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        燒結(jié)富氧點火燃燒工藝實踐

        2023-08-15 02:16:50侯朝君齊超群楊帆王博
        鞍鋼技術(shù) 2023年4期
        關(guān)鍵詞:焦粉富氧燒結(jié)機

        侯朝君,齊超群,楊帆,王博

        (唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司,河北 唐山 063303)

        鋼鐵行業(yè)是能源消耗重點行業(yè),其中燒結(jié)能耗占行業(yè)總能耗的13%~15%左右[1]。 為了降低燒結(jié)能耗,近年來,越來越多鋼鐵企業(yè)開展燒結(jié)富氧燃燒相關(guān)研究工作[2-7],并取得了較好的節(jié)能效果。 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司(以下簡稱“瑞豐鋼鐵”)384 m2帶式燒結(jié)機點火爐能耗占燒結(jié)能耗的12%左右,主要消耗能源介質(zhì)為高爐煤氣。 由于高爐煤氣燃燒不充分,大量的高爐煤氣被浪費,造成點火爐爐膛內(nèi)溫度低,料面的點火效果差,直接影響燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)。 為了進一步降低高爐煤氣消耗、提高燒結(jié)礦質(zhì)量,瑞豐鋼鐵提出將富氧燃燒技術(shù)應(yīng)用到燒結(jié)機點火爐點火燃燒實踐中,通過提高高爐煤氣充分燃燒所需氧含量,提升點火火焰熱效率,增強爐內(nèi)熱輻射,并提高高爐煤氣利用率,降低能耗,進而提高燒結(jié)礦質(zhì)量,本文對此做一介紹。

        1 燒結(jié)富氧點火燃燒工藝

        1.1 富氧燃燒系統(tǒng)

        瑞豐鋼鐵384 m2帶式燒結(jié)機富氧點火燃燒系統(tǒng)于2022 年6 月投入運行,富氧率21%,富氧燃燒生產(chǎn)基本穩(wěn)定,富氧燃燒所需氧氣來自公司外網(wǎng)氧氣管道,氧氣壓力0.8 MPa。 圖1 為燒結(jié)富氧點火燃燒系統(tǒng)示意圖。外網(wǎng)氧氣管道通過連接DN50 管道,將氧氣經(jīng)減壓閥組、DN50/DN100 變徑管、DN100 管道、流量調(diào)節(jié)閥組及配備相關(guān)儀表,輸送至點火器助燃空氣管道的混風(fēng)裝置中與助燃空氣均勻混合,提高助燃空氣中氧含量,實現(xiàn)燒結(jié)機點火爐富氧燃燒。

        1.2 優(yōu)化措施

        為了進一步提升富氧燃燒效果,在生產(chǎn)過程中針對氧氣壓力、氧氣流量、氧含量三個方面開展實施條件優(yōu)化,具體如下:

        (1)氧氣壓力調(diào)節(jié)。 設(shè)計要求氧氣壓力控制在0.20~0.25 MPa,由于外網(wǎng)氧氣壓力為0.8 MPa,需要降低氧氣壓力以適應(yīng)設(shè)計要求。 采用壓力變送器和自動壓力調(diào)節(jié)閥控制氧氣管道壓力,通過調(diào)整壓力調(diào)節(jié)閥的開度實現(xiàn)供氧壓力穩(wěn)定。

        (2)氧氣流量調(diào)節(jié)。 設(shè)計要求氧氣流量控制在1 400 m3/h,采用流量計和電磁調(diào)節(jié)閥,根據(jù)氧含量變化,反饋給PLC,利用PLC 控制和氧含量變化來實現(xiàn)氧氣流量控制。

        (3)氧含量控制。 通過采用富氧點火技術(shù)能明顯增加點火煙氣中的含氧量。 當(dāng)點火助燃空氣中氧含量增加時,表層燒結(jié)料的固體碳的燃燒更加充分,提高了點火溫度和表層混合料的溫度,提高了燃燒效率,改善了點火工況。但在生產(chǎn)過程中并不是氧含量越高越適合燒結(jié)生產(chǎn),氧含量過高會使得氧化反應(yīng)增加,導(dǎo)致物料硅酸鹽成分過早熔融,容易結(jié)塊,造成后續(xù)脫硫困難。因此,要將氧含量穩(wěn)定在24%~30%,達到最好的富氧效果。

        2 實踐效果

        2.1 對原料結(jié)構(gòu)的影響

        燒結(jié)富氧點火燃燒投產(chǎn)前后原燃料條件及鐵料配比、熔劑配比、燃料配比等基本保持不變,各種原料化學(xué)成分見表1。

        表1 各種原料化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))Table 1 Chemical Compositions in Various Raw Materials(Mass Fraction)%

        使用燒結(jié)富氧點火燃燒技術(shù)前后原料配比見表2,燒結(jié)機富氧點火燃燒系統(tǒng)投產(chǎn)前后原料結(jié)構(gòu)基本不變,燒結(jié)機富氧點火燃燒系統(tǒng)投產(chǎn)前后原料結(jié)構(gòu)基本不變,但焦粉的配比下降了0.13 個百分點,說明采用富氧點火燃燒技術(shù)后,燒結(jié)礦固體燃料消耗下降。

        表2 原料配比Table 2 Proportion of Raw Materials%

        2.2 對燒結(jié)主要操作參數(shù)的影響

        燒結(jié)富氧點火燃燒前后主要操作參數(shù)見表3,富氧燃燒系統(tǒng)投產(chǎn)后,在燒結(jié)料層和燒結(jié)機機速基本保持不變的前提下,燒結(jié)點火溫度提高了70 ℃,煤氣流量降低2 000 m3/h,說明采用燒結(jié)富氧點火燃燒技術(shù)可提高高爐煤氣利用率、降低能耗。

        表3 主要操作參數(shù)Table 3 Main Operating Parameters

        2.3 對燒結(jié)礦化學(xué)成分的影響

        燒結(jié)富氧點火燃燒前后燒結(jié)礦化學(xué)成分見表4,富氧燃燒情況下成品燒結(jié)礦中殘C、FeO 含量分別下降0.05 個百分點和0.7 個百分點,主要是因為富氧過程中氧濃度升高,焦粉燃燒反應(yīng)更充分,燃料利用率提升;同時,燒結(jié)礦中Fe2O3含量上升0.13 個百分點。

        表4 燒結(jié)礦化學(xué)成分Table 4 Chemical Composition in Sintered Ore%

        2.4 對燒結(jié)礦礦物結(jié)構(gòu)的影響

        為了充分研究富氧對燒結(jié)礦冶金性能的影響,利用SEM 對燒結(jié)礦進行礦相分析,結(jié)果如圖2 所示。圖2 中a 處為鐵氧化物相,b 處為鐵酸鈣相,c 處為硅酸鹽相,可以看出,燒結(jié)礦主要為鐵酸鈣與鐵氧化物相互交織的熔蝕結(jié)構(gòu),另見針狀鐵酸鈣結(jié)構(gòu)。在富氧條件下,燒結(jié)礦中強度較好的熔蝕與針狀結(jié)構(gòu)均比富氧前多,燒結(jié)礦礦相結(jié)構(gòu)獲得改善。 因此,富氧后燒結(jié)礦強度優(yōu)于富氧前,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)更高。

        圖2 富氧前后燒結(jié)礦SEM 圖Fig. 2 SEM Picture of Sintered Ore before and after Oxygen-enriched

        2.5 對燒結(jié)生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)的影響

        燒結(jié)富氧點火燃燒前后主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)見表5。

        表5 主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)Table 5 Main Production Technical Indexes

        從表5 中可以看出,在燒結(jié)礦堿度基本不變的情況下,燒結(jié)富氧燃燒后臺時產(chǎn)量提高了11 t/h,較富氧前提高了2.03%;高爐煤氣和焦粉消耗分別降低2 000 m3/h 和1.90 kg/t; 同時,在燃料消耗下降的前提下,燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓強度提升0.30%,RDI+3.15升高1.22%。

        2.6 對燒結(jié)熱利用情況影響

        根據(jù)GB T 4473-2017《燒結(jié)工序熱平衡測定與計算方法暫行規(guī)定》,對富氧燃燒前后熱平衡情況進行測定,計算測量誤差<2%,燒結(jié)富氧點火燃燒前后熱平衡見表6,可以看出,燒結(jié)機熱量收入主要來源于固體燃料化學(xué)熱和高爐煤氣化學(xué)熱,占總熱量的85%左右。 通過富氧燃燒降低固體燃料和高爐煤氣用量是燒結(jié)節(jié)能降耗的主攻方向。

        表6 燒結(jié)富氧點火燃燒前后熱平衡Table 6 Thermal Balance before and after Ignition and Combustion for Sintering with Oxygen-EnrichedkJ/t

        已知熱效率η(%)計算公式為:

        式中,β為燒結(jié)礦成品率,%。

        燒結(jié)富氧點火燃燒前后熱利用情況見表7,可以看出,燒結(jié)富氧點火燃燒后,熱利用效果明顯提升。富氧后,固體燃料化學(xué)熱減少54 311 kJ/t,高爐煤氣化學(xué)熱減少14 085 kJ/t,節(jié)省了固體燃料和高爐煤氣消耗。 由于固體燃料和高爐煤氣用量減少,燃燒效率提高,燒結(jié)廢氣帶走物理熱減少8 621 kJ/t,使得燒結(jié)廢氣中CO 含量降低,燒結(jié)機熱效率由61.25%提高至67.17%。

        表7 燒結(jié)富氧點火燃燒前后熱利用情況Table 7 Heat Utilization before and after Ignition and Combustion for Sintering with Oxygen-Enriched

        3 效益分析

        瑞豐鋼鐵384 m2帶式燒結(jié)機富氧點火燃燒系統(tǒng)應(yīng)用后,年增加燒結(jié)礦產(chǎn)量為11 t/h×7 920 h=87 120 t,按1 t 燒結(jié)礦850 元計算,燒結(jié)礦產(chǎn)生經(jīng)濟效益 87 120 t ×850 元/t ÷10 000 =7 405 萬元;燒結(jié)礦年減少焦粉消耗量為1.9 kg/t×552 t/(臺·h)×7 920 h÷1 000=8 306.5 t,按1 t焦粉2 500 元計算,節(jié)約焦粉產(chǎn)生經(jīng)濟效益8 306.5 t×2 500 元/t÷10 000=2 076 萬元; 年產(chǎn)生經(jīng)濟效益7 405+2 076=9 481 萬元。 同時,充分利用公司自產(chǎn)氧氣和高爐煤氣,成本基本忽略不計。

        4 結(jié)語

        唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司為了解決384 m2帶式燒結(jié)機高爐煤氣燃燒不充分,點火爐爐膛內(nèi)溫度低,料面點火效果差,影響燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)的問題,開展了燒結(jié)富氧點火燃燒實踐。通過分析富氧點火燃燒對燒結(jié)原料結(jié)構(gòu)、主要操作參數(shù)、燒結(jié)礦化學(xué)成分、燒結(jié)礦礦物結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)和熱利用情況的影響,得出燒結(jié)機富氧后臺時產(chǎn)量提高了11 t/h,高爐煤氣消耗降低了2 000 m3/h,焦粉消耗降低了1.90 kg/t,燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓強度提升了0.30%,RDI+3.15升高了1.22%,燒結(jié)機熱效率由61.25%提高至67.13%,年產(chǎn)生經(jīng)濟效益9 481 萬元。

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