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        配加穆村焦煤的焦炭在濟鋼3200m3高爐的應(yīng)用

        2013-06-28 08:48:30李丙來
        山東冶金 2013年3期
        關(guān)鍵詞:焦比試驗期焦煤

        李丙來

        (山鋼股份濟南分公司 煉鐵廠,山東 濟南 250101)

        1 前 言

        為了驗證山西焦煤集團提供的穆村焦煤對提升焦炭質(zhì)量的效果,濟鋼煉鐵廠于2012年11 月26日—12月4日啟動鐵焦聯(lián)動攻關(guān)試驗。在濟鋼煉鐵廠8#、9#焦?fàn)t配加15%穆村焦煤,相應(yīng)優(yōu)化調(diào)整其他煤種的配比,使焦炭質(zhì)量尤其是熱態(tài)強度得到大幅度的改善;濟鋼3200 m3高爐在使用該焦炭期間,爐缸中心活性大幅度提升,圓周氣流及操作爐型穩(wěn)定性增強,在焦炭配煤成本升高的情況下,高爐通過煤氣利用率的提高和焦比的降低,實現(xiàn)了噸鐵燃料成本降低7.8元的試驗效果。

        2 焦?fàn)t配煤試驗方案

        2.1 穆村焦煤質(zhì)量分析

        2012年11月26日—12月4日(試驗期),共配用穆村焦煤7100 t。該煤種的質(zhì)量指標(biāo)及巖相分析結(jié)果見表1、圖1。由表1、圖1可見,穆村焦煤屬低硫、高變質(zhì)程度、高黏結(jié)指數(shù)、單一性較好的優(yōu)質(zhì)焦煤,但該煤唯一的不足就是灰分偏高,大量配用該煤不利于焦炭灰分的穩(wěn)定控制。

        表1 穆村焦煤質(zhì)量、巖相分析結(jié)果

        圖1 煤鏡質(zhì)組隨機反射率分布

        2.2 8#、9#焦?fàn)t配煤方案

        為了避免焦炭配煤成本上升幅度過大,對配煤方案進行了優(yōu)化選擇(見表2),在穆村焦煤配加15%的情況下,相應(yīng)減少一類焦煤12%,減少高硫焦煤3%。2012年11月24日11:00開始調(diào)整配煤執(zhí)行該方案,2012年11 月26 日7:00±改變配煤的焦炭進入3200 m3高爐;12 月5 日00:00 恢復(fù)原配煤方案,試驗終止。試驗期間結(jié)焦時間不變。

        表2 8#、9#焦?fàn)t試驗配煤結(jié)構(gòu)方案 %

        濟鋼3200 m3高爐在正常生產(chǎn)條件下,由于8#、9#焦?fàn)t優(yōu)質(zhì)焦炭產(chǎn)能的限制,需要消耗部分6#、7#焦?fàn)t次優(yōu)質(zhì)焦炭。基準(zhǔn)期和試驗期兩個階段6#、7#焦?fàn)t焦炭配煤結(jié)構(gòu)及結(jié)焦時間維持不變。為了便于分析,分別以基準(zhǔn)期(11 月17—25 日)和試驗期(11月26日—12月4日)各9 d的時間作對比。

        3 焦炭質(zhì)量及高爐應(yīng)用情況

        3.1 焦炭質(zhì)量對比分析

        1)8#、9#焦?fàn)t焦炭質(zhì)量見表3。

        試驗期配加15%穆村焦煤后,相對基準(zhǔn)期,8#、9#焦?fàn)t焦炭的粒度組成趨向合理,其中40~60 mm 比例上升1.23%,25~40 mm 和≥60 mm 的比例減少,整體粒度上升0.17 mm,泡焦比例雖然增加0.56%,但是焦炭整體粒度趨于均勻,大塊焦減少,焦炭灰白顏色明顯。相對基準(zhǔn)期,試驗期焦炭Ad、St,ad、Vdaf分別下降0.11%、0.02%、0.02%,下降幅度不大;冷態(tài)指標(biāo)變化也不大;但是熱態(tài)指標(biāo)得到明顯改善,CRI下降1.4%,CSR上升0.9%。

        2)6#、7#焦?fàn)t焦炭質(zhì)量見表4。

        相對基準(zhǔn)期,試驗期6#、7#焦?fàn)t焦炭質(zhì)量整體下滑。試驗期焦炭Ad、Vdaf、St,ad分別上升0.21%、0.01%、0.06%;冷、熱態(tài)指標(biāo)大幅度下滑,冷態(tài)指標(biāo)M40下降0.8%,M10上升0.7%;熱態(tài)指標(biāo)CRI 上升1.1%,CSR下降1.6%。

        表3 8#、9#焦?fàn)t焦炭質(zhì)量

        表4 6#、7#焦?fàn)t焦炭成分及指標(biāo)%

        3)綜合焦炭質(zhì)量。3200 m3高爐綜合焦炭配比:基準(zhǔn)期,6#、7#焦?fàn)t焦炭30.7%+8#、9#焦?fàn)t焦炭69.3%;試驗期,6#、7#焦?fàn)t焦炭18.5%(含6#、7#焦?fàn)t落地焦3.4%)+8#、9#焦?fàn)t焦炭81.5%。兩個階段綜合焦炭質(zhì)量見表5。

        表5 綜合焦炭成分及指標(biāo) %

        試驗期相對基準(zhǔn)期綜合焦炭質(zhì)量冷態(tài)指標(biāo)下滑,Ad、St,ad、Vdaf變化不大,但是試驗期綜合焦炭的熱態(tài)指標(biāo)上升,CRI降低0.98%,CSR上升0.56%。

        3.2 噴吹煤粉質(zhì)量對比分析

        試驗期和基準(zhǔn)期噴吹煤粉質(zhì)量對比見表6。

        表6 噴吹煤粉質(zhì)量對比 %

        兩個階段噴吹煤種配比不變,試驗期相對基準(zhǔn)期固定碳上升0.29%;按固定碳變化1%影響焦比1.2 kg/t計算,影響焦比僅0.34 kg/t,可以忽略不計[1]。

        3.3 高爐指標(biāo)和操作參數(shù)分析

        表7是兩個階段高爐技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)與操作參數(shù)變化。其中焦比降低13 kg/t,煤比上升5 kg/t,合計燃料比下降8 kg/t。高爐在試驗期上部裝料制度未調(diào)整的冶煉條件下,由于焦炭質(zhì)量的好轉(zhuǎn),高爐操作爐型趨于穩(wěn)定,爐芯溫度逐步上升,爐缸中心活性提升,煤氣通路擴大,徑向分布趨于合理,高爐煤氣利用率上升,爐頂溫度下降;兩個階段造渣制度、熱制度、爐料結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定;試驗期由于綜合焦炭熱態(tài)指標(biāo)的改善,高爐在焦比下降的情況下,風(fēng)量上升20 m3/min,透氣性指數(shù)由32.05 m3/(min·kPa)上升至33.03 m3/(min·kPa);同時,伴隨富氧率的提升和燃料比的下降,產(chǎn)量升高110 t/d。

        表7 高爐指標(biāo)及操作參數(shù)

        3.4 試驗期焦比和燃料比校正

        試驗期由于煤氣利用率的上升和爐頂溫度的下降是焦炭質(zhì)量提升后,操作爐型穩(wěn)定、氣流相對穩(wěn)定的結(jié)果,并且上部制度未動,所以煤氣利用率和爐頂溫度兩個變量不予考慮。根據(jù)[Si]變化0.1%影響焦比4 kg/t,富氧率變化1%影響焦比0.5%,品位變化1%影響焦比2%,熟料比變化1%影響焦比1.5%[1],焦比校正情況見表8。

        表8 焦比的校正

        以上因素的變化,試驗期合計焦比應(yīng)該降低0.71 kg/t,試驗期消耗6#、7#焦?fàn)t落地焦3.4%,對焦比的降低具有負面作用,兩者抵消,可以不予考慮。因此,試驗期在焦炭質(zhì)量好轉(zhuǎn)后,經(jīng)過校正后焦比仍然是375 kg/t,比基準(zhǔn)期降低13 kg/t;煤比是138 kg/t,比基準(zhǔn)期升高5 kg/t,燃料比513 kg/t,比基準(zhǔn)期降低8 kg/t。

        3.5 高爐的燃料成本分析

        6#、7#焦?fàn)t焦炭配煤成本為1140元/t,煤耗1.361 t/t,試驗期未變;8#、9#焦?fàn)t配煤成本基準(zhǔn)期為1160元/t,試驗期為1175 元/t,煤耗均是1.358 t/t。兩個階段的燃料成本對比見表9。

        表9 燃料成本對比

        配加15%穆村焦煤的8#、9#焦?fàn)t焦炭在3200 m3高爐試驗后,因焦比、燃料比的降低,合計降低燃料成本7.8元/t。

        4 高爐爐況的演變

        4.1 爐缸的演變

        配加15%穆村焦煤的8#、9#焦?fàn)t焦炭自2012年11月26日入爐之后,由于試驗期相對基準(zhǔn)期綜合焦炭質(zhì)量提升,尤其是熱態(tài)指標(biāo)的好轉(zhuǎn),爐缸中心死焦堆焦炭逐步置換,爐芯焦的透氣透液性提高,爐芯溫度在整個試驗期逐步提升,由11 月25 日的483 ℃上至12 月4 日的504 ℃;煤氣利用率由11 月25 日的48.5%上升至12 月4 日的49.5%;試驗期鐵水物理熱指數(shù)相對基準(zhǔn)期平均上升0.14,出鐵指數(shù)上升0.33,爐缸中心活性逐步提升。

        但是自2012年12 月1 日后焦炭質(zhì)量整體呈下滑趨勢,爐芯溫度、煤氣利用率自12 月1 日出現(xiàn)拐點,基準(zhǔn)期與試驗期焦炭質(zhì)量的變化與這兩個參數(shù)呈明顯的對應(yīng)關(guān)系(見圖2)。

        圖2 兩個階段的爐芯溫度和煤氣利用率的趨勢

        4.2 高爐操作爐型的演變

        高爐爐身中部11 段、爐身上部16 段冷卻壁溫度是操作爐型控制的關(guān)鍵部位,與基準(zhǔn)期對比,試驗期冷卻壁溫度穩(wěn)定性大幅度提升,圓周溫度分布均勻,11 段、16 段平均溫度分別回歸至正常爐型控制標(biāo)準(zhǔn)(130±10)℃和80~90 ℃;11 段、13 段靜壓是氣流控制的關(guān)鍵部位,在整個試驗期兩段靜壓無波動,圓周氣流及操作爐型穩(wěn)定性提升,而在基準(zhǔn)期穩(wěn)定性相對偏差。

        5 結(jié) 論

        5.1 焦炭質(zhì)量提升后,有利于高爐操作爐型的穩(wěn)定和提高煤氣利用率,同時使渣鐵溫度穩(wěn)定性提高,有利于降低燃料比、實施低硅高熱操作。高爐主要指標(biāo)產(chǎn)量、焦比、燃料比等都達到了較好水平。

        5.2 試驗期間,焦炭熱態(tài)指標(biāo)提升后,爐芯溫度上升21 ℃,爐缸活性逐步改善,充分驗證了焦炭反應(yīng)后強度提高與爐芯溫度上升的對應(yīng)關(guān)系[2]。

        5.3 8#、9#焦?fàn)t增加穆村焦煤配比試驗后,在抵消焦炭成本上升的因素下,因焦比、燃料比的降低,降低燃料成本7.8元/t。

        [1]周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002:817-821.

        [2]唐順兵.焦炭質(zhì)量對大型高爐穩(wěn)定生產(chǎn)的影響[J].煉鐵,2011,30(3):8-13.

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