纯净钢
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钢的纯净度估测及其控制<The Evaluation Methods and Control of Steel Cleanliness>1.引言随着社会发展和科技进步, 对钢质量, 尤其对它的纯净度(cleanliness)要求越来越高. 除了要降低钢中非金属氧化物夹杂物(non-metallic oxide inclusions)的含量, 控制其尺寸、形貌和成分外, 就洁净钢(clean steel)而言, 还要求控制其硫(S)、磷(P)、氢(H)、氮(N), 甚至碳(C), 并且要尽可能减少钢中金属杂质元素(metallic impurity elements), 诸如: 砷(AS)、锡(Sn) 、锑(Sb)、硒(Se)、铜(Cu)、锌(Zn)、铅(Pb)、镉(Cd)、碲(Te)、铋(Bi)等.不同钢种因其不同的应用场合和条件,对上述要求也各不相同。
例下表所示:表1 对不同钢种典型的纯净度要求(Typical steel cleanliness requirements for various steel grades)钢中的金属杂质元素(metallic impurity elements)通常被视为残余元素(trace elements).由于它们在炼钢和精炼过程很难去除,所以在钢中不断累积,成为废钢供应的一大问题。
鉴于钢中如存在超量的残余金属元素,会造成晶间偏析(intergranular segregation)、有害析出物和其它一些问题。
目前,在钢的生产过程中为了克服钢中残余元素造成的危害,尤其是电炉炼钢,通常采用严格控制废钢的种类和用量。
近年来世界各国普遍采用高炉铁水、直接还原铁、海绵铁、碳化铁或其它相对纯的铁来替代废钢,旨在降低钢中残余元素含量。
从钢中残余元素角度讨论钢纯净度问题近年来已有不少相关研究的报道和论文发表。
我们今天主要讨论钢厂普遍存在,大家又十分关注并想得到解决的问题:〈低碳铝镇静钢氧化物夹杂对其纯净度的影响〉。
P91耐热钢纯净化冶炼工艺研究胡永平;徐亚东;石宝风;韩非;涂明金【摘要】针对P91钢的特殊使用工况,提高纯净度以改善材料使用性能.通过制定电弧炉(EAF)冶炼过程控碳、出钢过程中碳粉预脱氧、LF精炼过程中扩散脱氧、VD真空除气及其后的软吹处理等工艺措施,使P91钢的全氧含量、夹杂物均符合标准要求.%For the special service condition of P91 steel,the purity shall be increased to improve the operational performance of material.By preparing the following process,such as controlling the carbon during EAF smelting process,preliminary dexidation with carbon powder during steel tapping process,diffusion deoxidation during LF refining process,vacuum degassing and soft blowing etc.,the total oxygen content of P91 steel and the inclusion all meet the requirements of standards.【期刊名称】《大型铸锻件》【年(卷),期】2017(000)002【总页数】4页(P30-33)【关键词】P91钢;纯净度;预脱氧;扩散脱氧;力学性能【作者】胡永平;徐亚东;石宝风;韩非;涂明金【作者单位】内蒙古北方重工业集团有限公司,内蒙古014030;内蒙古北方重工业集团有限公司,内蒙古014030;内蒙古北方重工业集团有限公司,内蒙古014030;内蒙古北方重工业集团有限公司,内蒙古014030;内蒙古北方重工业集团有限公司,内蒙古014030【正文语种】中文【中图分类】TF72015年初内蒙古北方重工业集团有限公司(下称北方重工)中标国内某400万t/a煤炭间接液化项目超高压蒸汽用P91无缝钢管。
华菱涟钢210转炉厂中间包覆盖剂技术要求
2011年10月
1、基本工艺条件
1.1 210转炉厂主要技术参数
1.2 210转炉厂品种大纲
IF钢、X65-X100管线钢、高牌号无取向硅钢、取向硅钢、耐侯钢、合金钢、低碳钢、高碳钢、压力容器用钢等。
2、采购数量
按卖方商务合同要求供货。
3、产品技术要求
3.1中间包超纯净钢覆盖剂理化指标要求
3.2中间包碱性覆盖剂理化指标
3.3中间包覆盖剂必须符合新炼钢厂产品大纲的要求,在使用过程中不污染钢水。
3.4中间包覆盖剂吸附夹杂能力强,渣面不结壳。
3.5中间包覆盖剂保温性能和铺展性能好,渣面不结壳。
3.6采用防潮包装,中间包覆盖剂以10Kg/小包,使用吨袋包装,包装袋采用可吊装的编织袋,包装袋正面和侧面以及小包装袋均要有明显标志,标明:型号、重量、生产厂家、生产批次及日期。
4、产品交货状态和交货方式
4.1交货期:具体交货时间由买方提前1~2周通知卖方。
4.2交货方式:分批交货。
4.3卖方负责从卖方仓库到涟钢仓库的运输。
铁的冶炼1.人类每年从自然界中提取大量的金属铁,下列关于铁的说法正确的是()A.炼铁的过程是把单质铁变成氧化铁B.钢是纯净的铁C.生铁是含少量碳的铁合金D.铁制品属于不可回收垃圾2.不属于赤铁矿冶铁过程中的主要反应的是()A. C + O2_卫CO2B. CO2+C_i^2COC. F&O3+3CO j^2Fe+3CO2D. FQ+ 4CO*_3Fe+ 4CO23.炼铁时用作还原剂的是()A .氧气B. 一氧化碳C.氢气D. 二氧化碳4.实验室里,用如图所示装置还原氧化铁的过程中,可能生成四氧化三铁、氧化亚铁或铁等固体物质。
关于该实验,下列说法错误的是()A.实验时,试管中澄清的石灰水变浑浊,证明该反应有二氧化碳生成B.实验结束时,玻璃管中红色的氧化铁粉末变成黑色,该产物不一定是铁C.反应后,玻璃管中的固体物质的质量比反应前减少了,证明一定有铁生成D.为了减少空气污染,应增加尾气处理装置5.下列有关化学反应的说法正确的是()A.化学反应都是放热反应B .置换反应前后组成各物质的所有元素的化合价一定不变C.用一氧化碳还原氧化铁,反应物CO与Fe2O3的化学计量数之比=3 : 1D.铜能与硫酸锌溶液反应,有金属锌析出6.下列图像能正确反映其对应关系的是()B.等质量、等浓度的过氧化氢溶液分解制氧气C.电解水D.向等质量、等浓度的稀硫酸中加入足量等质量的金属7 .实验室用一氧化碳还原氧化铁实验步骤有: ①通一氧化碳;②给氧化铁加热;③停止加热; ④通一氧化碳至试管冷却;⑤检查装置气密性。
正确的操作顺序为 ( )A.⑤①②④③ 8 .①②③④⑤C.①③②⑤④D.②①④⑤③8.将CO 通入盛有12 g Fe 2O 3的试管内,加热反应一段时间后,停止加热,继续通入CO 至 试管冷却,此时试管内残留固体的质量为 9.6 g,则反应氧化铁的质量为( )A. 2.4 gB. 5 gC. 8 gD. 9.6 g9.将CO 通入盛有12 g Fe 2O 3的试管内,加热反应一段时间后,停止加热,继续通入CO 至 试管冷却,此时试管内残留固体的质量为 9.6 g,则反应生成铁的质量为( )A. 2.4 gB. 5.6 gC. 8.4 gD. 9.6 g10.化学实验操作中常常有许多先后”之分,否则就会出现事故或者使实验失败。
百炼成钢化学反应方程式百炼成钢是一种通过炼钢技术将铁矿石转化为纯净钢铁的过程。
这个过程涉及到多个化学反应方程式,每一个方程式都发挥着关键作用。
让我们一起来了解一下百炼成钢的化学反应过程吧!首先,铁矿石是百炼成钢的原材料之一。
铁矿石的主要成分是四氧化三铁(Fe3O4)。
这种矿石中还包含有其他杂质物质,如硅酸盐、铝、钛、硫等。
为了提取纯净的铁元素,需要将铁矿石进行还原反应。
最常用的还原剂是焦炭(C)和石灰石(CaCO3)。
焦炭中的碳能与氧气发生反应生成CO2,并同时释放出大量的热量。
这个反应方程式如下:Fe3O4 + 4C -> 3Fe + 4CO反应过程中,还需要加入石灰石进行脱硫作用,这样可以将铁矿石中的硫元素去除。
脱硫反应的方程式如下:2CaCO3 + 2SiO2 + 4C -> 2CaSiO3 + 4CO2 + 4CO在还原反应完成后,得到的成品是生铁。
但是,生铁中还存在大量的杂质,例如碳、硅、锰等。
为了去除这些杂质,需要进行钢化处理。
在钢化处理过程中,通常会添加一种氧化剂来氧化杂质元素。
氧化剂的选择为氧气(O2),它可以与杂质元素反应生成相应的氧化物。
例如,与碳反应生成二氧化碳(CO2),与硅反应生成二氧化硅(SiO2)。
这个过程可以通过以下反应方程式来表示:C + O2 -> CO2Si + O2 -> SiO2经过这些氧化反应,杂质元素会转化为氧化物的形式,并从熔融的金属中浮出。
然后,通过一系列的物理分离和净化过程,最终得到纯净的钢铁。
百炼成钢的化学反应方程式是实现这一过程的基础。
通过还原反应、脱硫和钢化处理,原本杂质较多的铁矿石变成了纯净的钢铁。
这个过程中的每一个反应方程式都起着重要的作用,确保了最终产品的质量和性能。
对于钢铁生产工艺的改进和优化,对反应方程式的研究和理解至关重要。
通过深入了解和掌握这些化学反应,可以为百炼成钢的生产提供更好的指导,实现材料的高效利用和质量的提高。
华菱涟钢210转炉厂中间包覆盖剂技术要求
2011年10月
tl基益皐番津主要技术参数
1.2 210转炉厂品种大纲
IF钢、X65-X100管线钢、高牌号无取向硅钢、取向硅钢、耐侯钢、合金钢、低碳钢、高碳钢、压力容器用钢等。
2.采购数量
按卖方商务合同要求供货。
3.产品技术要求
3.1中间包超纯净钢覆盖理化指标要求
小于0.1mm及大于2mm量之和不得超过该总重量的10%
3.2中间包碱性覆盖剂理化指标
3.3中间包覆盖^必须符合新炼钢厂产品大纲的要求,在使用过程中不污染钢水。
3.4中间包覆盖剂吸附夹杂能力强,渣面不结壳。
3.5中间包覆盖^保温性能和铺展性能好,渣面不结壳。
3.6采用防潮包装,中间包覆盖剂以lOKg/小包,使用吨袋包装,包装袋采用可吊装的编织袋,包装袋正面和侧面以及小包装袋均要有明显标志,标明:型号、重量、生产厂家、生产批次及日期。
4.产品交货状态和交货方式
4.1交货期:具体交货时间由买方提前1 ~ 2周通知卖方。
4.2交货方式:分批交货。
4.3卖方负责从卖方仓库到涟钢仓库的运输。
纯净钢(clean steel) 含非金属夹杂物和气体很少的钢,或者说含氧、硫、磷、氢、氮5种有害元素很少的钢。
非金属夹杂物对钢质量有很大害处,含有夹杂物可说是钢不清洁,非金属夹杂物的大小和形态是评吹chuj价钢的洁净度的标志。
氧、硫、磷、氢、氮是钢中的杂质,含量多的钢被认为是不纯的。
研究证明,钢材中发现的非金属夹杂物大多是在钢液凝固时有害杂质元素偏析浓缩而与金属元素结合形成的。
当然有些有害元素除生成夹杂物之外还有其他危害作用。
但总的看来,非金属夹杂物的数量或5种有害元素的含量水平都可以代表钢的纯净度。
20世纪80年代初期,钢的纯净度水平在100t熔炼炉规模上已达到氧、硫、磷、氢、氮5元素的浓度总和为0.005%(5010-6),其中[H]≤0.710-6,[N]≤1510-6,[O]≤1010-6,[P]≤1510-6,[s]≤510-6。
对于低碳的软钢,碳含量可达到2010-6以下。
钢中非金属夹杂物的形态和尺寸分布比含量多少更为重要。
随着炼钢工艺过程使用废钢比例的增大,钢中混入的有色金属元素也增多起来,特别是铅、铋、砷、锑、锡5种痕量元素也成为生产纯净钢应该注意的问题。
由于它们含量都是10-6级,凝固后多偏聚在晶界上,往往对钢的性能有很大危害。
但分析这样微小浓度的仪器缺乏,在经常生产中很少去分析它们,还难以对它们的影响作出定量判断,因而也还没有一个纯净与不纯净的明确界限。
纯净钢是一个相对的概念,它的确切定义一直是变动的。
纯净与否往往取决于观察者的判断。
有些钢在50年代算纯净的,到了80年代就不算纯净了。
对于一般用途的钢,50μm大小的夹杂物可允许存在,而对于精密轴承就不允许了。
因此需根据对钢材性能的不同要求,订出钢的纯净度的合理指标,以便经济合理地生产和使用优质钢材。
纯净钢生产是通过各种设备和工艺手段不断净化、提纯优化的过程。
目前在大规模生产纯净钢的生产流程上采用了许多先进技术,包括铁水预处理、转炉炼钢、挡渣出钢、炉外精炼和连铸等工艺环节。
纯净钢的生产工艺由于更广义的纯净钢是脱除了不希望有的溶质元素的钢种,纯净钢生产工艺的基础理念是控制夹杂物的数量、尺寸、分布和种类,求得所希望的产品性能。
主要技术来自氧气冶炼,脱氧和二次精炼,通过合理设计和采用磁场控制中间包和结晶器内流场,也采用各种措施防止外来夹杂,如防止炉渣进入大包,防止炉渣、保护渣、耐火材料使钢水二次氧化。
广义的纯净钢也包括脱除了碳、氮、氢、磷和硫的钢种。
脱氧产物是内在氧化物。
来自耐火材料、炉渣、保护渣及由它们造成的二次氧化产物属外来夹杂物。
这些夹杂物的不良作用必须消除,以求所需的钢材性能。
.1纯净钢生产工艺的基础理念为了达到钢材性能,可以用氧含量代表的氧化物夹杂总量和夹杂物的尺寸必须控制。
轴承钢和弹簧钢的总氧含量影响其疲劳寿命。
在DI罐生产过程中,大颗粒夹杂会造成开裂,降低深冲性。
汽车板生产过程中,板坯的皮下夹杂物和针孔必须消除,不然会在板材表面造成起皮。
对钢丝的拔制性讲,生产轮胎钢丝(子午线)或不锈钢钢丝的小方坯中夹杂物必须控制其化学成分使其可以变形。
这些就是纯净钢生产工艺的基础理念。
.2纯净钢生产的主要技术内容和应用这些技术后纯净钢的物化特性.2.1降低氧化(jiang4 di1 yang3 hua4)物夹杂总量在精炼领域,与顶吹相比,采用顶底复吹转炉在相同脱碳量时氧含量更低。
这是因为底吹强化了碳的传输。
采用RH和DH真空脱气,在相同碳含量时可降低氧含量。
可用无渣出钢和钢水脱氧后用铝或铝粒降低炉渣的氧位,尽量减少大包内顶渣造成的二次氧化。
连铸方面用电磁方法AMEPA,在大包钢渣开始进入中间包时就检测出来并关闭塞棒就可减少钢渣进入中间包的量。
在中间包上采用保护措施可减少顶渣造成的二次氧化。
中间包和结晶器保护渣应防止钢水与空气直接接触。
.2.2 减少大颗粒夹杂如60t的大容量中间包和H形中间包,前者可促进大颗粒夹杂长时间逗留,而后者则在浅熔池情况下使夹杂物向顶渣上浮而被除去。
直弯型连铸机与弧型相比也更有利于大颗粒夹杂在结晶器内脱除。
在板坯厚度方向上采用静态磁场,即所谓LMF(液面磁场),使浸入式水口两个孔的钢流出口速度下降,结晶器窄面的下降钢流减弱,使下降钢流的终点位于更浅的地位,结果使大颗粒夹杂上浮至洁净器顶渣的几率增加,不然就会造成内部缺陷。
控制结晶器液面,选择最佳的结晶器保护渣和控制结晶器内流场可最大程度减少结晶器保护渣的卷入。
.2.3 降低板坯表面及皮下夹杂物采用结晶器电磁搅拌(EMS)就感应形成平行于板坯表面的水平钢流。
这种钢流向夹杂物施加Safman力,使夹杂物与生长的初始坯壳分离。
纯净铸钢和超纯净钢1. 纯净铸钢纯净铸钢系指不含氧化物、硫化物和氮化物等宏观夹杂的高质量铸钢件。
氧化物、氮化物和硫化物夹杂的数量标示钢液的纯净度。
对铸造碳钢和低合金钢而言,纯净铸钢杂质应控制在:[S]+[O](或[N])<200×10-6的水平。
影响铸钢纯净度的夹杂物来源主要是两类,其一是来自钢渣、型砂和耐火材料等,可归结为外来夹杂。
其二是来自再氧化过程和脱氧剂在钢液中的化学反应产物,约占钢中夹杂的80%。
如果脱氧产物中氧化物夹杂颗粒达到10μm以上,可认为是宏观夹杂。
而氧化物宏观夹杂是造成铸钢件表面缺陷和内部缺陷最主要的原因。
统计表明,铸钢件20%的直接成本消耗在清理与氧化物有关的缺陷上。
一般情况下,加铝脱氧的氧化物夹杂颗粒在5μm以下。
聚集为大颗粒夹杂才有利于上浮排除。
因此,控制夹杂物的数量、尺寸、形态和组成从而得到纯净铸钢件是采用控制熔炼工艺的一个重要内容。
氩气净化、喂线、AOD、VOD和LF等精炼工艺是生产纯净钢液的较先进的工艺。
感应电炉生产纯净铸钢也是非常重要的领域。
由于感应电炉主要功能是熔化,不进行氧化还原等冶金工艺过程,要获得纯净钢液和规定成分,主要依靠原材料的质量。
采取氩气保护措施,将钢液表面尽可能与空气隔绝,是行之有效的方法,能够净化钢液,降低合金加入量和延长炉衬寿命。
感应电炉的快速熔化技术、批量熔化技术和IF-AOD精炼技术是感应电炉生产纯净钢和超低碳不锈钢液的新工艺。
2.超纯净钢超纯净钢可定义为[S]+[O](或[N])<100×10-6(对碳钢和低合金钢而言),有许多炼钢工艺可实现超纯净钢的精炼,如钢包喷粉、氩气净化、Ca-Si线喷射、真空精炼、EAF/AOD 双联工艺以及EAF/AOD/VOD三联工艺等。
超纯净钢有许多优点,其韧塑性很高,容许缺陷的临界尺寸大,特别是低温性能显著改善以及大大减少铸造和形变产品的缺陷。
总之,其力学性能随着有害杂质元素含量的降低而不断提高。
超纯净钢由于[O]、[S]、[N]和[H]等元素含量极低,因此表现出某些特殊的行为和特性,这些特性有可能对质量和性能带来不利的影响,因而在纯净钢生产过程中,要掌握和控制超精炼工艺对钢液的行为、随后的微观组织和各项性能以及质量的影响。
例如,极低气体含量的超纯净钢液在出钢和浇注过程由于再氧化和吸入氢、氮气体而可能二次污染钢液。
特别是用Al 脱氧的超低硫钢液,对氮的吸附更为突出。
见图1。
含[O]极低也会有同样的作用。
具有表面活性和起晶核作用的杂质元素的减少,是超纯净钢液一个重要特征。
如果没有掌握相应的控制熔炼工艺,超纯净钢有些质量问题,就会出现如粗大晶粒、冰糖状断口、铸件缺陷(皮下气孔,热裂,宏观夹杂等)、未达到力学性能指标、氢脆、宏观组织特征、夹杂物的组成和含量确定等。
采取相应的控制工艺措施包括加强出钢口的维护以保持密实钢流出钢,减少再氧化和吸收氮、氢气体;钢包氩气净化;在包中和浇注过程加Al,减少Al的加入量;采用局部陶瓷耐火材料浇注系统和浇注过程氩气保护,减少MgO 夹杂来源和防止结瘤;控制夹杂物组成和形态,保持一定比例的Ca量等。
这些工艺措施是针对超纯净钢的特征而在生产中获得应用。
国内外纯净钢生产新技术摘要:概述了近年来国内外先进炼钢厂的纯净钢生产新技术,系统地分析了碳、硫、磷、氢、氧、氮等元素在钢中的行为和降低钢中杂质元素的措施。
分钢种(高级别管线钢、IF钢等)和厂家(新日铁、JFE、POSCO、宝钢、武钢等)统计了世界纯净钢生产先进指标。
指出多工序分阶段精炼,大规模经济地生产纯净钢是发展趋势。
关键词: 纯净钢生产技术夹杂物IF钢管线钢1 前言随着市场对纯净钢需求的不断增加,国内外各大钢厂为了占有更大的市场份额和追求更高的利润,在开发和创新了许多纯净钢生产新技术的同时,不断扩大高附加值产品的生产。
生产纯净钢,一是要提高钢的纯净度,二是严格控制钢中非金属夹杂物的数量和形态。
不同钢种对纯净度的要求和对夹杂物的敏感性不同。
例如,氧化铝簇夹杂物可导致汽车和电气产品用薄钢板表面缺陷,也能引起DI罐用薄钢板裂纹,还可造成轮胎子午线等线材断线,以及使轴承钢等棒钢的疲劳性能恶化;对模具钢来说,提高其纯净度已经成为提高模具性能和寿命的重要手段,当SKD(H13)的硫含量从0.03%降低到0.01%时,可使钢的冲击韧性提高1倍。
18Cr2NiMo不锈钢中磷含量从0.026%降到0.002%时,其耐硝酸腐蚀的能力提高100倍以上。
表1为不同用途钢中的夹杂物含量的限制和尺寸要求。
表1 典型钢种的洁净度要求钢种有害元素含量上限,/×10-4 % 夹杂物尺寸上限,/ μm汽车板和深冲板[C]≤30, [N]≤30 100DI罐[C]≤30, [N]≤30,T.O.≤20 20管线[S]≤30, [N]≤35, T.O.≤30 ; [N]≤50 100滚珠轴承T.O.≤10 15轮胎帘线[H]≤2, [N]≤40, T.O.≤15 10厚板[H]≤2; [N]30-40, T.O.≤20 单个夹杂13 ,点簇状夹杂200线材[N]≤60; T.O.≤30 202 国内外纯净钢的研究和生产水平目前,世界纯净钢生产与研发水平最高的是日本,其次是欧美和韩国。
日本神户制钢250马氏体时效钢全氧含量已经达到(2~5)×10-4%。
最近,新日铁开发了控制钢中夹杂物的新技术,通过向钢水中添加镁,控制夹杂物的成分,并细化夹杂物颗粒。
采用该方法,使夹杂物的变形性能接近钢的变形性能,可以提高产品的韧性和加工性能,从而提高产品质量。
纯净钢生产是通过各种设备和工艺手段不断净化、提纯优化的过程。
国内外各大钢厂在大规模生产纯净钢的生产流程上(包括铁水预处理、转炉炼钢、挡渣出钢、炉外精炼和连铸等工艺环节)采用了许多先进技术。
2.1 铁水预处理20世纪80年代以来,铁水预处理已成为生产优质低磷、低硫钢必不可少的经济工序。
其目标是将入转炉的铁水磷、硫含量脱至成品钢种水平。
欧美各国铁水预处理一般以预脱硫为主,而日本铁水“三脱”预处理比例在90%以上。