浸蚀炉底,并随着气体压力的增高而加剧。
见图1和图2。
图1三支氧枪成等腰三角形图2 单支氧枪的熔池运动现象布置时熔池运动现象(2)高压喷吹模拟实验。
水深500mm,喷咀直径10 mm(见图3、图4),底吹。
实验发现:①、喷吹气体的压力低于0.4MPa时,在喷咀端部形成气泡带并敲打和冲击炉底,成为损坏炉底的重要原因,被称为“气泡后坐”现象。
②、喷吹气体压力低于0.1MPa时,气泡带直径随气体压力的增大而逐渐增大,约至0.1MPa时,气泡带便稳定在10倍于喷咀直径的范围。
超过0.4MPa后,喷咀端部不再形成气泡和气泡带,而形成接近于喷咀直径的柱状射流深入水池,在气流束的顶部气液交混形成的稳定的气泡带。
图3 气体压力与气泡带宽度图4熔池喷吹气体示意图2·1·3“射流”喷出的条件对底吹气流与金属熔池之间相互作用的研究,业界人士已达到这样的共识:即底吹气体的流出行为是两种基本状态,一是“气泡”喷出,二是“射流”喷出。
两者的分界是出口气流马赫数约为1。
当出口气流马赫数小于1时,气流以气泡形式流出喷咀,将引起喷咀出口处压力脉动,易造成熔液倒灌堵塞喷咀,喷咀及周围耐火砖蚀损加快。
当出口气流马赫数等于或无限接近1时,气流以气柱状态流出喷咀,气柱深入熔池一定高度才被破断成气泡,熔池熔液压力变化传播不进喷口,喷枪内的气体流动稳定,喷咀及周围耐火砖蚀损缓慢。
此外,底吹喷咀内的气体是可压缩性流体。
当喷咀截面一定时,存在着最大气体流量(对应气流马赫数为1);当气流受热时,将导致该流量下降,这一现象称为热壅塞现象。
热壅塞现象引起底吹喷咀供气性能变化,进而会影响喷咀寿命。
以上的研究结果与底吹冶炼的实际相符。
因此可以认定气体从喷咀流出呈“射流”状态必须具备如下条件:①、喷咀出口截面的气体压力必须高于喷咀端面的环境压力;②、喷咀出口截面的气流速度必须等于或无限接近该处气体音速;③、喷咀出口截面的气体有高于环境压力的剩余压力,才能使气柱深入熔池一定深度。
2·1·4氧气底吹理想喷出状态把“气泡喷出”和“射流喷出”两种基本喷出状态细化成图6所示的四种具体状态。
即“气泡”喷出、“射流”喷出、“射穿”喷出、生成蘑菇头的“射流”喷出。
图6 氧枪喷出形式示意图生成蘑菇头的“射流”喷出,是工业生产中理想喷出状态。
优化喷出参数,得到最佳的熔池搅拌效果,延缓氧枪及其周围耐火砖蚀损速度,延长使用寿命,是氧气底吹冶金工作者的一项重要任务。
2·2 喷咀出口结瘤现象2·2·1气体流动的温度变化气体在喷咀内的流速很快,在喷咀内停留时间极短,一般不超过1/100 S,即气体受热时间极短,同时流量大、受热比表面小,因此单位质量气体与周围环境的热交换可以忽略,可认为气体在喷咀内流动是绝热流动,可用气体绝热流动的方程式来分析和计算气体的温度变化。
气体进行绝热流动的伯努里方程的微分形式为:1/g·υdυ+C P/A·dT = 0 (2)式中:C P—气体的等压比热;υ—气体的流速;T—气体的温度;A—热功当量。
从式(2)可见,气体在喷咀中流动,温度的变化取决于速度的变化,而与阻力无关,增大气流速度必定伴随着温度的降低。
设定喷咀连接在直径很大的总管上,喷咀进口气体流速接近0,温度为T0,积分式(2)得出:T = T0-A/C P·υ2/2g (3)显然,式(3)中的末项A/C P·υ2/2g即为气体因速度的增加而降温的量。
氧气的C P = 0.22千卡/公斤·度,氮气C P =0.25千卡/公斤·度,计算得出氧气和氮气速度从0开始的增加量与温度降低量之间的关系如表1所示。
表1 氧气和氮气的流速由0开始计的增加量与降温量的关系表1的数字说明,喷咀中气体流速增加,气体温度降低,特别是流速150m/s以上,降温幅度增大,气体对喷咀产生强烈的冷却,也对喷出口周围的耐火砖及熔液有冷却作用。
2·2·2喷咀出口结瘤的利弊和生成条件由于音速气流的冷却作用,当喷咀出口端面和周围耐火砖温度低于熔液固相温度,熔液同喷咀端部接触,固化过程便开始,结瘤逐渐生长,导致喷咀逐渐堵塞。
这就说明了鼓风炉、诺兰达炉、P—S炉等必须有定期捅风口作业的原因。
这是不利的方面。
氧气底吹喷咀喷出的是工业氧气。
氧气除了能够跟碳、硫、磷等易燃烧物质起反应外,还能跟铁、铅等金属起反应。
这些物质在着火点温度条件下跟氧气接触,就可能产出燃烧现象,所以氧气喷咀不结瘤。
这是氧气喷咀容易蚀损,使用寿命短的原因。
如果在氧气喷咀氧气通道的外围高速流过隋性气体或空气,不仅能强化冷却喷咀,而且在流出喷咀之后,氧气外围有一层隋性气体或空气遮护,阻隔氧气和熔液直接接触,从而对喷咀起保护作用,使之蚀损缓慢,延长使用寿命。
但这种保护作用是有限的,于是人们根据喷咀结瘤的机理,采取对氧气喷咀强化冷却措施,包括增加冷却气体流量,在冷却气体中加水等,造成结瘤的条件,生成结瘤,习惯上称为“蘑菇头”。
蘑菇头使喷咀端头及其四周耐火砖与熔液隔开,更有效地保护了喷咀及其四周耐火砖,大大延长了氧气喷咀使用寿命。
水口山炼铅法氧枪寿命由3—7天增加到20—30天,水口山炼铜法氧枪寿命达到4000—5000 h,主要得益于“蘑菇头”。
由于氧气作用,这种“蘑菇头”与鼓空气或低氧浓气体风口结瘤不一样,它不堵塞喷咀,因“蘑菇头”不是板结的,而是疏松的,是可以透气的;但多少还是影响供气性能,所以氧气喷咀在工作中要视供气参数变化而进行调节操作,以保证按工艺需要通畅供氧。
这是有利的方面。
氧气底吹喷咀生成和保持稳定的“蘑菇头”,取决于喷入气体的冷却作用与热熔体传递的热量之间的平衡。
以“蘑菇头”进出热量平衡为出发点,顶底复吹转炉炼钢推导出的方程式(4),可作参考。
Q = Hm·Ts·S / (C PΔT) (4)式中:Hm—熔液与蘑菇头间总的传热系数,J/(㎡·h·℃);Ts—熔液过热度,℃;S—蘑菇半球的表面面积,㎡;Cp—气体比热,J/(标)m3·℃;△T—气体流经蘑菇头内部的温度增加值,℃;Q—气体流量,(标)m3/h。
从式(4)可见,熔液过热度Ts,同生成蘑菇头有确定的关系。
氧气底吹炼铅时,由于炉内底部铅液层过热度高达600℃以上,只有强力冷却氧枪甚至加雾化水才能生成不太稳定的蘑菇头;氧气底吹炼铜时,由于炉内底部铜锍层过热度只有300℃,以压缩空气作介质冷却氧枪就能生成稳定的蘑菇头;氧气底吹转炉炼钢时,炉内底部钢水过热度只有200℃,喷枪喷入Ar气、CO2气、N2气都能生成稳定的蘑菇头。
蘑菇头的物质成分与底吹炉底部物质基本一致,不一定只是Fe3O4。
炼钢转炉蘑菇体作化学分析结果:C 1.86%,Si 0.01%,Mn 0.16%,P 0.05%,S 0.012%,其余为Fe。