JP6323688B2 - 溶鋼の脱硫方法 - Google Patents
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Description
前記粉体としては、CaF 2 を含有していない、CaOおよびAl2O3の組成が下記(1)式を満たす石灰系脱硫剤であって、CaO粉とAl2O3粉とが予め混合されて混合物の形態をとるプレミックスフラックスを用い、
そのプレミックスフラックスをバーナー火炎を介して鋼浴面上に吹き付けるに当たっては、バーナーから供給される熱量(F×Q)とキャリアガス流量(G)とが下記(2)式の条件を満足するように吹き付け、かつ、
該キャリアガス流量(G)(Nm 3 /h)については、粉体投射速度(W)(kg/min)との関係において、W/G≦50を満足するように調整することを特徴とする溶鋼の脱硫方法である。
記
1.2≦(CaO)/(Al2O3)≦4.0・・・(1)
(CaO):石灰系脱硫剤中に含まれるCaOの量(kg)
(Al2O3):石灰系脱硫剤中に含まれるAl2O3の量(kg)
10≦F×Q/G≦130・・・(2)
F:燃料ガス流量(Nm 3 /h)
Q:単位ガス量あたりの熱量(MJ/Nm 3 )
G:キャリアガス流量(Nm 3 /h)
(1)前記上吹きランスの先端から真空槽内の溶鋼浴面までの距離であるランス高さを3〜10mにすること。
(2)溶鋼浴面上へのプレミックスフラックスの吹き付けに先立ち、真空脱ガス槽内溶鋼にMgOを投入すること。
(3)前記真空槽内の真空度を50torr以下に調整すること。
なお、「溶鋼への入熱量」は、バーナー燃焼前後での取鍋内溶鋼温度の上昇量および取鍋内溶鋼重量から求める。
10≦F×Q/G≦130・・・(2)
F:燃料ガス流量(Nm3/h)
Q:単位ガス量あたりの熱量(MJ/Nm 3 )
G:キャリアガス流量(Nm 3 /h)
を満足することが好ましい。
1.2≦(CaO)/(Al2O3)≦4.0・・・(1)
を満たし、かつCaF2を含有していないプレミックスフラックスを用いることが好適である。
本発明をRH真空脱ガス装置に適応して実施した例である。この実施例では、約300tの溶鋼をRH真空脱ガス処理装置を用いて精錬を行った。なお、RH真空脱ガス処理前の溶鋼組成は、[C]=0.02〜0.1mass%、[S]=0.0030〜0.0033mass%、温度=1600〜1650℃であった。
試験No.8、9、17、18は、脱硫剤を加熱することなく副原料投入口(図1の8)から真空槽内へ添加した例であり、脱硫処理後の[S]は0.0029mass%で、ほとんど脱硫されていなかった。これは、高CaOフラックスが溶鋼中に侵入しても速やかに溶解せずに、脱硫が遅滞してしまったためであると考えられる。
また、(CaO)/(Al2O3)の値が1.2よりも小さいNo.1、10では、目標の[S]濃度まで脱硫できなかった。これは、脱硫剤中のCaOの比率が低いために脱硫能が低下してしまったと考えられる。また、(CaO)/(Al2O3)の値が4より大きいNo.7、16でも目標の[S]濃度まで脱硫できなかった。これは、脱硫剤中のCaOの割合が高すぎるため、脱硫剤が火炎内でも溶鋼中に侵入後も溶解せず、脱硫が遅滞してしまったことが原因であると考えられる。
さらに、この実施例では、LNG流量、酸素、キャリアArガス流量を変更した試験を行った。粉体添加速度、ランス高さ、真空度などの処理条件は実施例1と同条件である。また、脱硫剤はプレミックスフラックスを用い、(CaO)/(Al2O3)の値は2.1で一定とした。
なお、粉体(脱硫剤)の安定供給の可否を粉体を所定量供給できた場合は「○」、粉体を所定量供給できなかった場合は「×」として表示した。なお、着熱率は下記式により計算した。
着熱率(%)=溶鋼への入熱量/バーナー燃焼の総熱量×100(%)
ここで「溶鋼への入熱量」は、バーナー燃焼前後での取鍋内溶鋼温度の上昇量および取鍋内溶鋼重量から求めた。
F×Q/Gの値が(2)式の範囲を満たしているNo.20〜22では、着熱率は80%台と高位であり、かつ粉体を所定量供給することができた。F×Q/Gの値が130(MJ/Nm 3 )以上のNo.19では所定量供給することができなかった。これは、粉体のキャリアArガス流量が少なかったため、粉体が配管途中で詰まってしまったことが原因であると考えられる。一方、バーナーから供給される熱量とキャリアガス流量の比(F×Q/G)の値が10(MJ/Nm 3 )以下であるNo.23では、着熱率が60%台と低位であった。これは、燃料の発熱量に対してキャリアArガス流量が多すぎたために、火炎の温度が低下してしまったことが原因であると考えられる。
ランス高さを変更する試験を行なった。粉体添加速度、真空度などの処理条件は実施例1、2と同条件である。また、脱硫剤はプレミックスフラックスを用い、(CaO)/(Al2O3)の値は2.1で一定、F×Q/Gの値は42で一定とした。
なお、脱硫剤の添加歩留、溶鋼中のAlロス量はそれぞれ下記式により計算した。
脱硫剤の添加歩留(%)=
溶鋼中に歩留った脱硫剤の量/脱硫剤の全添加量×100
ここで「溶鋼中に歩留った脱硫剤の量」は、脱硫処理前後での取鍋内スラグ厚みの増加量、取鍋内スラグの組成変化(Total Ca濃度の増加量)から求める。
溶鋼中のAlロス量(kg/t)=
{脱硫処理前の溶鋼中Al濃度(mass%)−脱硫処理後の溶鋼中Al濃度(mass%)}×10
2 溶鋼
3 スラグ
4 真空槽
5 上昇側浸漬管
6 下降側浸漬管
7 環流用ガス吹込み管
8 ダクト
9 原料投入口
10 上吹きランス
Claims (4)
- 真空脱ガス設備に配設された上吹きランス先端部で形成されるバーナー火炎にて当該ランスを通じて供給される粉体を加熱し、この粉体を真空槽内の溶鋼の浴面上に吹き付けて溶鋼の精錬を行なう際に、
前記粉体としては、CaF 2 を含有していない、CaOおよびAl2O3の組成が下記(1)式を満たす石灰系脱硫剤であって、CaO粉とAl2O3粉とが予め混合されて混合物の形態をとるプレミックスフラックスを用い、
そのプレミックスフラックスをバーナー火炎を介して鋼浴面上に吹き付けるに当たっては、バーナーから供給される熱量(F×Q)とキャリアガス流量(G)とが下記(2)式の条件を満足するように吹き付け、かつ、
該キャリアガス流量(G)(Nm 3 /h)については、粉体投射速度(W)(kg/min)との関係において、W/G≦50を満足するように調整することを特徴とする溶鋼の脱硫方法。
記
1.2≦(CaO)/(Al2O3)≦4.0・・・(1)
(CaO):石灰系脱硫剤中に含まれるCaOの量(kg)
(Al2O3):石灰系脱硫剤中に含まれるAl2O3の量(kg)
10≦F×Q/G≦130・・・(2)
F:燃料ガス流量(Nm 3 /h)
Q:単位ガス量あたりの熱量(MJ/Nm 3 )
G:キャリアガス流量(Nm 3 /h) - 前記上吹きランスの先端から真空槽内の溶鋼浴面までの距離であるランス高さを3〜10mにすることを特徴とする請求項1に記載の溶鋼の脱硫方法。
- 溶鋼浴面上へのプレミックスフラックスの吹き付けに先立ち、真空脱ガス槽内溶鋼にMgOを投入することを特徴とする請求項1または2に記載の溶鋼の脱硫方法。
- 前記真空槽内の真空度を50torr以下に調整することを特徴とする請求項1〜3のいずれか1に記載の溶鋼の脱硫方法。
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