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淺談紅鋼3#高爐節(jié)能降本生產(chǎn)實踐

來源:第五屆煉鐵對標、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

淺談紅鋼3#高爐節(jié)能降本生產(chǎn)實踐彭衛(wèi)東(紅河鋼鐵有限公司生產(chǎn)管理部)摘 要:紅鋼3號高爐(1350m3)采用板壁結(jié)合、薄壁爐襯、碳磚-----陶瓷杯復合爐底、軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)、PW型串罐無料…

淺談紅鋼3#高爐節(jié)能降本生產(chǎn)實踐

彭衛(wèi)東

(紅河鋼鐵有限公司生產(chǎn)管理部)

摘  要:紅鋼3號高爐(1350m3)采用板壁結(jié)合、薄壁爐襯、碳磚-----陶瓷杯復合爐底、軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)、PW型串罐無料鐘爐頂、卡魯金頂燃式熱風爐等一系列先進使用技術(shù),以實現(xiàn)高爐優(yōu)質(zhì)、低耗、高效、高產(chǎn)、長壽生產(chǎn)。在紅鋼原燃料情況達不到高爐精料的前提下,大高爐的節(jié)能降本生產(chǎn)實踐及相關(guān)技術(shù)參數(shù)。

關(guān)鍵詞:高風溫;富氧;大噴煤;生產(chǎn)實踐

1 前言 

紅鋼3#高爐(1350m3)采用板壁結(jié)合、薄壁爐襯、碳磚-----陶瓷杯復合爐底、軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)、PW型串罐無料鐘爐頂、卡魯金頂燃式熱風爐、皮帶上料等一系列先進實用技術(shù),以實現(xiàn)高爐優(yōu)質(zhì)、低耗、高效、高產(chǎn)、長壽、環(huán)保生產(chǎn),采用成熟、可靠、適用、先進的工藝技術(shù)和設備。使高爐一代爐齡(不中修)達到15年以上,熱風爐壽命25年以上。3#高爐于2017年4月6日16::56點火開爐。

主要設計指標

項    目

單 位

指 標

備  注

高爐有效容積

m3

1350

年產(chǎn)生鐵

104t/a

99.2

年工作日

d/a

350

日產(chǎn)鐵量

t/d

2835

最大3780t

利用系數(shù)

t/(m3.d)

2.1

最大2.8

焦 比

Kg/t

475

煤 比

Kg/t

150

渣 比

Kg/t

570

熱風溫度

1200

爐頂壓力

MPa

0.18

冷風壓力

MPa

0.36

熟料率

%

83

75%,球8%,塊17%

入爐礦品位

%

51.4

高爐一代爐齡

a

≥15

2 高爐原燃料情況(2017年)

2.1 礦石

由于酸性礦石緊張,礦石來源雜,燒結(jié)礦用量鑒于60%至69%之間,綜合入爐品位較往年上升2.5%。煉鐵廠平均入爐品位為54.89%。較去年同期上升2%,焦比、礦耗有所下降,但還是渣量增大,爐門難以維護。爐內(nèi)透氣性變差,憋風現(xiàn)象較為明顯,影響高爐操作及產(chǎn)能提高。2017年4月3#高爐用礦結(jié)構(gòu)自產(chǎn)燒結(jié)礦60+本部球團15+天然塊礦25%;各礦種見表1表2:

1


2017年,紅鋼燒結(jié)廠燒結(jié)礦平均品位51.43%,比去年同期上升2.16%,球團礦品種有昆鋼球團礦、印度球團礦、華寧球團礦,一粒球團礦,塊礦有SiO2含量高的紅山塊礦及南非塊礦。對此,煉鐵廠對3#高爐實行精料專供方針,原燃料搭配好,用料結(jié)構(gòu)做到合理調(diào)配。

入爐礦石由于燒結(jié)新鐵料中進口粉礦及貴沙粉礦使用比例大幅度增加,綜合入爐礦石品位上升2.00%,有害元素均大幅度下降,高爐順行程度較往年有所改善。

2.2 焦炭、煤粉

紅鋼高爐全部使用外購焦炭,2017年,在公司及有關(guān)部門支持下,焦炭品種精簡,焦炭冷、熱態(tài)強度及穩(wěn)定性等焦炭重要指標改善明顯。煉鐵廠對高爐入爐焦進行分品種入爐,高爐加強槽下篩分管理,嚴格按比例準確搭配入爐。搭配20%品質(zhì)較優(yōu)的干熄焦+80%的83焦炭;3#高爐使用的焦種少。整體上高爐用焦結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、品質(zhì)改善。

目前3#高爐使用的焦種分析見表3

2.3  2017年3#高爐4、5月指標統(tǒng)計記錄


3 高爐現(xiàn)狀

3#高爐利用熱風爐高風溫特點,實行富氧大噴煤操作,在確保高爐穩(wěn)定順行,煤氣流分布合理,高爐熱能最大限度得到利用的前提下,逐漸提高風溫至上限水平。并有計劃的準備進行熱風爐空、煤氣雙預熱系統(tǒng)(準備上煤氣預熱系統(tǒng)實現(xiàn)雙預熱),提高熱風爐燒爐煤氣的發(fā)熱值,為提高噴煤比,進一步降低焦比作準備。

3.1高風溫對高爐冶煉的作用

(1)提高熱風溫度帶入的物理熱將使焦比降低,產(chǎn)量提高,單位生鐵的煤氣減少,爐頂溫度有所下降。高爐內(nèi)熱量來源于兩個方面,一是風口前碳素燃燒放出的化學熱,二是熱風爐帶入的物理熱。后者增加,前者減少,焦比即可降低,但是碳素燃燒放出的化學熱不能在爐內(nèi)全部利用(隨著碳素燃燒必然產(chǎn)生大量的煤氣,這些煤氣將攜帶部分熱量從爐頂逸出,即熱損失)。而熱風帶入的熱量在高爐內(nèi)是100%被有效利用。可以說,熱風帶入的熱量比碳素燃燒放出的熱量要有用得多。

(2)采用噴吹燃料(使用脫濕鼓風)之后為了補償爐缸由于噴吹物(或水分)分解造成的溫度降低,必須要提高風溫,作用有利于增加噴吹量和提高噴吹效果。提高風溫還可以加快風口前焦炭的燃燒速度,熱量更集中于爐缸,使高溫區(qū)域下移,中溫區(qū)域擴大,有利于間接還原發(fā)展,直接還原降低。風溫的改變也是3#高爐調(diào)劑爐況的重要手段之一。

3.2 3#高爐風溫的使用

紅鋼3#高爐采用卡魯金頂燃式熱風爐來加熱所鼓入高爐的風,可將風溫提高至1150℃,這是3#高爐煉鐵技術(shù)進步的關(guān)鍵。同時卡魯金頂燃式熱風爐提供的高風溫成為3#高爐提高冶煉技術(shù)最有效的手段之一,大幅度降低焦比,高風溫可允許高煤比的走向。可顯著提高3#高爐生鐵產(chǎn)量。因高爐利用系數(shù)=冶煉強度/焦比,在降低焦比的同時利用系數(shù)升高,高風溫可降低焦比替代部分焦炭,允許高煤比,進而取得可觀的經(jīng)濟效益。

3.3 煤粉噴吹

提高噴煤置換比的措施

影響噴煤置換比的因素主要有:煤的質(zhì)量、煤粉燃燒的好壞、煤粉氣化程度、高爐操作、風溫、富氧、爐頂壓力以及高爐直接還原度等因素,其中:

(1)灰分要低,經(jīng)驗表明灰分降低1%,置換比可提高1.4%-1.5%;煤粉粒度要細,在-200目以下,單個煤粉顆粒的比表面積越大,與氧的反應越快,反應時間越短,煤粉噴吹量可以增大。煤粉在風口前要完全燃燒,資料上顯示,小于200目的比例要大于80%。燃燒的限制因素為熱力學因素,增加鼓風含氧量就能提高煤粉燃燒率。

(2)保證有足夠的氧氣使其完全燃燒。提高富氧率是提高煤比最有效的措施之一,首先,富氧提高鼓風含氧濃度,加速煤粉在風口前燃燒,提高燃燒率;其次,富氧能維持較高的理論燃燒溫度,彌補風口前煤粉分解吸熱所消耗的熱量。

(3)保持一定的理論燃燒溫度,煤粉在風口前燃燒會使風口理論燃燒溫度降低,提高風溫及富氧可促進風口前煤粉燃燒完全。在高爐冶煉的其他參數(shù)不變時,風溫上升100℃,可提高理論燃燒溫度80℃左右,鼓風中含氧量增加1%,理論燃燒溫度升高40℃左右。在高爐操作中,適當抑制邊緣氣流,發(fā)展中心的上部調(diào)劑,可減少未燃煤粉隨煤氣溢出爐外。

3.4 富氧噴煤強化冶煉

(1)富氧鼓風使T理升高,鼓風量變小,煤氣量減少,高溫區(qū)下移,爐頂溫度降低,冶煉行程加快,爐料在爐內(nèi)停留時間縮短;而噴吹煤粉則使T理降低,鼓風量增大,煤氣量增加,中心氣流發(fā)展爐缸溫度均勻,高中溫區(qū)擴大,爐頂溫度升高,焦比降低,料柱礦焦比例增大,爐料在爐內(nèi)停留時間增長。可見富氧和噴吹煤粉對高爐冶煉過程大部分參數(shù)的影響是相反的,兩者結(jié)合可互相揚長避短,更好發(fā)揮高爐效率。

(2)隨著鼓風含氧和噴吹煤粉量的增加,高爐冶煉行程諸如爐料和煤氣流分布,爐內(nèi)溫度場的變化以及還原與熱交換過程均發(fā)生明顯變化,因此,必須正確掌握富氧噴煤特征和調(diào)節(jié)規(guī)律及時采取適宜的調(diào)節(jié)方法以控制爐況穩(wěn)定順行,實現(xiàn)最佳生產(chǎn)指標。就紅鋼3#高爐現(xiàn)有原料條件,3#高爐2017年平均煤比138 Kg/t,最大煤比150 Kg/t,平均富氧率1.67%。根據(jù)3#高爐的實際情況,年平均煤比及富氧率,均沒有達到好的水平,可以實現(xiàn)富氧大噴煤。

4 加強工藝及設備管理(在原料條件達不到精料的前提下怎樣管理)

(1)提高熟料比和入爐礦品位。通過高爐系統(tǒng)、燒結(jié)系統(tǒng)、料場等部門協(xié)同努力,原料結(jié)構(gòu)得到有效改善。    

(2)強化爐料篩分工作。為了有效降低入爐料粉末,嚴格控制入爐粉末≤1.5%,對3#高爐篩分設施進行了一系列改造,加強對生塊礦、球團礦篩分系統(tǒng)的管理,在焦炭篩上增加控料導板,以便更好地調(diào)控給料速度,在管理上實行每班安排槽下操作工嚴格控制料流閥開度,及時清理震動篩,大大減少了粉末入爐量。

(3)改變用焦模式,改善和穩(wěn)定焦炭質(zhì)量。由于紅鋼沒有自產(chǎn)焦炭,外購焦成分、理化性能差異大,導致高爐熱制度一直處于不穩(wěn)定狀態(tài),極易造成爐況失常。通過改變用焦模式,將外購焦炭用量改為質(zhì)量中等的天能焦加83焦,從而更加穩(wěn)定了3#高爐的焦炭質(zhì)量,滿足了高爐強化冶煉、穩(wěn)定熱制度的要求。

(4)采用合理的爐料結(jié)構(gòu)。抓住原燃料質(zhì)量改善的有利時機,不斷優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),保證入爐熟料比在65%--69%之間,2017年4、5月入爐品位始終保持在54.89%左右,一定程度上降低了渣量,為高爐強化冶煉創(chuàng)造了條件。

(5)強化高爐操作管理。根據(jù)不同時期的變化做到及時調(diào)整,制定合理的操作方針。密切注意爐溫的變化,堅決杜絕因漏水、煤氣流失常造成的爐涼事故。嚴格執(zhí)行規(guī)定的值班工長分析會制度,分析個人操作得失和總結(jié)成功經(jīng)驗,制定下一階段的操作方針。

()加強燒結(jié)礦的使用管理。加強氯化鈣添加劑的管理工作,均勻添加,保持燒結(jié)礦較高的低溫還原粉化指數(shù)。對燒結(jié)礦供應實行先報分析后供料的程序,對燒結(jié)礦實行分倉存放,高爐工長對不同堿度燒結(jié)礦搭配使用,認真計算入爐堿度配比的核算,穩(wěn)定造渣制度。規(guī)定每班接班后必須檢查燒結(jié)礦的使用情況,禁止人為的長期只用部分倉的燒結(jié)礦,造成其它倉燒結(jié)礦存放過久,強度變差的現(xiàn)象。

(6)加強設備管理。抓好設備點檢,盡量減少因設備故障造成高爐減風和慢風,尤其是杜絕重大設備事故,因為由此引發(fā)的高爐長時間或非計劃休風對高爐合理操作爐型的破壞。

(7)加強爐前管理。強化鐵口維護,確保爐門深度,保證爐前安全排放渣鐵。做到每爐排凈渣鐵,嚴格控制出鐵量與理論鐵量匹配。因紅鋼3#高爐鐵路線較為復雜,雙鐵口單線出鐵,認真組織鐵罐調(diào)配情況,保證出鐵間隔控制在30min以內(nèi),盡量避免憋風現(xiàn)象發(fā)生,為高爐穩(wěn)定順行創(chuàng)造條件。

5合理的操作制度

   操作上首先保證爐況順行,在此基礎(chǔ)上力爭穩(wěn)定爐溫,利用上下部調(diào)劑手段配合糾正偏料和制止管道,使煤氣利用有所改善。

5.1 送風制度。

   高爐仍實行全風壓、全風量、爐頂高壓操作。根據(jù)爐況的順行狀況風口進風面積保持.2414m2。通過調(diào)節(jié)后,保證入爐風量,穩(wěn)定了風壓,活躍了爐缸,保證了兩道氣流的順暢,雖然入爐風量有所減少但高爐順行狀況得到了很大改善。

5.2 裝料制度。

根據(jù)實際情況,將裝料制度確定為全倒分裝C  O  ,以抑制邊緣過盛的煤氣流,發(fā)展中心氣流。2017年3#高爐使用的裝布料方式見表4;


5.3 熱制度

考慮到既要冶煉低硅生鐵,又要防止出現(xiàn)爐涼,確定〔Si〕的控制范圍為0.25%~0.45%,〔S〕的控制范圍為0.025%~0.070%,并嚴格規(guī)定〔Si〕下限不得低于0 .25%,否則必須減風控制。嚴格熱風爐燒爐操作管理,采用合理的操作方式及換爐時間,保持風溫長時間穩(wěn)定。

5.4 造渣制度。

紅鋼高爐往年的入爐原燃料的堿金屬、TiO2含量較高,其中爐渣中Al2O3 含量平均為12.98%,使得冶煉過程中的渣鐵流動性差,堿金屬不易隨渣鐵排出,容易導致堿金屬在爐內(nèi)的循環(huán)富集,且爐缸經(jīng)常出現(xiàn)堆積,影響順行。對此,煉鐵廠一方面要求采購部門采購堿金屬、TiO2、Al2O3等含量較低的原料,堵截源頭,并要求質(zhì)檢部門增加對高爐使用爐料的檢驗次數(shù),及時反饋信息。另一方面規(guī)定在確保鐵水質(zhì)量的前提下選擇較低爐渣堿度的造渣制度。

6 結(jié)語 

紅鋼煉鐵廠3#高爐通過采取一系列符合自身實際情況的技術(shù)措施,確保了爐況的穩(wěn)定順行,高爐生產(chǎn)得到了進一步強化。3#高爐生產(chǎn)實踐表明,在現(xiàn)有的原燃料條件下,加強爐體維護,靈活利用上下部調(diào)劑手段,制定合理的操作制度和管理措施,加強爐前出鐵管理及槽下篩分工作的管理,大高爐同樣可以獲得較好的技術(shù)經(jīng)濟指標。

參考文獻

[1] 周傳典 主編 《高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊》  2002.8  冶金工業(yè)出版社

[2] 馮清華  馬樹涵等編著 《高爐噴吹煤粉知識問答》冶金工業(yè)出版社    

[3] 劉云彩 著 《高爐布料規(guī)律》第三版  2005.1  冶金工業(yè)出版社

[4] 潘國友 主編 《煉鐵》期刊2005年第2期5期,2006年第2期  中國南方工程技術(shù)有限公司主辦

[5] 金艷娟 主編 《高爐噴煤技術(shù)》 2005.3  冶金工業(yè)出版社 79--82

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