热轧宽带钢生产新技术及其特点

                                    Revised final draft November 26, 2020
热轧宽带钢生产新技术及其特点

我国热轧宽带钢生产新技术及其特点
  一、概述
  近年来,我国热轧宽带钢产量迅猛增长,2007年共生产热轧宽带钢万T,较2006年(万T)增长%;2008年继续快速增长,15月生产热轧宽带万T,比去年同期(万T)增加%,比钢材产量增幅高出个百分点,其中5月份产量万吨,同比增长%,创下热轧板卷月产量的历史新高,当月日均产量也首次突破30万吨,达到了万吨。2008年是我国热轧板卷产能投产比较集中的一年,包括已经投产的北台1780机组、宁钢1780机组、武钢1580机组、唐钢1580机组和邯郸新金1250机组等,全年预计将有16条热轧生产线投产,新增产能超过4500万吨。随着前期投产的生产线产量的陆续释放,以及即将投产产能的增加,后期国内热轧板卷产量增幅将继续保持在较高水平。考虑到2008年下半年新投产机组的产能将逐渐释放,全年热轧宽带钢产量将有可能达到亿T
  而近几年来我国集中建设了一大批宽带钢热轧机,数量之多,建设速度之快,不仅在我国,在全世界也是空前的。与此同时,我国宽带钢热连轧技术和装备能力水平也取得巨大发展, 其特点:一是投资规模前所未有,实现的投资延伸到从铁水预处理、钢水精炼到连铸,从钢铁冶金、压力加工到精整和配送的投入;二是技术和规模上水平,不仅引进了多套当代国际最先进的机组,而且建设了多条自主集成技术、自行设计和制造的轧制线;三是热轧宽带钢产品大纲普遍涵盖了建材、汽车、家电、机械、化工和管道输送等用途,包括低合金、高强度、薄规格、深冲板, 板形和厚度尺寸公差及表面质量俱佳的高端产品。
  二、热轧宽带钢轧机工艺装备新技术
  近年来我国新建传统宽带钢热连轧机组除个别采用二手设备外有两种情况,一是引进国外技术装备的、具有当代世界最先进水平的轧机,二是由我国自主集式或国产的具有先进水平的轧机;热轧宽带钢连轧机组在工艺设备技术上的新发展,包括如下的新技术:板坯定宽压力机、带坯边部加热器、热卷箱及带钢无头轧制、精轧机组前设置立辊(FE)轧机、精轧机板型控制(凸度和平直度控制)、精轧机架数选择、全液压卷取机等。现就其中关键设备技术做一下介绍:
 
  1、连铸坯热送热装技术
  连铸坯热送热装是指连铸坯在600℃以上高温时直接装炉或先放入保温装置,以协调连铸与轧钢生产节奏,待机装入加热炉加热,然后再把经过加热1050℃以上的高温连铸坯直接送往轧机轧制。
  该项技术具有节能、缩短生产周期、减少板坯存放仓库面积等效果,集成了几工序间的系统工程技术,需要多项技术的支撑,包括炼钢、连铸和热轧三者统一的生产计划管理,计算机进行实时控制;生产线设备具有较高的作业率;无缺陷高温连铸坯的生产;连铸和热轧均具有在线调宽的手段;热轧实施自由轧制计划;连铸和热轧厂布置紧凑或采取保温快速运输;加热炉采用多段快速步进梁,长行程装入机及热惰性小的陶瓷纤维耐火炉衬等,以适应热装的需要;在线补热和保温措施,如连铸和粗轧机间以及精轧机前设边部加热器,中间辊道设保温罩等。
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  热装轧制工艺在热轧带钢轧机中已经普遍采用,日本、韩国的热轧带钢轧机热装比达到6
0%以上,最多可达80%,热装温度达到600℃以上,我国近年来建设的1580twamp、175017802250机组在设计大纲中都对热装轧制比例作出了要求。
  为加热直接热装板坯,国外热带钢轧机专门用一座加热炉进行加热。例如日本JFE千叶厂3号加热炉、福山厂3号加热炉、鹿岛厂4号加热炉都专门用于直接热装炉加热。
  2、直接轧制技术
  直接轧制是把1050℃以上的高温连铸坯,经边部加热后直接送往轧机轧制。该技术要求炼钢、连铸能稳定生产无缺陷板坯,连铸机出料辊道和轧钢加热炉后装料辊道以辊道直接相连,输送辊道上加设保温罩等保温热坯设施,加热炉设有长行程装料机,以便于冷、热坯交叉装料时可将高温坯装入炉内深入。
  为实现直接轧制工艺,无缺陷高温板坯、热送坯的保温设备,板坯边角加热炉,生产管理计算机以及区域管理计算机等硬件条件是必不可少的,且高水平的连铸和热轧操作、生产计划和各工序的协调是关键。根据日本、韩国一些厂家的经验,如解决好这些问题可以不影响轧机小时生产能力。至于直接轧制所受钢种的限制,根据日本生产厂的经验,除取向
硅钢、高牌号非取向硅钢、不锈钢以及高牌号镀锡板之外,其余钢种都能直接轧制。直接热装和直接轧制是当代热轧带钢轧机的发展方向。热装的高水平即是直接热装。
  正是因为直接轧制对软、硬件要求很高,投产后的一段时间难于实现直接轧制,国外新建热轧带钢轧机一般优先考虑热装炉工艺和直接热装炉工艺的实现,预留采用直接轧制工艺余地。
  直接轧制作为热轧带钢轧机的发展方向是不容置疑的。热装炉轧制工艺已有多年的生产经验,可以取得良好的节能效果;直接热装炉轧制工艺进一步提高节能效果,缩短生产周期,使连铸机和热轧机更紧密地联系在一起,同时,为实现直接轧制工艺,所采用的技术措施同样对实现直接轧制是必需的。
  在新建热轧机时,直接轧制工艺要在平面布置上尽量考虑两车间紧凑布置,连铸机板坯输出辊道直接和热轧机加热炉出炉辊道相连,但设计上不应追求以高百分比直接轧制为目的,而是根据品种、规格及生产能力的要求考虑采用直接轧制的百分比,让生产厂根据今后实际操作水平来决定组织直接轧制,以期达到最佳的综合经济效益。
  3、无头轧制和半无头轧制技术
  无头轧制和半无头轧制技术是近年来出现的新技术。无头轧制主要应用在热轧带钢和棒线材生产中,采用传统分块轧制方式的轧机要频繁的咬钢、抛钢和变换轧制速度,造成钢材头、尾部的质量难以保证,轧机作业率较低,对产品尺寸精度的控制也较为困难。对此,有关科技工作者通过在传统的热轧生产线上设置采用钢坯对焊机及精轧后连续轧制。该方法与传统轧制方法相比,成材率可提高%至%;生产率可提高10%至15%;产品质量、精度也有较大的提高。此外,用传统的轧制方法轧薄板时容易出现跑偏、甩尾、浪形等问题;而无头轧制则无此现象,可提高钢带行走的稳定性,可以生产0.8毫米至1.0毫米带材。此技术由于避免了频繁的咬钢,设备的磨损和废品率也有所下降,可降低%至3%的生产成本。
  半无头轧制主要用于薄板坯连铸连轧生产线,主要是为生产薄规格热轧带钢设计的,虽然其设备配置与传统的薄板坯连铸连轧大体相同,但是技术有很大变化。比如,采用半无头轧制的CSP生产线,薄板坯出结晶器时的厚度为63毫米,经过液芯压下后离开连铸机时连铸坯厚度为48毫米。此时,连铸坯不剪断进入隧道式加热炉(传统CSP截瘫行走器生产线连铸坯剪断为40余米),加热炉可达300余米(传统CSP生产线为200米);连铸坯经均热以后进入7机架连轧机组轧制成材。该生产线的输出冷却辊道分为两段,第一段较短,为30米左右,
其中快速冷却水集管为10米左右,冷却段后是超薄带卷取机(旋转卷取机);第二段为传统的层流冷却和传统的卷取机,主要生产一般规格的热带。为对生产的成品带钢进行分卷,在每个卷取机前均设有高速飞剪。该生产线的产品以超薄规格热带为主,其中0.8毫米至3毫米的带钢占60%以上;高强度钢的最小厚度为1.2毫米,低碳钢的最小厚度可以达到0.8毫米。宽度为900毫米至k26081600毫米的产品如果采用半无头轧制技术,双流连铸的最大产量可达u形管240万吨。企业采用半无头轧制技术可利用连铸坯可以较长的特点,减少穿带过程产生的带钢温度降低、厚度不易控制和生产不稳定等问题,非常有利于薄规格产品的轧制。
  4、板坯定宽压力机(SSP)水溶液锂电池
  板坯宽度大侧压经历大立辊(VSB)侧压、大立辊与R1二辊轧机构成组合式轧机K1R1侧压,发展到了全新概念的板坯定宽压力机(FLYING S1ZING PRESS)。我国新建武钢、马钢、首钢、邯钢2250MM轧机、宝钢1880MM轧机、鞍钢1780MM轧机等都设有连续/ 间断式定宽压力机SSP。板坯定宽侧压机(SP)的轧制原理是靠模块步进式动作,在板坯侧面施加压力,以达到板坯的减宽目的。为实现上述要求、模块有动作和传动系统,即模块
的开口调整、模块的开闭动作、模块与板坯的同步动作。定宽压力机的主要技术特点是:宽度调整能力大。一道次最大侧压量可达350毫米,平均侧压量为200毫米,减少了连铸板坯的宽度规格,连铸板坯宽度规格与没有采用定宽压力机前相比可以减少50%以上,对于2250MM 轧机仅需6 种宽度的板坯,因而可提高连铸机产量25%,结晶器宽度变化少,铸速恒定,连铸坯表面质量良好,可提高热装比率,节省加热炉能源达29%
  板坯侧压速度快。由于连续、快速侧压(40-50行程/分,400毫米/行程),一块10米长板坯只需约30秒可完成侧压提高了生产力,而且能控制板坯表面温度下降。
  侧压后的板坯形状非常规整,切损少,比采用大立辊切损约减少一半,侧压板坯边部凸起量较立辊轧制小得多, 有效减少了水平轧制后的鱼尾切损, 成材率提高。
  定宽压力机结构复杂,但维修时间并未比过去增加。定宽压力机设有两对上、下布置压下模块,可交换使用,更换时间每对只需30分钟。
  对大批量热装和直接轧制生产十分有利,可缩短热坯的在库时间。直接热装比因此可提高1倍。
  5、中间坯短行程控制和宽度自动控制
  立辊轧机的辊缝在轧制过程中不断变化,使头尾部失宽量减少,短行程法可减少切头损失率,并显着提高头尾部的宽度精度。西马克- 德马格公司新开发的无镰刀弯轧制CFR(CAMBER FREE ROLLING) 技术, 通过粗轧机前的强力侧导机构, 增强的粗轧能力和液压压下以及自动化控制系统有效地防止了中间坯强力轧制后镰刀弯的产生;全液压的立辊机架具有良好的自动调宽AWC 和短行程控制SSC 功能, 提高了中间坯宽度控制精度, 改善了板坯的头尾形状, 减少了头尾切损。 

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