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203i年第1期五钢科技3 电炉炼钢的工艺现状和未来发展 目前电炉生产的钢约占世界钢铁产量面进行期,且目前不会结束。 的34%,而且今后这一数值将继续增长,该技术的普及及应用由当地工业条件 虽然从废钢的供应和质量方面来看可能会和市场需求所决定。 对其有一定的限制。在过去的十年中,通1998年电炉钢产量约占世界粗钢产 过广泛的研究.电炉的性能取得了引人注量8亿吨中的2.7亿吨,也就是说,超过了 目的改进。另一方面,仍有非常大的潜力三分之一,见图1。生产如此数量的电炉 来进一步提高电炉的生产率,例如,用较高钢消耗了2.4亿吨废钢(也就是说,废钢占 的二次电压、矿物燃料及电功输入的动态了装炉量的90%),这一事实给了我们一 控制、新的冷却系统,更大的电极尺寸,新个很好的能节约铁矿石和焦炭资源的思 的变压器型号,废钢预热和CO的二次燃路。 烧。在欧盟,电炉钢的份额平均约为50% 1电炉炼钢世界范围内的成就(根据欧盟15个国家的统计平均值),见图 在第~炉电炉钢出钢后几乎100年的2。 今天,电炉炼钢不再仅仅是许多炼钢方法在德国.优质扁材占轧材总量的 中的一种。在西方的工业化世界以及一些70%,因此,轧钢厂非常想使自己适应客户 新兴的工业化国家中电炉炼钢的采用更确对产品的严格要求。随着目前在冶金工艺 切地说有其战略意义。技术方面的进步,要达到上述要求(亦即对 其中,钢铁生产的持续性发展与最经钢水清洁度的要求)需要采用“高炉/BOF 济地利用资源密切相关。因此,再生废钢(氧气顶吹转炉)”的炼钢工艺流程。这就 的充分回收利用成了一个夸人关注的焦是为什么在德国电炉钢的份额相当低(即 点。于是,电弧炉成为最佳再循环装置。占粗钢总量的28%)以及为什么这一份额 在垒世界许多新的和传统的钢厂中,预期不会超过30%的原因所在。在德国, 电炉炼钢正处于成功的行列。无论在何这一数值几乎相当于电炉钢在长材生产中 处,均能以合适的价格获得电能和原材料的份额。 (也就是废钢供应),因此,电炉炼钢正处于2过去改善性能的措施 发展中。电炉炼钢工艺为粗钢年产量在除了在小型钢厂能作为一种灵活、独 1—2百万吨之间的所谓的“小型钢厂”提立生产粗钢的方式以及作为一种重要的再 供了基础。由于单位投资成本低、生产率循环设备外,电炉炼钢实际上还能在经济 高,所以电炉炼钢在世界范围内型材及长方面与其他炼钢工艺相竞争。在过去的几 材的生产中占据了支配地位。随着过去几十年间已经采取了一系列专门的技术措 年中工艺技术的不断进步,电炉炼钢进入施,使对成本起关键作用的消耗及工艺参 扁钢生产领域。电炉炼钢的发展正处于全数得到了明显的改进,见图3,也就是说, d2001年第l期 一——功率消耗下降45%,成超高功率炉。 ——出钢一出钢时间缩短75%,且 一对成本有影响的电极消耗减少蓄 75%以上。 目前,电炉炼钢的生产率和经济性与 碱性氧气转炉炼钢法的基本相等。 由于电炉炼钢的发展潜力还远未被充矗 分挖掘出来,因此,可以预期今后还会有进 缸{}米谐b、钢学会址计瓷料 一步的发展,特别是直流电弧炉,大约在 1O年前这项技术就已达到了工业成熟水图l世界粗钢产量 平。钢厂的工程师和炼钢工作者正通力合 作以进一步降低直流电弧炉的能耗和电极 消耗。直流电弧炉数量的增长超过交流电 弧炉这一点就可以看作是这种通力合作的 成功,见图4。 根据对由德国钢铁工程师协会钢厂情 况数据库提供的关于1000组AC炉数据 的评估,变压器装机额定功率平均值为来触q台境L1赍 560KVA/t.额定功率的上限为IO00KVA ,见图5。因而,其统计平均值稍低于图2欧盟15国的粗钢产量 600KVA/t。高于这一数值的炉子可设计 囤3电弧炉技术的发展 五钢科技5 厂 一 lz 辑 g毒 [-3n∞ 堡 ■●一几糙 II-lL 0IIRn日II20I2115“I6I20口:0121024l280 炉r的吨位t r吨位t 器醛鎏 图4从1988-1998世界范围内 图5AC炉的变压器功率 交付使用的AC和DC炉数量 ,:ooJ厂■_=/J_~]I 0 ‘ ./. ’ 、 。. g 姊岫mⅢ皋”瑚i们/帅船’舶0’--一十一1 了吨他t 妇:泉张:姆钢I世再铜产t废调~IDItl 由l,、。II|曰|u百万吨lI1吨 图71998年在钢铁生产中废钢 图6DC炉的有效功率 和DRI的供应量 表1欧洲AC炉和DC炉的主要数据 62001年第1期 : ] {三 = 数来渖兢训含资辩 图9德国废钢进口和出口情况 图8世界粗钢产量及废钢消耗 (自1991年包,对东、西德而言) 根据钢厂情况数据库的数据可知,从回收利用。从1993年至1995年,有3