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        高爐鼓風(fēng)脫濕的應(yīng)用研究

        2016-07-21 09:54:55王智琴中冶華天工程技術(shù)有限公司江蘇南京210019
        關(guān)鍵詞:制冷系統(tǒng)

        王智琴(中冶華天工程技術(shù)有限公司,江蘇南京,210019)

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        高爐鼓風(fēng)脫濕的應(yīng)用研究

        王智琴
        (中冶華天工程技術(shù)有限公司,江蘇南京,210019)

        摘 要:鼓風(fēng)脫濕對(duì)高爐煉鐵節(jié)能降耗作用比較關(guān)鍵。本文介紹了高爐鼓風(fēng)脫濕系統(tǒng)的組成,分析了技術(shù)原理及重要參數(shù),并對(duì)脫濕系統(tǒng)的工藝流程以及結(jié)構(gòu)布置作了介紹。

        關(guān)鍵詞:鼓風(fēng)脫濕;冷卻脫濕;出風(fēng)濕度;制冷系統(tǒng)

        引言

        高爐煉鐵有五部分組成,即供料系統(tǒng)、送風(fēng)系統(tǒng)、煤氣除塵系統(tǒng)、渣鐵處理系統(tǒng)、噴吹燃料系統(tǒng)。鼓風(fēng)脫濕屬于送風(fēng)系統(tǒng),其作用很關(guān)鍵。鼓風(fēng)脫濕可以使進(jìn)入高爐的濕度相對(duì)穩(wěn)定,脫濕鼓風(fēng)后還可提高出產(chǎn)量,主要原因:一是有效降低了高爐風(fēng)口前火焰溫度的波動(dòng),可保持高爐運(yùn)行穩(wěn)定;二是提高加濕鼓風(fēng)量將影響著能否用風(fēng)溫提高來(lái)補(bǔ)償濕分分解所消耗的熱量,使焦比降低[1]。

        高爐鼓風(fēng)脫濕就是將濕空氣先行降溫脫濕,后送入熱風(fēng)爐。通過(guò)此項(xiàng)技術(shù)不僅可提高產(chǎn)品產(chǎn)量,還可以減少高爐的能耗,是高爐煉鐵增產(chǎn)節(jié)能降耗的一項(xiàng)有效措施。在我國(guó)南方是鋼鐵企業(yè)的必備裝置。

        1 高爐鼓風(fēng)脫濕技術(shù)及原理

        脫濕方法主要有吸附法和冷凍法。

        吸附法是利用低溫介質(zhì)為吸附劑,吸收空氣中的水份,吸附劑可通過(guò)加熱脫水再生來(lái)循環(huán)使用。冷凍法是通過(guò)冷凍機(jī)冷卻濕空氣直到降低到空氣壓力及所含濕量而相對(duì)應(yīng)的飽和溫度以下將濕空氣中的水份凝結(jié)而析出[2,3]。目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)采用的冷凍法脫濕。

        脫濕工藝流程由氣路系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)和冷凝水回收系統(tǒng)三大部分構(gòu)成。為保證脫濕后空氣的溫度和濕度穩(wěn)定,整個(gè)系統(tǒng)采用PLC自動(dòng)控制調(diào)節(jié),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),反饋參數(shù),并及時(shí)采取修正,保證了鼓風(fēng)脫濕效果[4]。

        由圖1可以看出,鼓風(fēng)進(jìn)來(lái)的空氣先經(jīng)過(guò)除霧器,再進(jìn)入高效換熱器中(為氣路系統(tǒng));高效換熱器與制冷系統(tǒng)互連;制冷系統(tǒng)與冷凝水回收系統(tǒng)相通。

        圖1 脫濕工藝系統(tǒng)流程圖

        1.1 氣路系統(tǒng)

        為降低結(jié)灰對(duì)脫濕效果的影響,同時(shí)向鼓風(fēng)機(jī)提供潔凈空氣,氣路系統(tǒng)為“過(guò)濾器+脫濕器”的組合形式,經(jīng)脫濕器降溫脫濕后進(jìn)入鼓風(fēng)機(jī)。過(guò)濾器主要參數(shù)如表1所示。

        表1 空氣過(guò)濾器技術(shù)參數(shù)

        脫濕器主要包含導(dǎo)流段、換熱器、排水段、除霧器、風(fēng)道、保冷、外裝及鋼結(jié)構(gòu)等。降低空氣溫度,去除空氣中的水份,降低空氣濕度。脫濕器主要參數(shù)如表2所示。

        表2 脫濕器技術(shù)參數(shù)

        1.2 制冷系統(tǒng)

        若現(xiàn)場(chǎng)無(wú)合適蒸汽汽源,可采用壓縮式制冷機(jī)組;若有蒸汽熱源,就采用溴化鋰制冷機(jī)組。鋼鐵廠一般都有富余的低壓蒸汽,多采用溴化鋰制冷機(jī)組。溴化鋰制冷機(jī)組是一種以蒸汽為驅(qū)動(dòng)源,以溴化鋰溶液為吸收劑,以水為制冷劑,制取低溫水的設(shè)備。

        制冷系統(tǒng)組成及作用是:

        (1)蒸汽系統(tǒng):利用廠內(nèi)余熱蒸汽為溴化鋰制冷機(jī)組的驅(qū)動(dòng)熱源。

        (2)冷水系統(tǒng):從脫濕器返回升溫后的冷水經(jīng)制冷機(jī)蒸發(fā)器吸熱后,溫度降為7℃進(jìn)入脫濕器與除塵后的熱空氣進(jìn)行熱交換,熱交換后升溫的冷水返回制冷機(jī)循環(huán)利用。

        (3)冷卻水系統(tǒng):冷卻水由外部循環(huán)冷卻水系統(tǒng)送至制冷劑(冷凝器、吸收器),將制冷機(jī)冷卻后,再回到外部循環(huán)冷卻水系統(tǒng)循環(huán)使用。

        制冷機(jī)組的主要參數(shù)如表3所示。

        表3 制冷機(jī)主要技術(shù)參數(shù)

        1.3 冷凝水回收系統(tǒng)

        冷凝水回收含制冷機(jī)組的蒸汽冷凝水和脫濕裝置的空氣冷凝水的回收,可起節(jié)能作用。

        2 脫濕站房布置

        為節(jié)省用地、改善取氣條件及便于吸風(fēng)系統(tǒng)統(tǒng)一監(jiān)控,采用空氣過(guò)濾器和脫濕鼓風(fēng)裝置組合布置的方式,布置在制冷機(jī)室的樓頂。制冷機(jī)組、冷水泵、冷凝水泵、冷凝水箱以及電氣室布置在底層制冷機(jī)室,如圖2所示。

        3 鼓風(fēng)量、噴煤量與脫濕關(guān)系

        每年的脫濕期(除冬季外)南方的高爐有如下效果[5]:

        (1)降低焦比:風(fēng)中濕度每減少1g/Nm3,,約可以降低焦比0.8~1.0kg/t Fe。

        圖2 脫濕站房布置圖

        (2)可增加噴煤量:風(fēng)中含濕量每減少1g/ Nm3,可提高燃燒帶溫度9℃。由于分解產(chǎn)生的H2可參與還原反應(yīng),并放出1/3的熱量,所以實(shí)際需要提高6℃的風(fēng)溫來(lái)補(bǔ)償。因此可以多噴煤粉1.5~2.0kg/t Fe,按照0.8的置換比計(jì)算,相當(dāng)于可多噴煤粉1.2~1.6kg/t Fe。

        (3)可增加鼓風(fēng)量:高爐入口溫度每降低10℃,可使空氣的質(zhì)量及流量增加約5%左右。當(dāng)大氣溫度在30℃左右時(shí),在煉鐵高爐鼓風(fēng)中采用全冷凍脫濕方式后,進(jìn)入鼓風(fēng)機(jī)的空氣溫度在5~8℃,這樣可使鼓入風(fēng)的密度提高,相當(dāng)于增加約9%的風(fēng)量。這點(diǎn)對(duì)于供風(fēng)能力不足的高爐有彌補(bǔ)供風(fēng)量的作用。

        (4)穩(wěn)定爐況:在高爐中,鼓風(fēng)脫濕技術(shù)使高爐鼓風(fēng)達(dá)到穩(wěn)濕、降濕、降溫等效果,消除了因大氣濕度變化對(duì)爐況不利的影響,絕對(duì)濕度穩(wěn)定在10g/Nm3左右;就可保證高爐生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行。

        (5)降低鼓風(fēng)機(jī)功率:對(duì)于風(fēng)量較大的高爐鼓風(fēng)機(jī),吸入側(cè)全冷凍方式脫濕節(jié)省的功率可以抵消脫濕裝置本身所消耗的功率,甚至還有富余。

        (6)增加產(chǎn)量:濕度每降低1g/Nm3,可增加煉鐵產(chǎn)量0.1%~0.5%??墒垢郀t增產(chǎn)3~8%左右。

        (7)二次除塵:脫濕機(jī)可二次除塵,減少風(fēng)機(jī)葉片磨損,提高鼓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子的使用壽命。

        總之,脫濕鼓風(fēng)使進(jìn)入高爐的濕度相對(duì)穩(wěn)定,能有效降低高爐風(fēng)口前火焰溫度的波動(dòng),使高爐爐況平穩(wěn),達(dá)到增加產(chǎn)量的目的,這是高爐技改的主要目標(biāo)和主要收益。

        4 結(jié)論

        通過(guò)高爐鼓風(fēng)脫濕,可以穩(wěn)定進(jìn)入高爐的鼓風(fēng)溫度及濕度,可增大噴煤比和降低焦比,提高高爐所出產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量,是現(xiàn)代高爐煉鐵增產(chǎn)節(jié)能的一項(xiàng)有效措施,應(yīng)積極予以推廣。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 于華,關(guān)于高爐鼓風(fēng)脫濕的應(yīng)用研究[D].東北大學(xué),2012.

        [2] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)[M],冶金工業(yè)出版社,2002.

        [3] 張?jiān)迄i.高爐脫濕鼓風(fēng)技術(shù)的生產(chǎn)應(yīng)用[J].江蘇冶金,2007(10):35-39.

        [4] 吳春華.高爐脫濕鼓風(fēng)技術(shù)的節(jié)能效果測(cè)算[J].冶金能源,2014(4):7-9.

        [5] 鄧航.高爐脫濕鼓風(fēng)技術(shù)及其在馬鋼的應(yīng)用與發(fā)展[J].冶金動(dòng)力,2009(4):62-68.

        The Study on Dehumidifying Blast of Blast Furnace

        Zhiqin Wang
        (Hua Tian Engineering&Technology Co.,Ltd., Nanjing, Jiangsu, 210019, China)

        Abstract:Blast dehumidification of blast furnace ironmaking energy saving effect is the key.This paper introduced the composition of the blast furnace blower to take off the wet system, analyzed the technical principles and important parameters, described the technological process of dehumidifying system, and introduced the structure arrangements.

        Key words:Blast Dehumidifying; Cooling Dehumidifying; Air Humidity; Refrigeration System

        中圖分類(lèi)號(hào):TF538.4

        文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

        文章編號(hào):2095-8412 (2016) 02-279-04

        DOI:工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新 URL: http//www.china-iti.com 10.14103/j.issn.2095-8412.2016.02.042

        作者簡(jiǎn)介:

        王智琴(1983-),女,2006年畢業(yè)于江蘇大學(xué)熱能與動(dòng)力專(zhuān)業(yè),工程師,現(xiàn)從事熱力系統(tǒng)設(shè)計(jì)工作。

        E-mail: wangzhiqin@htzy.cn

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