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                碳磚爐缸產生“蒜頭狀”侵蝕的原因分析及解決辦法

                發布時間:2021/01/18 行業新聞 標簽:耐火磚瀏覽次數:193

                高爐爐缸死鐵層部位形成“蒜頭狀”侵蝕是影響高爐爐缸壽命的關鍵。形成“蒜頭狀”侵蝕的根本原因是爐缸死鐵層部位沒有持久的渣皮覆蓋以及碳磚抗鐵水侵蝕能力差;其對策主要是在碳磚砌體熱面增加保護層和改善碳磚的有關性能。

                  爐缸內渣皮覆蓋狀況 

                高爐停爐后發現,鐵口中心線以上的碳磚基本上都被渣皮覆蓋,而鐵口中心線以下的死鐵層部位碳磚基本上沒有渣皮覆蓋。

                生產過程中,鐵口中心線以上部位有液態渣存在,冷卻后在碳磚表面凝固成一定厚度的渣皮。而鐵口中心線以下的死鐵層部位,在日常生產中,總是存滿鐵水,爐渣不能達此,也即不可能形成渣皮。在新開爐鐵水生成前,即使爐渣首先到達死鐵層而形成渣皮,但由于在以后的生產過程中,沒有新的渣皮生成,這些渣皮也會由于種種原因而逐漸減薄直至完全消失,所以在高爐的長期生產過程中,該部位鐵水直接接觸碳磚。

                  碳磚的環裂  

                高爐生產實踐表明,高爐在生產過程中碳磚確實存在環裂現象,裂縫寬度有的可達20 mm,見圖2。因為碳磚環裂后裂縫處出現氣體隔熱層,其內部的熱量向外傳遞受阻,外部的冷卻效果因此而降低,使碳磚溫度升高,侵蝕速度加快。所以,環裂對爐缸的壽命產生很大影響。

                碳磚產生環裂的主要原因是碳磚較長,內外溫差大,因而產生剪應力。由于鐵口中心線以上的碳磚在正常狀態下有較厚的渣皮覆蓋,因此,碳磚熱面溫度相對較低;而鐵口中心線以下的碳磚沒有渣皮覆蓋,鐵水直接接觸碳磚,其熱面溫度高得多。因此,后者比前者內外溫差大,熱應力也大,這和某些高爐熱應力的測定結果是吻合的。由此可見,死鐵層部位的碳磚因熱應力大而易產生環裂和裂紋,是死鐵層形成“蒜頭狀”侵蝕的重要原因之一。

                堿金屬侵入碳磚使其變脆,促使碳磚環裂,但由于死鐵層部位經常存滿鐵水,堿金屬很難與該部位碳磚接觸。因此,堿金屬侵入碳磚而促使其環裂不是死鐵層部位形成“蒜頭狀”侵蝕的主要原因。

                  鐵水對碳磚的侵蝕  

                由于死鐵層部位的碳磚沒有渣皮覆蓋,長期與鐵水直接接觸,該部位碳磚不僅因熱應力大而受到嚴重的破壞,而且,鐵水還會沿著碳磚氣孔孔道和裂縫向碳磚內部滲透,有的滲入深度可達400~500 mm,無論是肉眼還是顯微觀察都十分清楚。

                滲入碳磚的鐵水停留在碳磚的氣孔孔道和裂紋中,經長期浸泡和化學侵蝕,到達一定程度后,碳磚的結構遭到破壞,相當于形成無數小碳塊,處于被鐵水的包圍之中,這些小碳塊逐漸溶解于鐵水中,即產生所謂微觀“漂浮”侵蝕現象。

                另外,爐底取樣的分析結果表明,磚縫中凝鐵的碳含量竟高達7.34 %,比正常鐵水中碳含量高3 %左右。這說明鐵水與碳磚的長期接觸,還存在著化學反應,即化學溶解。

                水滲入的碳磚內部,都存在著鐵水溶解碳的反應,這種反應既有物理反應,也有化學反應,兩種反應相互促進,共同侵蝕碳磚。尤其是碳磚的大孔徑氣孔率高和石墨化程度高,上述反應更加明顯。這也是碳磚比優質陶瓷磚抗鐵水侵蝕能力差,陶瓷質爐缸形成“蒜頭狀”侵蝕較輕的原因之一。由此可見,鐵水對碳磚的侵蝕也是死鐵層形成“蒜頭狀”侵蝕的一個重要原因。

                 爐缸內的鐵水環流  

                由于爐缸內“死焦堆”的存在,高爐出鐵過程中,鐵水出現環流是必然現象。但在什么部位出現環流最嚴重,環流達到什么程度,對“蒜頭狀”侵蝕有多大影響,這些問題需要進一步研究和探討。筆者認為,出鐵過程中,鐵水環流主要發生于鐵口中心線以上,而不應該發生于死鐵層出現“蒜頭狀”侵蝕的部位。也就是說,鐵水環流不應該是死鐵層形成“蒜頭狀”侵蝕的主要原因。

                綜上所述,由于死鐵層沒有渣皮覆蓋,鐵水長期直接接觸碳磚,因此,該部位碳磚熱面溫度高,內外溫差大,熱應力大,易出現碳磚環裂和破損;因此,鐵水易滲入碳磚內部,鐵水侵蝕碳磚的反應在該部位就更易進行。由此可見,沒有渣皮覆蓋而鐵水直接接觸碳磚和碳磚抗鐵水侵蝕能力較差,是死鐵層形成“蒜頭狀”侵蝕的根本原因。

                  解決侵蝕的對策  

                1 提高碳磚本身抗鐵水侵蝕的能力

                (1) 碳磚實現微孔或超微孔

                鐵水主要是沿著碳磚大孔徑孔道和裂紋向碳磚內部滲透的。因此,碳磚實現微孔或超微孔,減少孔徑大于1 μm的氣孔,是阻止鐵水向碳磚內滲透的有效措施,從而減緩鐵水對碳磚的侵蝕。實踐證明,此措施是有效的。

                (2) 碳磚實現氣孔封閉

                鐵水向碳磚內部滲透的主要渠道是碳磚的氣孔孔道。美國UCAR公司的熱壓碳塊其碳磚氣孔為封閉氣孔,消除或減少了鐵水向碳磚內的滲透,使鐵水對碳磚的侵蝕只能在碳磚表面進行,緩解了對碳磚的侵蝕速度。使用UCAR公司熱壓小碳塊的實踐也證明此措施有效。

                (3) 提高碳磚的導熱系數

                提高碳磚的導熱系數是改善碳磚冷卻效果,降低碳磚溫度,減緩碳磚侵蝕速度的有效措施。

                (4) 提高工作層碳磚的抗鐵水侵蝕能力

                碳磚采用電煅燒無煙煤,降低其石墨化程度,增加某些添加劑,提高其抗鐵水侵蝕能力。

                2 采用“碳磚+陶瓷杯”結構

                “碳磚+陶瓷杯”結構是一種理想的消除“蒜頭狀”侵蝕的結構。因致密的、荷重軟化開始溫度高的陶瓷杯,其本身抗鐵水侵蝕能力比碳磚高得多,這樣,不僅使鐵水不能直接接觸碳磚,消除了對碳磚的侵蝕,而且由于其導熱系數低,可以有效地降低碳磚熱面溫度,緩解碳磚環裂。另外,死鐵層部位的陶瓷杯厚度適當加厚效果會更好。

                3 強化對爐缸的冷卻

                強化對爐缸的冷卻是緩解鐵水對砌體侵蝕的有效辦法。冷卻效果的關鍵是較高的水速和消除水垢。

                4 鈦化合物護爐

                高爐生產一個時期后,若死鐵層“蒜頭狀”侵蝕逐漸形成,采用鈦化物護爐,可以在爐缸下部,尤其是在“蒜頭狀”侵蝕部位有效地(在碳磚熱面)形成鈦化合物保護層,制止對碳磚的進一步侵蝕。要達到鈦化物護爐的效果,關鍵是[Ti]要達到0.13 %以上和連續護爐。

                5 加強對爐缸及死鐵層狀態的檢測

                (1) 檢測冷卻設備的水溫差和水量,計算熱流強度。

                (2) 測定砌體的徑向溫差,計算熱流強度。

                檢測熱流強度最好同時采用上述兩種方法,以便相互對照,消除測量誤差,準確掌握砌體侵蝕狀況。

                6 建立爐缸狀態的管理制度

                冷卻水管理制度、酸洗制度、水溫差檢測制度、檢測參數的分析處理制度等都是必要的。

                高爐碳磚爐缸“蒜頭狀”侵蝕的總結:

                (1) 爐缸死鐵層部位形成“蒜頭狀”侵蝕的根本原因是該部位沒有持久的渣皮覆蓋。因此,鐵水直接接觸并侵蝕碳磚,碳磚熱面溫度高,內外溫差大,因而熱應力也大。

                (2) 對爐缸死鐵層形成“蒜頭狀”侵蝕的主要對策是在碳磚熱面增設陶瓷杯保護層或采用鈦化物護爐形成保護層。另外,提高碳磚的有關性能、加強爐缸的冷卻和強化對爐缸狀態的檢測和管理也是有效措施。

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