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高炉高碳锰铁

高炉高碳锰铁:高炉法是高碳锰铁生产最早采用的一种方法。该法以焦炭作为还原剂和热源,白云石或石灰作熔剂,用高炉生产高碳锰铁。

高炉高碳锰铁:高炉法是高碳锰铁生产最早采用的一种方法。该法以焦炭作为还原剂和热源,白云石或石灰作熔剂,用高炉生产高碳锰铁。

高炉法是把锰矿、焦炭和石灰等料分别加入高炉内进行冶炼、得到含锰52-~76-/含磷0.4-~0.6的高炉锰铁。由于高炉与电炉高碳锰铁唯一的区别是热源不同,所以两者的炉体结构几何形状及操作方法不一样,但两炉子冶炼高碳锰铁的原理是相同的。

但是,两种炉子使用同一种锰矿冶炼使得到的产品磷含量不一样,高炉产品越高于电炉产品0.07-~0.11。这是由于高炉冶炼的炉料组成中的焦炭配量为电炉冶炼时的5~6陪,因此焦炭中有更多的磷转入合金内,而且高炉冶炼时的炉膛温度较低,因而冶炼过程中磷的挥发量较电炉低约10-

高碳锰铁最早是采用高炉生产的,其产量高,成本低,目前国内外还在广泛用。我国江西新余铁合金厂、山西阳泉铁合金厂为高炉生产高碳锰铁的定点厂家。

高炉高碳锰铁:用于炼钢脱氧剂或合金元素添加剂。

类别

牌号

化学成分(-)

Mn

C

Si

P

S

高炉高弹锰铁

FeMn78

75.0~82.0

7.5

1

2

0.3

0.5

0.03

FeMn74

70.0~77.0

7

1

2

0.4

0.5

0.03

FeMn68

65.0~72.0

7

1

2.5

0.4

0.6

0.03

FeMn64

60.0~67.0

7

1

2.5

0.5

0.6

0.03

FeMn58

55.0~62.0

7

1

2.5

0.5

0.6

0.03

高炉锰铁冶炼用原料主要有锰矿、焦炭和熔剂。

高炉冶炼用的锰矿有氧化矿、碳酸盐矿、焙烧矿和烧结矿

矿石中的是高炉锰铁冶炼中的主要回收元素。锰矿石含锰量的高低直接影响锰铁冶炼技术经济指标。高炉生产实践表明,锰矿中含锰量波动1-,焦比波动50~80kg,产量波动3-~5-,因此对入炉矿中含锰量要求越高越好。

锰矿中SiO2的含量是影响渣量的主要因素。据分析,入炉锰矿中的m(SiO2)/m(Mn)波动10-,相当于含锰量波动1-,应当尽量选用m(SiO2)/m(Mn)低的矿石入炉。我国各厂家入炉混合矿的m(SiO )/m(Mn)一般控制在0.3~0.8。

锰矿中的m(Mn)/m(Fe)决定产品的含锰量,生产不同牌号的锰铁,需用不同m(Mn)/m(Fe)比值的锰矿。

锰矿中的磷是高炉锰铁生产中的控制元素,希望越低越好。磷在钢铁产品中大都属有害元素。磷在高炉冶炼中理论上百分之百还原。因此锰铁产品中的磷含量取决于矿石、焦炭中的含磷量。但在高炉冶炼中,Mn的回收率和锰矿石的品位会在较大范围内变化,因此产品中的含磷量也随之变化。

锰矿石中允许的含磷量按下式计算:

w(P矿)={[P]/np-(w′pK+w″pФ+w″pD)}÷H

式中 w(P矿)入炉锰矿石的含磷量,-;

[P]产品中允许含磷量上限,-;

np磷在高炉中的还原率(理论上100-,实际上80-左右);

w′p,w″p,w″p分别为焦炭,熔剂 和其他附加物的含磷量,-;

H,K,Ф,D分别为冶炼每吨锰铁所需矿石、焦炭、熔剂和其他附加物单耗,kg/t.

某厂高炉锰铁冶炼对入炉锰矿的m(Mn)/m(Fe)及m(P)/m(Mn)要求下见表。

牌号

锰铁成分(-)

对入炉锰矿要求

Mn

P

M(Mn)

M(P)/m(Mn)

M(Fe)

FeMn78

78

0.33

0.5

6.22

0.00375

0.00493

FeMn74

74

0.38

0.5

4.68

0.00396

0.00521

FeMn68

68

0.4

0.6

3.59

0.00441

0.00662

FeMn64

64

0.4

0.6

2.9

0.00469

0.00703

FeMn58

58

0.5

0.6

2.38

0.00625

0.0075

锰矿中的铅在冶炼时易还原也易挥发,还原后沉积在炉底,严重时会破坏炉底,炉温高时易挥发,在高炉上部结瘤。一般为要求锰矿中Pb含量<0.1-。锰矿中的锌易挥发在高炉上部沉积,对炉墙砖衬和炉壳有破坏作用,也可能和炉衬混合形成炉瘤。通常要求锰矿中Zn含量<0.2-。

锰矿石入炉粒度一般为5~60mm,含粉率要求小于5-。

焦炭在高炉冶炼中不但是还原剂和发热剂,而且是整个高炉料柱的骨架。焦炭质量的好坏一方面要看其化学成分,另一方面要看其物理性能粒度和强度。锰铁高炉冶炼用焦炭主要有冶金焦、气煤焦和土焦。不同焦炭质量差别较大,使用时应综合考虑。

对焦炭的基本技术要求:

(l)高而稳定的固定碳含量。固定碳含量越高,作为还原剂和发热剂的能力越大,对降低焦比,改善技术经济指标有利。

(2)较低的灰分可以减少渣量及灰分带入的磷含量。

(3)较高的机械强度,可防止和减轻焦炭在炉内下降过程中产生粉末、恶化料柱透气性。挥发分低的焦炭机械强度比较好。

焦炭中的水分虽然对高炉冶炼过程无影响,但水分波动会影响配料的准确性。因此,希望焦炭水分稳定为好。焦炭入炉粒度一般为20~60mm。

高炉锰铁冶炼所用熔剂石灰石生石灰、白云石等。

对石灰石和生石灰要求CaO含量越高越好。CaO含量高,带入的渣量相对减少。使用白云石调节渣时,要求白云石的MgO含量尽量高。

熔剂入炉粒度要求:石灰石和白云石15~75mm,生石灰为20~l00mm,小高炉偏下限,中型高炉偏上限。

锰铁高炉冶炼操作与生铁高炉相似,但锰铁高炉具有以下不同特点:

①锰矿中MnO含量较铁矿中FeO含量低,MnO较FeO难还原。冶炼过程中渣量大,锰的回收率较低。

②由于锰与氧的亲和力比铁强,还原MnO时需要较高的温度和较大的能量,因此高炉锰铁的冶炼焦比要比生铁冶炼高得多,焦炭负荷轻。

③由于焦比高、焦炭负荷轻,焦炭和矿石之间粒度相差大。边缘气流易于发展,造成煤气流紊乱,易产生偏行管道。

④锰铁高炉煤气量大,发热值高,造成炉顶温度高,煤气含尘量大,净化困难。

炉衬侵蚀快,炉底易堆积,使得炉衬寿命低于生铁高炉

以上特点决定了锰铁高炉的操作制度有别于生铁高炉而具有自身的特点。

高炉锰铁冶炼中原料、燃料及熔剂的装入方法直接影响高炉断面料层分布及上升煤气流的分布,高炉装料制度包括料线、料批、装料顺序和布料器工作制度。

(1)料线,即大钟下降后的下沿至料面距离,根据锰矿粒度小、密度大、滚动性差,焦炭粒度大、滚动性好的特点,锰铁高炉的料线选在碰焦点以下,通过反弹布料,使矿石布到边缘,焦炭布到中心,有利于中心煤气流的发展。

(2)批重,指每一批料矿石重量。小料批加重边缘,大料批发展边缘。根据锰铁高炉的冶炼特点,一般采用小料批加重边缘。

(3)装料顺序,指一批料中矿石、焦炭、熔剂装入料斗的顺序。矿石先装为正装(加重边缘),焦炭先装为倒装(发展边缘)。此外还有分装、半正装、半倒装等。

(4)布料器工作制度,采用布料器是使炉料在高炉断面分布均匀的一项措施,它还可用来纠正炉料下降和煤气上升的不均匀。锰铁高炉通常采用六点式布料器布料,即每批料旋转60度。

生产实践证明:锰铁高炉采用深料线、较小料批、正装或正分装为主的装料制度有利于炉况顺行。

锰铁高炉的送风制度直接影响煤气的初始分布及炉况。送风制度的确定体现为鼓风动能,即风压、风量、风温及风口尺寸等参数的选择。

在原料强度好、粒度均匀且粉末少的情况下,可采用大风量及较小风速(大风口)。反之则采用小风量、较大风速(小风口)。高炉容积与鼓风动能成正比。即高炉容积越大、鼓风动能也越大。冶炼产品含Mn量越高,炉缸越易堆积,为此需要的鼓风动能也越大。

在高炉锰铁冶炼中,为保炉缸活跃,要采取措施吹透中心。除力争全风操作外,还应保持较高风速和较大的鼓风动能,以及调节风口长度和角度来实现这一目的。

高炉锰铁冶炼的热制度是指冶炼中炉温水平及维持手段。炉温水平的确定应建立在保证锰的还原率及有利于降低焦比的基础上。

炉温的高低主要取决于焦炭负荷、风温、煤气热能和化学能的利用情况。

焦炭负荷与矿石中的锰、铁含量,冶炼中的渣量,熔剂消耗量以及风温、高炉容积和工作状态有关。在以上条件较稳定的前提下,应保持较合适而稳定的焦炭负荷。当以上条件变化时应根据变化相应调整焦炭负荷,以保证炉温的稳定。

在高炉锰铁冶炼中,热风带入的热量是高炉热量的主要来源之一。提高风温可降低焦比,减少煤气生成量,有利炉况顺行。因此在设备条件许可下应尽量提高风温。

高炉锰铁造渣制度与原料条件有关。当锰矿品位高,Mn,Fe质量比高时,可采用无熔剂或少熔剂法生产高碳锰铁,此时炉渣为低磷、低铁富锰渣,可作为硅锰合金的原料。我国锰矿石含锰品位低,国内以熔剂法生产高碳锰铁,以碱性渣操作为主。生产实践表明:渣中MgO含量由5-提高到8-时,渣中MnO由8-降至5-。为此,在高炉锰铁冶炼中合适的炉渣成分为:CaO为30-~44-;SiO2为25-~30-;MgO为8-~12-;Al2O3为10-~15-,MnO为3-~7-。

相关解释:

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