蘇慶杰
(天津鋼鐵集團有限公司煉鐵廠,天津300301)
天鋼2000 m3高爐設(shè)有3個鐵口,28個風口,采用新日鐵外燃式熱風爐,微孔碳磚-陶瓷杯綜合爐底、爐缸結(jié)構(gòu)。主要設(shè)計指標:高爐有效容積2000 m3,年平均利用系數(shù) 2.0 t/m3·d,焦比 370~400 kg/t Fe,煤比200 kg/t Fe,富氧率0.90%,綜燃比520 kg/t Fe,熱風溫度1150~1200 ℃,爐頂壓力 0.2 MPa。
針對目前原燃料價格上漲過快,煉鐵成本上升的現(xiàn)狀,各鋼鐵企業(yè)都積極采取措施降本增效。降低焦比,提高煤比就是其中一項重要措施。但是隨著噴煤比的不斷提高,煤粉燃燒率就受到一定限制,因此需要分析提高煤粉燃燒率的限制因素,采取相應(yīng)措施,提高利用率,從而提高煤粉置換比。
當1#高爐煤氣超過165 kg/t時,燃料比反而升高,無法達到“提高煤比降低成本”的目的。針對以上情況,結(jié)合1#高爐現(xiàn)有條件,通過對影響噴煤的限制性環(huán)節(jié)原燃料條件、爐缸熱量以及高爐操作進行分析。煤比升高燃料比趨勢見圖1。
高爐煉鐵爐缸必須保證充沛的熱量,才能使鐵礦石被還原,渣鐵順利進行分離。通常我們生產(chǎn)上用風口前焦炭的理論燃燒溫度來代表爐缸熱量是否充沛。根據(jù)理論計算和實際生產(chǎn)經(jīng)驗,一般把理論燃燒溫度在2100~2300℃范圍內(nèi)視為正常值。需要采取保持爐缸溫度的具體辦法是:
(1)風溫因素。理論上風溫提高100℃,爐缸溫度上升80℃,允許噴煤35 kg/t。1#高爐3座外燃式熱風爐采取了雙預(yù)熱制度,預(yù)熱后煤氣和助燃空氣可以達到250℃,風溫可以保證在1230℃以上,最高1260℃。
(2)富氧率。根據(jù)計算富氧率每提高1%,風口前焦炭的理論燃燒溫度大概將會上升40℃左右,允許噴煤15 kg/t。1#高爐受外圍限產(chǎn)影響,富氧率在2%左右,在國內(nèi)高爐中水平較低,一定程度上限制了噴煤量。
(3)鼓風濕度。理論上濕度降低1 g/m3,理論燃燒溫度升高6℃,允許噴煤4 kg/t。由于天津夏季空氣濕度較大,高爐沒有相應(yīng)的脫濕設(shè)備,濕度大消耗一定爐缸熱量,對噴煤有一定影響。
圖1 煤比升高燃料比趨勢圖
煤粉噴入爐缸燃燒經(jīng)歷煤粉加熱分解、揮發(fā)分燃燒和結(jié)焦與殘焦燃燒3個階段,在高爐內(nèi)不能充分燃燒的煤粉將會隨著煤氣流向上運動,部分進入軟熔帶中使高爐壓差升高,部分逸出爐外,使高爐煤氣除塵灰中的含碳量增多或者燒損增大。所以說,除塵灰中燒損變大,說明煤粉燃燒率變差,反之也成立。
天鋼現(xiàn)階段采取的提高煤粉燃燒率的技術(shù)措施有以下幾個方面:
(1)大噴煤的同時進行富氧鼓風:富氧給風口前焦炭燃燒提供了氧氣助燃劑,又提高了爐缸的溫度。現(xiàn)階段天鋼煤比在160 kg/t的水平,根據(jù)經(jīng)驗富氧率應(yīng)在2%以上。如果噴煤比超過180 kg/t時,富氧率應(yīng)該在3%以上。
(2)較高熱風溫度:由于使用了煤氣和助燃空氣雙預(yù)熱技術(shù),熱風溫度在1220℃以上,并且持續(xù)穩(wěn)定。
(3)提高爐頂煤氣壓力。提高爐頂壓力可以有效降低煤氣的流速,延長煤粉在爐內(nèi)停留和燃燒的時間。天鋼爐頂壓力由原先的180 kPa提高到了195 kPa,有利于煤粉的充分燃燒。
(4)在煤粉中添加助燃劑。在高爐噴煤中添加劑中含有Ba、Ca、Cr等多種稀土元素,不僅降低了煤粉表面的著火溫度,而且提高了煤粉中碳的活性,進而提高噴煤燃燒效率,使天鋼突破了煤比超過160 kg/t,高爐壓差升高,燃料比也升高的瓶頸。
(5)適當提高煤粉的比表面積:我們要求煤粉粒度小于200目必須大于80%。煤粉粒度越細,燃燒效果越好。
(1)提高噴吹煤粉的質(zhì)量。天鋼使用的噴吹煤粉的品種較多,高爐要求煤粉固定碳含量要大于75%、灰分低于10%、含硫量低于0.8%。煤粉中含有K2O+Na2O總量要小于2.5 kg/t,由于K、Na在高爐內(nèi)會造成堿金屬循環(huán)和富集,造成高爐壓差升高和焦炭強度變差,從而限制了高爐噴煤量的提高。
(2)用煙煤和無煙煤混合噴吹技術(shù)有利于提高煤焦置換比。無煙煤揮發(fā)性低,燃燒性差,但是發(fā)熱值高;煙煤揮發(fā)性高,燃燒性好,成本較無煙煤低,但是它的發(fā)熱值低。煙煤含水分較高,進入風口后將爆裂,很好地促進煤粉的分解和燃燒?,F(xiàn)階段天鋼煙煤配比在60%,無煙煤配比為40%。
(3)均勻噴吹技術(shù)。高爐所有28個風口的噴煤流量要實現(xiàn)均勻和穩(wěn)定。高爐均勻噴吹煤粉,會使高爐每個風口的鼓風動能一致,初始煤氣分布均勻穩(wěn)定,有利于高爐的順行和穩(wěn)定,最終實現(xiàn)煤焦置換比的提高。
煤氣阻力最大的地方為軟熔帶,入爐品位降低,渣量增加使煤氣阻力增加。1#高爐入爐品位在54%,渣比達到420 kg/t以上,爐內(nèi)透氣性變差,壓差升高。高爐入爐品味和壓差趨勢圖見圖2。
圖2 高爐入爐品位和壓差趨勢圖
焦炭的質(zhì)量決定了高爐的順行和經(jīng)濟技術(shù)指標。焦炭在高爐內(nèi)有料柱骨架的作用。在高噴煤比、渣比高、焦層薄的條件下,焦炭的料柱骨架的作用就更加明顯了。焦炭的質(zhì)量決定了高爐順行水平,從而影響高爐噴煤比的提高。天鋼1#高爐使用3種焦炭。天鋼1#高爐焦炭使用情況見表1。
可以看出,華鑫焦熱性能不好,但最近三煤氣焦質(zhì)量不穩(wěn)定,差時還不如華鑫熱性能好,水分和成分波動大,煤比達到160 kg/t以上是困難的。
鐵礦石的鐵品位和堿度的波動會造成渣量變化和渣系的波動,爐渣堿度的升高會導(dǎo)致黏度升高,加之渣量的增大會導(dǎo)致渣鐵流動性下降,軟熔帶透氣性惡化,高爐壓差升高,焦比上升,也會限制了高爐的噴煤比水平的高低。鐵礦石的熔化性溫度、軟化溫度區(qū)間、熔滴特性和還原性是鐵礦石冶金性能好壞的重要指標[1]。高爐燒結(jié)礦和球團熱性能見表2。
表1 天鋼1#高爐焦炭使用情況 /%
表2 高爐燒結(jié)礦和球團熱性能
高爐裝料采取大礦批裝料。在高強度冶煉下,保證了焦炭料層厚度在0.5 m以上,同時減少了爐內(nèi)下料次數(shù),使爐內(nèi)氣流穩(wěn)定,保證了軟熔帶焦炭的厚度和氣窗作用,使高爐透氣性好轉(zhuǎn),爐況穩(wěn)定。天鋼2000 m3高爐現(xiàn)在礦批47 t。
適宜的鼓風動能和合理的布料制度可以實現(xiàn)高爐內(nèi)初始煤氣流分布均勻,并且能夠吹透中心死料柱,保證了中心氣流的暢通。合理的鼓風動能使爐缸活躍和氣流穩(wěn)定,有利于煤粉在爐內(nèi)充分燃燒,減少未燃煤粉阻塞料柱透氣性。天鋼1#高爐風口長度由原來的470 mm逐步過渡到500 mm。特別是在大噴煤后,焦比降低,焦炭負荷增加,中心不易吹透,邊緣氣流發(fā)展,軟融帶根部位置較高且波動大的情況下,就更加要發(fā)展中心,天鋼采取的就是增加風口長度、適當縮小風口面積、增大中心焦炭數(shù)量,加大邊緣負荷,焦礦層同時外移平鋪的方法,有利于穩(wěn)定邊緣氣流,開放中心氣流,。經(jīng)過幾年的摸索,天鋼摸索出了原燃料惡化時自己的布料經(jīng)驗,即在爐喉形成了焦平臺+漏斗+中心焦的料面模型。富氧噴煤后爐頂十字測溫曲線見圖3。
穩(wěn)定操作是提高噴煤比的基礎(chǔ)。要求工長提前判斷爐況走向,穩(wěn)定爐溫堿度,每小時煤量調(diào)整只能調(diào)整一次且不超過2 t。通過加強細節(jié)管理,將爐況的不穩(wěn)定因素減少到最低,有利于噴煤量的提高。
圖3 富氧噴煤后爐頂十字測溫曲線
積極組織好爐前出鐵工作。在高煤比、渣量大、焦炭負荷重的條件下,爐缸透氣、透液性惡化,下部壓差不斷升高,及時出凈渣鐵顯得尤為重要。所以高爐積極組織好出鐵工作,建立了鐵口深度控制在2700~3000 mm、1 h不下渣及時打開第二個鐵口重疊出鐵、積極改造鐵口設(shè)備保證一次性開口成功率等考核嚴格的制度,確保了高爐及時出凈渣鐵,為高爐的穩(wěn)定和順行,大噴煤量創(chuàng)造了良好的外圍條件。
天鋼的焦炭和煤粉都是外購的,質(zhì)量不穩(wěn)定。特別是焦炭種類多,灰分高在13%~14%,熱性能差。煤粉灰分也在10%以上,煤量超過165 kg/t后,大量未燃煤粉惡化爐缸的透氣性,爐內(nèi)壓差上升。
在煤比超過165 kg/t后,出現(xiàn)焦比不降,燃料比反而升高的現(xiàn)象,主要原因是煤焦置換比下降。
煤粉種類多,灰分和發(fā)熱值變化大,加之配煤不準確,導(dǎo)致工長在操作煤量時熱滯后時間不能準確把握。
結(jié)合1#高爐現(xiàn)有情況,煤比不易超過165 kg/t。因為實際的各種因素都造成煤粉燃燒率低,煤焦置換比達不到很好效果,也導(dǎo)致除塵灰燒損升高(60%以上),出現(xiàn)煤比高、焦比高、燃料比高的現(xiàn)狀。
[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.