中國報告大廳網(wǎng)訊,在當(dāng)前的工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域,隧道爐作為重要的加熱設(shè)備,被廣泛應(yīng)用于鋼鐵、機械制造等多個行業(yè)。隨著工業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步,對隧道爐行業(yè)性能的要求也日益提高,其中降低氧化燒損成為了2025年隧道爐技術(shù)研發(fā)的關(guān)鍵方向之一。過高的氧化燒損不僅會造成資源的浪費,增加生產(chǎn)成本,還可能影響產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。因此,探索有效的降低隧道爐氧化燒損技術(shù)具有重要的現(xiàn)實意義。
《2025-2030年全球及中國隧道爐行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報告》指出,在鋼鐵生產(chǎn)中,如首鋼京唐二期項目的 MCCR 生產(chǎn)線配套的輥底式隧道爐,具有獨特的結(jié)構(gòu)特點。該隧道爐位于連鑄連軋生產(chǎn)線中間,布置極為緊湊。連鑄擺剪距離爐子入口僅 5m,且無裝冷坯空間,這使得無法采用冷坯加熱稱重法來測算氧化燒損。其裝鋼溫度處于 980 - 1050℃,且裝鋼過程中氧化鐵皮不斷生成,導(dǎo)致氧化鐵皮間接測量法也無法實施。此外,板坯在爐時間由連鑄拉速確定,時長為 16 - 20min,出爐后即進(jìn)入軋機。基于這些實際情況,現(xiàn)有的常規(guī)氧化燒損測量法難以在該隧道爐上應(yīng)用。
為研究隧道爐內(nèi)的氧化燒損情況,選用 Q235B - LC 作為試驗鋼種,其化學(xué)成分具有特定的比例,如碳(C)含量為 0.04%、硅(Si)含量為 0.04% 等。采用德國 STA449C 型差熱分析儀來研究該試樣的高溫氧化特性。該分析儀通過記錄試樣的氧化增重(TG),進(jìn)而計算出試樣的氧化速率 DTG。
根據(jù)實際生產(chǎn)狀況,設(shè)置了 3 個爐膛溫度,分別為 1100℃、1150℃和 1200℃,并測算在高溫加熱 15min 和 20min 工況下的試驗結(jié)果以及對應(yīng)的氧化鐵皮形貌。研究發(fā)現(xiàn),Q235B - LC 鋼加熱到 800℃后,氧化加速增重明顯,在 900℃左右出現(xiàn)第一個波峰,短暫平穩(wěn)后,990℃左右出現(xiàn)第二個波峰,加熱到 1200℃后又進(jìn)入新的氧化加速增重階段。
不同的爐膛溫度、加熱時間和爐內(nèi)殘氧氣氛對氧化增重和氧化燒損影響顯著。在 2% 的殘氧氣氛下,當(dāng)爐膛溫度從 1100℃升高至 1200℃,加熱 15min 時,單位氧化增重從 0.2mg/mm2 提高至 0.39mg/mm2,增加了 1 倍;加熱 20min 時,單位氧化增重從 0.23mg/mm2 提高至 0.44mg/mm2,也幾乎增加 1 倍。在 5% 的殘氧氣氛下,這種影響更為顯著,加熱 15min 和 20min 時,隨著爐膛溫度從 1100℃升高至 1200℃,單位氧化增重分別增加了 2 倍。從氧化鐵皮形貌來看,相同溫度和加熱時間下,5% 殘氧氣氛比 2% 殘氧氣氛氧化燒損增加 30% - 40%。結(jié)合實際數(shù)據(jù)計算,2% 殘氧氣氛下,1100℃、1150℃、1200℃等溫氧化 20min,氧化燒損分別為 0.15%、0.31%、0.32%;5% 殘氧氣氛下,對應(yīng)溫度等溫氧化 20min,氧化燒損分別為 0.17%、0.40%、0.44%。
隧道爐的爐壓設(shè)定至關(guān)重要。由于隧道爐并非嚴(yán)密的加熱設(shè)備,當(dāng)爐內(nèi)局部為負(fù)壓時,會從爐門或孔洞吸入冷空氣,降低爐溫,減少向板坯的傳熱量,同時增加廢氣量和廢氣熱損失;當(dāng)爐內(nèi)為正壓時,高溫爐氣外逸,不僅會燒壞鋼結(jié)構(gòu),還會減少向板坯的傳熱量,同樣增加廢氣熱損失,這兩種情況都會加劇氧化燒損。爐壓沿爐高方向分布上高下低,為保障板坯加熱效果,板坯下表面爐壓必須大于 0,保持正壓。
以往隧道爐設(shè)定爐壓范圍較寬,為 10 - 25Pa,標(biāo)準(zhǔn)是觀察爐頭稍微冒火,但這種方法主觀性強。例如,當(dāng)爐內(nèi)氣氛偏還原性時,15Pa 的設(shè)定爐壓冒火明顯,操作人員可能認(rèn)為設(shè)定值偏大;當(dāng)爐內(nèi)氣氛設(shè)為偏氧化性時,同樣 15Pa 的設(shè)定爐壓冒火變小。此外,薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線的輥底式隧道爐結(jié)構(gòu)特殊,裝鋼口是板坯厚度 3 倍高度的敞口,出鋼口長期保持板坯厚度 1.6 倍高度的敞口,且輥軸處無法絕對密封,爐內(nèi)空間狹小,相比常規(guī)步進(jìn)式加熱爐,爐壓更為敏感,常規(guī)的粗放式控制方式不適用于輥底式隧道爐。
為精確確定爐壓設(shè)定值,在爐本體合適位置安裝一臺非抽氣取樣測量的激光式殘氧分析儀。位置選擇在遠(yuǎn)離煙道口、爐門,且在燒嘴火焰擴散燃燒區(qū)域外沿,距離板坯上表面 50mm 左右。在距離爐子出口和入口 2000mm 的位置分別設(shè)定爐壓取壓點,高度為爐輥水平面標(biāo)高加標(biāo)準(zhǔn)板坯厚度的一半。生產(chǎn)過程中,根據(jù)鋼種氣氛控制要求設(shè)定好空燃比,依據(jù)殘氧儀檢測數(shù)值設(shè)定爐壓,不再依賴人工觀察冒火情況。具體操作是根據(jù)鋼種氣氛需求確定氣氛類型(如還原性氣氛,爐內(nèi)殘氧值低于 3% 視為還原性),設(shè)定一個基準(zhǔn)爐壓,然后以 1Pa 為單位逐漸調(diào)整,每次調(diào)整后等待 5min,待殘氧儀讀數(shù)穩(wěn)定后觀察數(shù)值變化,當(dāng)殘氧儀讀數(shù)達(dá)到工藝要求范圍時,此時的爐壓即為最佳爐壓設(shè)定值。
通過設(shè)定爐內(nèi)空氣過剩系數(shù)可改變爐內(nèi)氣氛。在隧道爐安裝殘氧儀時,位置的選擇十分關(guān)鍵,需確保監(jiān)控的殘氧值能代表爐內(nèi)大部分燃燒控制區(qū)域的實際情況。在無頭模式下,板坯通過隧道爐期間,有效燃燒范圍在板坯上表面,燒嘴布置在爐輥上表面,噴出的空氣和煤氣在爐輥上方空間混合燃燒放熱,燃燒后的煙氣由爐底排煙口抽走,由此確定板坯周圍氣氛控制區(qū)域為寬 2100mm,高 770mm 的長方體空間,這也是加熱工藝對氣氛需求的實際控制范圍,能最大程度保證爐內(nèi)氣氛監(jiān)控的有效性,用于評價空氣過剩系數(shù)設(shè)定值是否合理。
在穩(wěn)定生產(chǎn)期間,保持爐壓不變,手動修改空氣過剩系數(shù)從 1.2 降低到 1.05,發(fā)現(xiàn)爐內(nèi)殘氧值逐漸降低,但空氣過剩系數(shù)設(shè)定為 1.05 時,殘氧值仍高達(dá) 5.2%。進(jìn)一步試驗,當(dāng)空氣過剩系數(shù)設(shè)為 0.95 時,爐內(nèi)殘氧值達(dá)到 3% 左右,同時在煙道內(nèi)檢測到未燃燒的 CO;當(dāng)空氣過剩系數(shù)設(shè)為 0.85 時,煙道內(nèi)未燃燒的 CO 可達(dá) 0.2% 以上。據(jù)此確定加熱工藝可在 0.9 - 1.2 的范圍內(nèi)調(diào)整空氣過剩系數(shù),以控制爐內(nèi)氣氛為還原性或氧化性,滿足特殊鋼種如耐候鋼的還原性氣氛控制需求。
在2025年隧道爐行業(yè)技術(shù)發(fā)展中,針對隧道爐氧化燒損問題進(jìn)行了深入研究與探索。通過對具有特殊結(jié)構(gòu)的隧道爐進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)其無法采用常規(guī)氧化燒損測量法。利用德國 STA449C 型差熱分析儀,對 Q235B - LC 鋼種在不同工況下的氧化特性進(jìn)行研究,明確了爐膛溫度、加熱時間和爐內(nèi)殘氧氣氛對氧化增重和氧化燒損的顯著影響。在氧化控制技術(shù)方面,通過安裝激光式殘氧分析儀,精確確定了隧道爐的最佳爐壓設(shè)定值,同時合理調(diào)整空氣過剩系數(shù),使?fàn)t內(nèi)氣氛滿足不同鋼種的工藝需求。最終,選擇氧化燒損最少的殘氧值 2% 對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控,在 1200℃爐溫下,氧化燒損比之前降低 0.1%,年創(chuàng)造效益四百多萬元。這些技術(shù)的突破與應(yīng)用,為隧道爐行業(yè)降低氧化燒損、提高生產(chǎn)效益提供了有效的解決方案,推動了隧道爐技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。
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