王猛
(武昆股份煉鐵廠高爐作業(yè)區(qū))
高爐對燒結(jié)礦的粒度有一定的要求,通常情況下,必須超過5 mm,然而,因為高爐原料成本過高,再加上燒結(jié)礦資源不充足,所以存在很多沖突,為了改善這種局面,2#高爐充分發(fā)揮其工藝和設(shè)備優(yōu)勢,結(jié)合其他先進(jìn)技術(shù)對部分小粒度燒結(jié)礦進(jìn)行回收,讓其再利用,從而實現(xiàn)礦料成本的降低。在新區(qū)2#高爐中,被回收利用的是高爐料倉槽下穿過振動篩直徑超過3 mm 的小粒度燒結(jié)礦,若這部分不被回收,就會和直徑小于3 mm 的部分一起被再次返礦,這樣不但增加了原料消耗,還增加了成本。相關(guān)試驗結(jié)果證明,小粒度燒結(jié)礦不僅具有高穩(wěn)定性及大堆積空隙度的優(yōu)勢,還具有粒度均勻和強(qiáng)度高的優(yōu)點(diǎn)。所以,只要選對使用小粒度燒結(jié)礦方法,就能實現(xiàn)其回收再利用。
新區(qū)2#高爐在設(shè)計建造之初就考慮到小粒礦的回收利用,不需要進(jìn)行額外的改造。工藝流程為:通過槽下的返礦皮帶將篩下礦回收至返礦倉,在其下部安裝振動篩,篩分出≥3 mm 的小粒礦,通過皮帶輸送至高爐14#礦倉,最后送入高爐中;至于<3 mm 的部分,將直接送入燒結(jié)車間進(jìn)行二次燒結(jié)。具體流程如圖1 所示。
關(guān)于小粒度燒結(jié)礦的裝入,共有四種方式可供選擇:
(1)混裝,與燒結(jié)礦一起入爐,但會讓高爐的透氣性大大降低,不建議采取。
(2)單獨(dú)裝入,布在邊緣,國外應(yīng)用較廣。對邊緣的煤氣流具有抑制的作用,而對爐墻具有保護(hù)的作用。然而,由于2#高爐剛投產(chǎn),爐體內(nèi)襯穩(wěn)定,且結(jié)合昆鋼的原燃料條件,2#高爐邊緣氣流較弱,中心氣流發(fā)展,所以此種方式對爐體有副作用,也不建議采取。
(3)單獨(dú)裝入,布在中間。在高爐中,中間是煤氣被充分利用的地方,而單獨(dú)將小粒度燒結(jié)礦裝進(jìn)爐內(nèi)后,因為其粒度均勻,不會對高爐的透氣性產(chǎn)生影響,所以比較可取。
(4)混裝入爐,與焦?。?0-25 mm)一起入爐布料。由于此種方式可以實現(xiàn)爐內(nèi)整體透氣性的良好,所以此方式最可取。
綜上,發(fā)現(xiàn)(3)(4)兩種方式均可采取,但當(dāng)前高爐小粒度燒結(jié)礦的用量較少(相隔5-10批使用一次),而焦丁的用量很大(每批都用),所以當(dāng)前2#高爐采取的是3 號方案。
因為目前小粒度燒結(jié)礦的用量小,礦批較輕,氣流阻力會抑制它的下降,所以小粒度礦落到焦層時,幾乎對焦層沒有影響,然而,和焦炭粒度相比,小粒度燒結(jié)礦小很多,若焦層上面分布一層小粒度燒結(jié)礦,很可能會降低焦層的透氣性,所以選擇小粒度燒結(jié)礦分布的層面時,盡量以粒度相近的為主,這樣才能避免被小粒度礦覆蓋后其透氣性降低。
通過查詢資料和參考其他鋼鐵廠的經(jīng)驗,2#高爐裝入小粒礦時,通過集中入爐,以小礦批為主,在礦石后單罐裝入的方式,即C ↓O 大↓O 小↓,料線1.4 m。
此方式能對正常礦批中的小粒度礦的占比及界面效應(yīng)實現(xiàn)有效降低,可以提高正常礦批的透氣性,從而實現(xiàn)高爐料柱透氣性、小粒礦料層透氣性的提高,且在抑制邊緣氣流變化的同時還能保證中心氣流的穩(wěn)定變化。
在高爐內(nèi)需要形成邊沿和中心兩道氣流,即小粒度燒結(jié)礦不能越過礦平臺邊界,以防止大量小粒徑礦石進(jìn)人中心區(qū)域,惡化中心料柱透氣性,造成中心氣流受阻。經(jīng)過查找各種資料及數(shù)據(jù)得知,14 t 是小粒度礦批的最大極限,一旦超過極限,小粒度礦就會越過中心區(qū)域邊緣,故將小粒度燒結(jié)礦每批的量保證在14 t 以內(nèi)。2#高爐根據(jù)槽下小粒礦回收能力,確定料批重量為9-10 t,隨槽下小粒礦倉槽位做臨時調(diào)整。
2#高爐在正常爐況下,8-11 批,如果裝入間隔低,將出現(xiàn)不壓料線產(chǎn)生空尺,上料速度將會受到很大的影響。因此2#高爐小粒礦裝入頻率為每隔9 批集中裝入1 次,并在裝入小粒礦的料批時,相應(yīng)減少正常燒結(jié)礦的重量,保證高爐入爐每一批礦石重量一致,礦焦負(fù)荷平衡。
基于2#高爐對原料的要求、裝爐操作的要求及裝料的測量數(shù)據(jù)(見表1、圖2)選擇單獨(dú)、中間布料的方式作為小粒度燒結(jié)礦的入爐方式,考慮到可能帶來的料柱透氣性惡化和爐壁結(jié)厚結(jié)瘤,將所有的小粒度燒結(jié)礦布在中間環(huán)帶邊緣處,這樣既能對邊緣氣流起到抑制的作用,又能對中心氣流起到穩(wěn)定保護(hù)的作用。通過計算得知,2#高爐正常料批及小粒礦的矩陣分別為、。
表1 礦石料流中心料流中心軌跡與該料線水平交點(diǎn)到爐墻的距離(mm)
圖2 礦石的料流中心軌跡曲線
(1)之所以回收小粒度燒結(jié)礦且再利用,旨在降低燒結(jié)礦的耗損率、減少返礦量、節(jié)約成本,因此,在爐況沒有出現(xiàn)異常的狀態(tài)下,小粒度燒結(jié)礦的應(yīng)用應(yīng)該持續(xù)。
(2)當(dāng)爐況出現(xiàn)異常時,比如懸料、滑料、管道、低料線等,停止使用小粒度燒結(jié)礦。另外,在計劃休風(fēng)前在退負(fù)荷的同時也要停用,等到休風(fēng)完成,爐況運(yùn)行恢復(fù)正常,小粒礦恢復(fù)使用,用量遵循從少到多的原則。
(3)使用小粒礦時,要將用料周期安排合理,節(jié)約槽下稱量斗放料時間;在有小粒礦裝入的料批時,相應(yīng)減少正常燒結(jié)礦的重量,保證高爐入爐每一批礦石重量一致,礦焦負(fù)荷平衡。
(4)變料通過燒結(jié)礦被小粒礦(含在礦批內(nèi))代替完成。
(5)為保證小粒度燒結(jié)礦被高爐最大量回收利用,將槽位調(diào)到7 m 以上,可根據(jù)回收情況做500-1 000 kg 的臨時調(diào)整。
在使用了一段時間小粒度燒結(jié)礦后,2#高爐爐內(nèi)氣流穩(wěn)定,高爐各技術(shù)參量也并未出現(xiàn)明顯波動。從表2 可以看出,隨小粒度燒結(jié)礦入爐,頂溫下降,煤氣利用率上升,冷卻水水溫差趨于穩(wěn)定,說明隨小粒度礦的加入有利于穩(wěn)定邊緣氣流,改善煤氣利用率。
表2 高爐主要技術(shù)參數(shù)
圖3 中左圖為8 月3 日爐內(nèi)溫度場示意圖,右圖為8 月17 日內(nèi)溫度場示意圖,通過對比,第7、8、9 段冷卻壁溫度基本上都有下降的趨勢;而對軟融帶以下的部位小粒度燒結(jié)礦影響不大。結(jié)合表2、圖3 發(fā)現(xiàn),使用小粒度燒結(jié)礦礦時,操作爐型穩(wěn)定性高、水溫差及熱負(fù)荷均降低。
圖3 爐內(nèi)溫度場示意圖
綜合分析2#高爐使用小粒度燒結(jié)礦后的爐況變化,結(jié)合各項生產(chǎn)數(shù)據(jù)指標(biāo),足以證明在高爐中加入小粒度燒結(jié)礦,不僅可以達(dá)到保護(hù)爐襯的效果,還對高爐使用壽命的延長非常有效。
2#高爐自8 月5 日啟用小粒度燒結(jié)礦后,多次摸索其使用方法,最終確定了合理的布料矩陣、入爐頻率和入爐重量,在合理的操作制度下,高爐爐況未受影響,取得了良好的預(yù)期效果,高爐的各項指標(biāo)都在向良性循環(huán)的方向發(fā)展,燒結(jié)返礦量由之前的每班700-1 000 t 下降至每班400-600 t,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。
(1)通過小粒度燒結(jié)礦入爐的開發(fā)與應(yīng)用,收到了預(yù)期的效果,在節(jié)能降耗、穩(wěn)定爐況及爐體維護(hù)、高爐長壽方面都有促進(jìn)作用,也進(jìn)一步堅定了高爐工長進(jìn)一步挖掘該技術(shù)的潛力,使其發(fā)揮更大作用的信心。
(2)回收利用小粒度燒結(jié)礦以后高爐冷卻水水溫差由6.8 ℃下降至6.1 ℃,達(dá)到保護(hù)爐襯、延長高爐使用時長的效果,煤氣利用率趨于穩(wěn)定并且由46.2 %上升至46.8 %,降低了高爐燃料消耗。
(3)爐況接受小粒度燒結(jié)礦的極限能力能否達(dá)到1 000 kg/批以上,現(xiàn)在還沒有定論,只有本著小心謹(jǐn)慎,統(tǒng)一三班操作,在接下來的操作中不斷去摸索,才有望進(jìn)一步將其用量提高。
(4)雖然回收利用小粒度燒結(jié)礦短期內(nèi)效果可觀,但就長遠(yuǎn)發(fā)展而言,高爐還是要注重?zé)Y(jié)礦品質(zhì)的提升,向精料方向發(fā)展,減少粒徑<5 mm 燒結(jié)礦的入爐量,確保高爐長期穩(wěn)定順行。