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        降低熱風爐換爐波動的生產(chǎn)實踐

        2022-04-27 08:00:24李長武張文政
        天津冶金 2022年2期
        關鍵詞:熱風爐壓縮空氣風壓

        李長武,張文政

        (天津市新天鋼聯(lián)合特鋼有限公司,天津 301500)

        0 引言

        熱風爐是高爐煉鐵工藝中的關鍵設施,其主要作用是不間斷的向高爐提供溫度盡可能高的熱風。為了能向高爐提供工況穩(wěn)定的熱風,每座高爐需要有三至四座熱風爐配合送風,我國中小高爐一般配備三座熱風爐,可保證至少有一座熱風爐處于送風期。熱風爐交替并聯(lián)送風就需要進行換爐操作,換爐過程一個關鍵操作是將按要求燒熱好的熱風爐由燒爐狀態(tài)轉為送風狀態(tài)。燒好的熱風爐向高爐送風需要與高爐平衡壓力,因此熱風爐送風前首先要對其爐內(nèi)進行沖壓操作。傳統(tǒng)的熱風爐換爐工藝有定風量換爐和定風壓換爐,但兩種換爐工藝沖壓所需的風都是來自同一高爐送風系統(tǒng),前者會減少熱風爐換爐期間的高爐實際進風量,后者也存在調(diào)節(jié)滯后和風機頻繁動作的問題。

        為了消除熱風爐換爐期間高爐送風壓力、流量出現(xiàn)波動現(xiàn)象,天鋼聯(lián)合特鋼研發(fā)了一種全新的熱風爐充壓換爐工藝,其主要特點是充壓過程對高爐送風狀況無干擾。本文介紹了天鋼聯(lián)合特鋼研發(fā)的熱風爐獨立充壓爐換爐工藝,對新?lián)Q爐工藝試驗過程及實驗結果進行了分析總結。

        1 熱風爐現(xiàn)狀及存在問題

        天鋼聯(lián)合特鋼煉鐵廠每座高爐設有3 座熱風爐,高爐生產(chǎn)過程中需要不斷更換熱風爐進行燃燒期和送風期的操作。以前熱風爐換爐采用冷風沖壓方式,熱風爐沖壓換爐的冷風是來高爐鼓風系統(tǒng)的冷風管道,這樣會造成高爐在熱風爐換爐期間的供風壓力和流量出現(xiàn)波動,換爐期間高爐的鼓風動能有所降低,每天每座高爐換爐約32 次左右,對高爐操作帶來了較大影響,特別是高爐爐況出現(xiàn)波動的時候,熱風爐換爐波動對高爐爐況恢復會造成負面影響,有時為了更快恢復爐況,被動降低換爐次數(shù),影響了熱風爐的輸出風溫。

        2 熱風爐換爐工藝分類及特點

        熱風爐生產(chǎn)操作是通過切換各種閥門的工作狀態(tài)來實現(xiàn)的,通常稱為換爐。換爐操作由兩個步驟完成,一是熱風爐由燃燒狀態(tài)轉為送風狀態(tài),二是由送風狀態(tài)轉為燃燒狀態(tài)。熱風爐由燃燒狀態(tài)轉為送風狀態(tài)是要進行充壓操作,以使熱風爐壓力與高爐壓力趨于平衡。目前有兩種充壓工藝,即定風量換爐和定風壓換爐。

        2.1 定風量換爐工藝

        一般熱風爐換爐常采用定風量方式,即原風機風量固定,高爐熱風爐充壓換爐采取冷風調(diào)節(jié)閥控制進入熱風爐的風量,用閥門的開度大小控制高爐風量和風壓的波動大小,由于源頭風量固定,但原本進入一座熱風爐的風量在充壓時分供兩座,因此會造成高爐出現(xiàn)減風現(xiàn)象,而風機不能自動補償充壓換爐過程中損失的風量,最終造成大量的風量損失。

        2.2 定風壓換爐工藝

        為解決熱風爐換爐與高爐穩(wěn)定生產(chǎn)相互制約的問題,煉鐵研究者曾提出熱風爐定壓換爐操作技術。在實現(xiàn)熱風爐定風壓換爐過程中,根據(jù)高爐進風量的變化,高爐控制系統(tǒng)及時將風量變化數(shù)據(jù)反饋給風機控制系統(tǒng),使高爐風機按照反饋情況自動補償風壓和風量。這種操作相當于熱風爐換爐的過程,高爐風機變頻自動進行加風,以保持高爐風量和風壓相對穩(wěn)定。這種換爐工藝要求高爐配備的風機要適當大些,具備加風條件,從而減少了熱風爐換爐過程對高爐風量、風壓的影響,但該種換爐技術也存在調(diào)節(jié)響應滯后和風機頻繁動作的問題。

        3 熱風爐獨立充壓系統(tǒng)的研發(fā)

        熱風爐換爐技術發(fā)展已經(jīng)有幾十年的歷史,傳統(tǒng)熱風爐換爐工藝均采用同一介質系統(tǒng)同時進行熱風爐的送風和均壓操作,不可避免地將造成換爐過程中高爐爐況的波動。天鋼聯(lián)合特鋼研發(fā)了一種全新的熱風爐充壓換爐工藝,將熱風爐的送風和均壓系統(tǒng)的介質分開,采用獨立的壓縮空氣系統(tǒng)作為熱風爐充壓換爐的氣源,以減少熱風爐送風和均壓的相互干擾。

        3.1 熱風爐獨立充壓系統(tǒng)工藝設計

        為了滿足生產(chǎn)的發(fā)展需要,經(jīng)過分析和研究,確定在高爐熱風爐區(qū)域增設壓縮空氣氣源,利用壓縮空氣來實現(xiàn)熱風爐充壓換爐操作,從而避免冷風沖壓造成的高爐送風壓力的波動,保證高爐風量和風壓的穩(wěn)定,實現(xiàn)高爐爐況穩(wěn)定順行。項目新建了DN150mm 壓縮空氣管道作為三座高爐充壓換爐的總氣源;每座高爐設置DN125mm 壓縮空氣分支管線,分支管線設手動截止球閥1 個,氣動快切球閥1個;新壓縮空氣分支管線分別連接三座熱風爐,每座熱風爐設置手動截止閥、電動調(diào)節(jié)閥、液動充壓閥、氣動快切閥各一個;經(jīng)計算在每座高爐新建的壓縮空氣支管上設置2 個150m3緩沖儲氣罐[1];新增充壓裝置液壓系統(tǒng)與原有充壓裝置液壓系統(tǒng)公用。圖1 為熱風爐獨立充壓換爐系統(tǒng)示意圖,圖中:1-熱風爐,2-儲氣罐,3-新建壓縮空氣輸送管道,4-輸送支路,5-流量計,6-截止閥,7-快切閥,8-充壓閥,9-調(diào)節(jié)閥,10-電控裝置。

        圖1 熱風爐獨立充壓換爐系統(tǒng)示意圖

        3.2 熱風爐獨立充壓系統(tǒng)控制參數(shù)設計

        利用壓縮空氣總網(wǎng)作為氣源對熱風爐進行獨立充壓操作時,必須考慮總網(wǎng)內(nèi)部氣體壓力的波動情況,保障熱風爐在充壓換爐的過程中,總網(wǎng)壓力不發(fā)生波動。因此對新的充壓換爐系統(tǒng)工藝參數(shù)進行了計算,尤其對充壓緩沖裝置的選擇進行了理論計算,其他還包括了充壓氣體流量、管道規(guī)格選擇、氣體充壓加熱后膨脹倍數(shù)等等,以期實現(xiàn)新型充壓換爐體系正常運行。熱風爐新型充壓換爐工藝控制標準及基本參數(shù)如表1所示。

        表1 熱風爐新型充壓換爐工藝控制標準及基本參數(shù)

        3.3 熱風爐充壓系統(tǒng)工藝保障設計

        (1)熱風爐新型充壓換爐控制系統(tǒng)是在原熱風爐換爐控制系統(tǒng)的基礎上,按照新的功能要求改造而來改造,新?lián)Q爐系統(tǒng)增設了氣動快切閥門、自動充壓等自動控制功能。若在利用壓縮空氣對熱風爐進行充壓的操作過程中出現(xiàn)異常,液動充壓球閥不能完全關閉或存在泄漏問題時,可迅速點擊緊急切斷按鈕,關閉氣動快切球閥,待問題處理好后,再解除緊急按鈕,恢復正常新型獨立氣源充壓換爐操作。氣動快切閥及液動充壓閥門設備裝置如圖2和3所示。

        圖2 截止閥與氣動快切閥門裝置圖

        (2)新型獨立氣源充壓換爐液壓控制系統(tǒng)利用原有冷風充壓閥門的液壓管路,進行了分支改造,利用原液壓系統(tǒng)并聯(lián)控制了新型充壓換爐工藝管道上的充壓閥門。原有冷風充壓閥門和新型換爐系統(tǒng)充壓閥門可獨立控制,并可做到有選擇性啟閉,可使兩套充壓換爐系統(tǒng)互為備用。當壓縮空氣充壓換爐系統(tǒng)出現(xiàn)異常和故障時,液壓充壓閥門會自動轉換,壓縮空氣充壓系統(tǒng)自動轉換至原冷風充壓系統(tǒng)。新老兩套充壓裝置作為互備系統(tǒng),降低了因換爐充壓系統(tǒng)故障而影響高爐生產(chǎn)的風險,這為高爐順行、穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件,兩套互備系統(tǒng)切換僅需1~2min,系統(tǒng)切換對熱風爐供風影響幾乎可以忽略不計。

        圖3 液動充壓閥及調(diào)節(jié)閥門裝置圖

        3.4 熱風爐獨立充壓系統(tǒng)智能控制設計

        天鋼聯(lián)合特鋼利用熱風爐壓縮空氣沖壓換爐技術改造時機,對熱風爐充壓換爐控制系統(tǒng)進行了升級改造,采用了熱風爐智能沖壓換爐控制和新、老沖壓系統(tǒng)智能互??刂频燃夹g,提高了熱風爐沖壓換爐過程的安全性和可靠性。通過流量計和調(diào)節(jié)閥連鎖,可根據(jù)壓縮空氣外網(wǎng)壓力智能調(diào)節(jié)充壓系統(tǒng)壓縮空氣流量,以減少對壓縮空氣外網(wǎng)壓力的影響;當外網(wǎng)壓縮空氣壓力低于規(guī)定值或熱風爐充壓過高時,系統(tǒng)設置的氣動快切閥自動切斷充壓系統(tǒng)與壓縮空氣外網(wǎng)的連接,以減少壓縮空氣管網(wǎng)壓力的波動;根據(jù)高爐熱風實際供風壓力智能控制熱風爐充壓壓力,確保系統(tǒng)不過沖。

        4 熱風爐獨立充壓換爐試驗及效果

        4.1 熱風爐獨立充壓換爐試驗

        2020 年在天鋼聯(lián)合特鋼1 號高爐進行了熱風爐獨立充壓換爐工藝的生產(chǎn)試驗,實驗初期設定的換爐充壓時間為15min,此時壓縮空氣氣最大流量為8000m3/h,壓縮空氣壓力由0.65MPa 降低到0.57MPa。根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)狀計算,當三座高爐交替使用并存在同時換爐的情況時,極有可能造成外網(wǎng)壓縮空氣壓力過低。經(jīng)過反復推敲、試壓及計算,選擇充壓流量約為10000m3/h,將充壓時間縮短到12分鐘以下,此時壓縮空氣壓力波動為0.65~0.55MPa,此設定即不影響管網(wǎng)壓力,又能保證三座高爐熱風爐交替換爐。

        4.2 熱風爐獨立充壓換爐試驗效果

        壓縮空氣沖壓換爐技術的實施,使1 號高爐熱風爐供風質量出現(xiàn)了較大改善,為高爐操作的后續(xù)調(diào)整提供有力有利的條件。2020 年1 月到2020 年9 月壓縮空氣沖壓換爐技術實施后,熱風爐熱風溫波動較于之前明顯縮小,熱風爐換爐過程中高爐供風壓力波動降到1kPa 以內(nèi);風溫由2019 年12 月改造前的1152℃上升至2020 年9 月的1186℃;富氧率提高至4.95%;煤比提高至147.14kg/t,提高約17kg/t;而風量從由改造前的2765m3/min 上升至由改造后的2851m3/min;因熱風品質和量的提高,目前1號高爐平均單日增產(chǎn)生鐵66.78噸左右[2]。

        5 結語

        天鋼聯(lián)合特鋼通過采用壓縮空氣沖壓換爐替換原冷風沖壓換爐工藝,避免了熱風爐換爐過程對高爐送風質量的影響,換爐過程中高爐的送風壓力和流量幾乎沒有波動;同時也降到了冷風沖壓對熱風爐供風溫度的不利影響,熱風爐供風溫度曲線比較均勻,有效保障了高爐的供風質量。

        獨立充壓換爐系統(tǒng)投運后,熱風爐換爐過程中的高爐送風壓力波動降低至1kPa 以內(nèi),高爐風溫上升了34℃,風量上升了86m3/min,富氧率提高至4.95%,噴煤量提高了約17kg/t,高爐平均日產(chǎn)增加了66.78t 左右。實現(xiàn)了高爐增產(chǎn)、降耗的預期目標,極大提升企業(yè)的經(jīng)濟效益和市場競爭力。

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