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蓄熱式加熱爐在韶鋼的應用及對比分析

2015-05-30 07:55:58黃義立莫家讓梁日棟
科技創新與應用 2015年16期
關鍵詞:改進

黃義立 莫家讓 梁日棟

摘 要:針對韶關鋼鐵板材廠現有兩座蓄熱式加熱爐的現狀分析,對兩座加熱爐進行對比,分析各自的優缺點,并對使用中存在的問題及改進措施進行論述。

關鍵詞:蓄熱式加熱爐;換向系統;改進

引言

韶鋼板材廠有兩座蓄熱式加熱爐,其中2003年建成3號爐,2007年建成2號爐,運行至今也有較長年限,均未進行過大修,目前爐況整體良好。但在日常生產運行中還是存在許多蓄熱爐存在的問題,對正常生產也構成了一定的影響,通過近幾年的摸索改進和提高管理,問題均得到有效改善,獲得了較好的運行效果。

1 兩座加熱爐主要技術指標

韶鋼板材廠的這兩座加熱爐均為同一公司設計建造,均采用蓄熱小球為蓄熱體,內置通道式,主要技術指標如下:

2 兩座加熱爐對比存在的問題及改進措施

蓄熱式加熱爐有許多公認的優點,如可以使用低熱值的高爐煤氣、排煙溫度低、鋼溫均勻、加熱速度快等,但由于國內是在九十年代才開始應用,理論研究滯后,板材廠這兩座蓄熱式加熱爐建成投產的時候也存在許多問題,但通過對比、摸索、學習而逐步改進,目前日常運行也基本正常,爐況保持良好。以下就近幾年來遇到的主要問題及改進措施進行對比分析。

2.1 換向時爐壓波動大

蓄熱式加熱爐由于兩側頻繁交替換向,給爐壓控制帶來了較大難度,二號爐由于各段采用單獨換向閥,執行分段延時換向,爐壓較常規換熱爐仍有波動,但相對穩定,影響較小,而三號爐由于采用集中換向閥,執行集中換向,爐壓波動巨大,難以控制,且對爐內溫度的均勻性控制也難以實現,對比二號爐,若要改為單獨換向閥,管道改動較大,工程投資巨大,只能從自動控制方面入手。爐壓在換向時會出現負壓,主要是由于換向時煤氣停止輸送,而排煙風機繼續強制排煙,通過對變頻排煙風機控制程序改進,在換向前的10s降低排煙氣輸出頻率,減少煙氣排出量,換向后再恢復至正常頻率,以保證爐壓在換向時維持在正常爐壓范圍內。

2.2 蓄熱室問題

蓄熱室堵塞問題幾乎是所有的蓄熱式加熱爐存在的通病,目前不能從根本上解決,但可以通過一些改進延長蓄熱室維修周期。究其原因,主要有:(1)煤氣中含有的水蒸氣、焦油及粉塵粘附于底部鋼絲網與上部蓄熱球表面;(2)排煙時爐內的氧化鐵皮被反吸入蓄熱室;(3)爐底氧化鐵皮堆積過高接近下部噴口時被吸入蓄熱室;(4)爐內氧化氣氛過濃,高溫時與蓄熱球表面溶融產生粘結。蓄熱室堵塞多發生于煤氣側的高溫段,主要造成表面蓄熱球板結和底部鋼絲網堵塞,從而增加煤氣煙氣通過阻力,影響加熱效率。板材廠的兩座加熱爐均存在此類問題,投產之初,均采用¢15mm蓄熱小球,鋼絲網孔距為10×10mm,經過摸索后選用φ18mm蓄熱小球,鋼絲網孔距改為12×12mm,增加煤氣煙氣的通過性,應用后堵塞問題有較大緩解,延長了蓄熱室維修周期。蓄熱室內柵格下部有漏球或積灰較多時,增加煤氣煙氣通過阻力,且夾帶的積灰通過蓄熱球時粘結在其表面,必須清理干凈,可以將柵格中心位置制作一個人孔,清灰后恢復人孔,同時方便下次清灰。此外由于邊壁效應,氣流容易由蓄熱室周圍進出而影響中心部分的蓄熱小球換熱效果,通常裝小球之前在鋼絲網四周鋪設一圈高鋁磚,還可以防止鋼絲網受熱變形時從四周漏球下去。以上方法在兩種蓄熱加熱爐上應用后取得較好效果。

2.3 換向閥故障

常見的蓄熱爐換向閥主要有兩位五通式閥、直通式四通閥、三通式閥和旋轉式四通閥。三號爐采用兩位五通式換向閥集中換向,二號爐采用旋轉式四通換向閥分散換向,生產運行中二號爐換向閥故障較頻繁,主要有閥板容易變形卡組、內部閥板限位易爆焊、內密封易破損等問題,易引起串氣爆鳴,主要原因是換向時旋轉氣缸轉速過快造成沖擊,可通過調整氣缸進氣流量壓力控制氣缸旋轉轉速避免較大的沖擊力。而三號爐出現過換向嚴重滯后,浪費煤氣,同時造成爐內溫度波動大,主要是氣缸動作緩慢,將內徑¢10mm氣管更換為¢14mm的氣管后得到較好的解決,而沖擊力度變化較少,對換向閥影響不大。而其他機械故障有氣缸及密封問題、閥板松脫、緊固螺母松動、氣管漏氣、接近開關限位移位等,氣缸問題表現在動作時緩慢或停止動作,閥板松脫時在換向時可聽見內部閥板金屬撞擊聲。電器類故障主要有接近開關損壞,電磁閥或線圈損壞,都較易判斷和解決,機械電氣故障日常加強點檢維護均可避免。當某一換向系統出現故障時可能造成整個控制系統停止,通過程序將每個換向信號設置旁路,正常生產時斷開旁路,當某一處換向閥臨時出現故障時,打開旁路,系統忽略該處信號繼續正常運行,避免因某處臨時小故障造成停爐,且無安全隱患,尤其可用在分散換向系統上。

2.4 加熱能力不足

加熱爐設計產量難免因為其他客觀因素而無法達到,板材廠兩座加熱爐設計產量均為120t/h,日常由于煤氣壓力、熱值、軋制速度、鋼種等因素最多只能達到110t/h。而蓄熱式加熱爐均有單爐烘爐管道及燒嘴,板材廠三號爐原設計烘爐燒嘴能力為200Nm3/h,共六個,點爐后烘爐及提溫用,溫度達到切換條件切換煤氣后均關閉。經論證,烘爐管徑及現場實際情況均可選用350Nm3/h的燒嘴,在加熱能力不足時開啟輔助加熱,安裝時需利用爐墻檢修機會進行更換,同時需適當改變安裝位置避免直射鋼坯。

2.5 能耗對比及控制措施

鋼坯熱送熱裝對于提高產量降低能耗有著關鍵作用,二號爐由于有熱送,能耗對比三號爐優勢顯著。此外我廠坯料規格較多,成品規格差異很大,不同品種規格板生產時,軋制節奏各不相同,使加熱能力和軋機能力不可能都實現最佳匹配。僅依靠經驗調節,遠遠滿足不了節能降耗的要求,二號爐由于引進二級控制系統,通過對加熱爐爐膛溫度、壓力、含氧量的自動檢測并合理調節控制,可充分發揮加熱爐的生產能力,改善坯料的加熱質量,延長加熱爐的使用壽命,降低勞動強度,減少氧化燒損和環境污染,特別是提高加熱爐熱效率、降低燃耗顯著。此外,爐子的密封絕熱性能、爐底管部件的保溫性能、爐膛內襯的輻射性能及空氣過剩系數等都影響爐子熱效率,加熱爐燃耗不單純是技術原因,管理水平、指揮能力也是重要影響因素。如生產計劃安排不當、設備故障高、后面工序銜接配合不好,造成鋼坯在爐內待軋,都將使加熱爐燃耗增加、熱效率降低。加熱爐實行節能降耗指標與績效獎勵掛鉤,形成節能降耗的約束機制和激勵機制;提高現場操作工節約能源的責任和自覺性;抓好現場能源使用、監督和檢查。通過以上幾方面工作,能耗可以控制在一個較好的穩定水平。

3 結束語

韶鋼板材廠兩座蓄熱式加熱爐投產均有較長時間,存在一些問題也是正常,通過這幾年的不斷改進,基本上能滿足日常的正常生產,同時至今無大修爐況保持良好。近幾年國內蓄熱式加熱爐的發展很快,但作者認為蓄熱燃燒技術對高爐煤氣具有重大意義,但對于熱值較高的混合煤氣,是否采用蓄熱燃燒技術以及采用何種形式的燃燒技術,需綜合權衡,畢竟蓄熱式加熱爐的日常維護費用要遠遠高于常規換熱加熱爐。國內蓄熱式加熱爐發展到現在,還不能講哪一種形式是最先進、最成熟的,都多多少少存在一些問題,還有待我們去探索和改進。

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