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做座钢水成分传感器及其应用进展

发布时间:2021-10-15 07:59:58 阅读: 来源:密码锁厂家

钢水成分传感器及其应用进展

一、引言

用计算机控制算法优化工业过程需要实时的过程参数。一个工艺过程被优化的程度取决于工艺过程信息的数量和质量,所以开发高级传感器可以改善工艺过程的控制水平。对于钢铁冶炼过程中最重要的参数就是金属熔体的化学组成。钢水接触大气会使其中的氧、氮、氢等元素的含量升高;有时某些元素与耐火材料或大气等作用会降低其在钢中的含量,这些都将影响钢的质量。如果知道钢液化学成分的实时信息,就可以积极地控制炼钢过程,为此人们开发了各种用于钢液化学成分测定的传感器。

钢中溶解的气体氧、氮、氢是影响钢材质量的重要因素,近年来钢中氧、氮、氢的联合控制已变得越来越重要。针孔、气泡氢致开裂等问题并不完全是一种气体造成的。最有效的方法就是在工艺过程中检测这些气体在钢中的浓度。硅、硫是铁水预处理“三脱”的元素,随着我国铁水预处理比例的增加,对铁水预处理过程的控制也越来越迫切。本文介绍这五种元素的检测技术的最新进展。

二、各种成分传感器

1. 氧传感器

以钢水定氧为代表的基于固体电解质的氧传感器有其特有的一些优点,固体电解质的电导率随温度升高而提高,所以炼钢的高温对固体电解质氧传感器较适合;传感器的输出信号由熔融金属和参比电极的热力学性质决定,不需要校准;输出信号是直流电压,所以外部电子装置相对简单;除此之外,ZrO2固体电解质是稳定的化合物,一般能承受钢水的化学侵需打开主机箱安装板卡蚀。

转炉吹炼终点和精炼脱氧后钢水的氧含量可以由氧传感器测定。以稳定的氧化锆为固体电解质的氧传感器是炼钢工业应用得最成功的成分传感器。其参比电极通常是用Cr/Cr2O3混合物,Cr和Cr2O3的平衡建立一个参比氧分压,与钢液中的溶解氧形成浓差电池。尽管氧传感器已使用40多年,但还有一些需要改进的地方。

首先是改进使用寿命。目前的氧传感器是一次性使用后废弃。延长使用寿命既可以改善数据质量(如连续测定),又可以降低成本。延长其使用寿命的一种方法如图1(b)所示[2],其目的在于改善参比电极的密封。另一种方法如图1(c)所示[],将参比电极置于钢液上方,称为非等温传感器,但这样引入了附加的热电势,需要进行补偿。还有一种延长传感器寿命的方法是施加一个反向电压来阻止参比电极的蜕化[6]。另一方面需要改进的是扩展氧传感器的氧分压如损伤严峻应予转换绷簧测量范围尤其是极低氧范围。极低氧含量的钢液将使ZrO2固体电解质产生显著的电子电导率使传感器产生错误的输出信号。改进方法有用其它固体电因此解质取代ZrO2,例如稳定的钙钛矿[5],或ThO2固体电解质;或者用双层管结构,既可阻止电子电导,又能获得较好的抗热振性[7]。

图1 氧化锆固体电解质氧传感器的几种形式

国产的氧传感器面临的问题是氧探头质量的稳定,包括固体电解质的纯度、烧结成型后电解质管的致密度,参比电极物质纯度和处理工艺,电池封装质量等等。由于从原料到成品工序较多,影响探头最终质量的因素也多,欲达到先进水平需加大研发力度。固体电解质的电子导电特征氧分压必须准确测定以便对低氧含量钢水的测量结果进行修正。

2. 氢传感器

尽管有在一定条件下可以传导质子的氧化物固体电解质,但由于在炼钢的高温下其氢离子(质子)迁移数较小,不是纯的质子导体,所以用质子导电的固体电解质作钢中氢传感器在技术上还无法实现。但基于质子导电的固体电解质的氢传感器已1起来看看吧经成功地用于液态铝中氢的测定[8]。

目前普遍采用的钢水中氢的传感器是称为Hydris(Hydrogen Direct Reading Immersion System)的装置。[9]如图2所示,用泵将载气(氮气)通过耐火材料制成的导管导入钢液鼓泡,载气的气泡吸收钢中溶解的氢气,插在钢液中的多孔耐火材料罩子收集这些溶解了氢的气体,载气在Hydris系统内不断循环直到氢在其中达到溶解平衡,过滤后导入热导池进行分析。与通常的取样—急冷—定氢仪分析相比,Hydris的测定时间缩短4~9min,精度从s= 0.23提高到0.12。该系统在北美钢铁界自1987年开始使用,可测定

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