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濺渣層侵蝕的解決方案

發布日期:2018/5/31
作者:山東大泰金屬材料有限公司
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濺渣層侵蝕的解決方案

 初期渣對濺渣層的侵蝕實際生產中,濺渣層為高熔點的C結晶體,熔化溫度較高。由于冶煉初期溫度較低,濺渣層為不明顯熔化。初期渣對濺渣層的侵蝕較弱,當渣中FeO含量相同時,高鈣渣的侵蝕速度明顯高于高鎂渣。因此提高濺渣層的堿度或MgO含量,均有利于減輕爐渣的侵蝕。   過程和終渣對濺渣層的侵蝕對轉爐濺渣層的侵蝕,主要發生在轉爐冶煉的中后期,轉爐冶煉過程渣和終渣對濺渣層的侵蝕…

 初期渣對濺渣層的侵蝕實際生產中,濺渣層為高熔點的C結晶體,熔化溫度較高。由于冶煉初期溫度較低,濺渣層為不明顯熔化。初期渣對濺渣層的侵蝕較弱,當渣中FeO含量相同時,高鈣渣的侵蝕速度明顯高于高鎂渣。因此提高濺渣層的堿度或MgO含量,均有利于減輕爐渣的侵蝕。

  過程和終渣對濺渣層的侵蝕對轉爐濺渣層的侵蝕,主要發生在轉爐冶煉的中后期,轉爐冶煉過程渣和終渣對濺渣層的侵蝕機理主要表現為濺渣層的高溫熔化與高FeO對爐渣的化學侵蝕。而冶煉過程是轉爐爐渣堿度和熔池溫度升高的過程,因此盡可能的提高濺渣層抵抗轉爐終渣的侵蝕能力,合理控制終渣成分和出鋼溫度(終渣溫度是由出鋼溫度決定的),是發揮濺渣護爐技術效果的關鍵。

  熔渣的成分決定了濺渣層的巖相結構,而巖相結構又決定了濺渣層的熔化溫度。當堿度大于2時,全部或大部CaO和SiO以高溫相析出,而在轉爐渣-FeO四元相圖中,以FeO為主的RO相和鐵酸鈣的低熔物出現,分布在方鎂石晶體(渣中MgO結晶)的周圍形成液膜,在煉鋼條件下促使濺渣層的高溫強度因液膜滑移而急劇下降,勢必降低抵抗轉爐渣滲透侵蝕的阻力。濺渣層中的低熔點相多時,抗侵蝕能力更低。

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