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高爐溜槽角度偏差爐況恢復實踐

2022-09-03 00:50:58王光亮鄒德勝寇明銀
中國鋼鐵業 2022年6期

王光亮 曾 旺 鄭 文 鄒德勝 寇明銀

1.概述

北營新2號高爐公稱容積3200m3,設有4個鐵口,32個風口。采用大碳磚結合陶瓷杯結構;串罐無料鐘爐頂;軟水密閉循環系統;薄壁爐身結構,爐腹爐腰及爐身下部采用銅冷卻壁;冷INBA法爐渣處理系統;配置三座頂燃式熱風爐及兩座預熱爐;干法除塵結合TRT余壓發電技術。2019年8月28日大修后順利投產,投產后高爐各項經濟指標超過設計水平,利用系數達到2.5t/m3.d以上,風溫1200℃,焦比370kg/t,燃料比515kg/t。2022年2月,由于溜槽角度嚴重偏差(比實際角度小1.8°)及磨損,爐料反彈偏離了正常的布料軌道,造成大部分爐料布在偏離爐墻靠近中心位置,特別是中心無焦炭,致使中心氣流堵塞,進而導致爐況波動。2月15日休風更換溜槽,在復風后順利出渣鐵、36小時爐況基本恢復穩定,3天各項指標恢復至正常水平,避免了因溜槽角度嚴重偏差及磨損造成的爐涼、爐缸凍結事故發生,將事故損失降到了最低。

2.爐況波動及原因分析

2.1 爐況波動前高爐運行狀態

2022年2月前高爐運行狀態:風量5550m3/min、風壓0.395 MPa、壓差165kpa~170kpa、風速235m/s、鼓風動能13500kg.m/s,頂壓0.235Mpa、富氧率3.0%、風溫1200℃;氣流穩定,煤氣利用率47%~48%、十字測溫邊緣溫度100±10℃ 、中心溫度520±30℃、上部靜壓18kpa~20kpa、下部靜壓38kpa~42kpa;礦批96t/批,焦批18.6t/批,負荷5.10;利用系數2.485 t/m3.d,焦比370kg/t;渣鐵物理熱充沛,大于1490℃。

2.2 爐況波動時運行狀態

2 月1 4 日11:0 0 左右出現料尺現象,尺深2.5m,滑尺后風壓波動,減風200m3/min,壓差降至165kpa。滑尺后高爐氣流發生大幅變化:十字測溫中心溫度由550℃左右突然降至300℃左右,煤氣利用率由47%左右大幅升高至50%以上,上三批料后,下料不暢,高爐風壓劇烈波動,操作上采取大幅減風至4500 m3/min、停氧等措施,但仍然發生難行懸料。懸料后采取大幅輕負荷(礦批由96t/批減至70t/批,負荷由5.16輕至3.76,提高焦比至500kg/t);停氧、降壓差;調整布料矩陣(焦、礦整體角度外揚1°,增加中心焦比例5%)抑制邊緣,發展中心操作,但煤氣利用率仍然高達50%~51%,并且十字測溫中心溫度持續降低至150℃以下,邊緣溫度最高時高達500℃以上,上、下部靜壓波動超過10kpa,爐腹、爐腰壁體溫度個別點由60℃升高至180℃,水溫差由3.0℃升高到6.0℃,熱負荷由45000MJ/h升高到100000MJ/h,爐況始終處于懸料、塌料、趕料線、懸料循環過程中,高爐操作困難。至15日8:16休風前,高爐爐況始終處于波動狀態。

2.3 爐況波動原因分析

爐況出現難行懸料后,操作人員馬上從氣流變化方面對原燃料質量、高爐操作制度、設備等查找原因,最后從爐頂成像發現,在布中心焦炭時沒有按預定位置布焦。結合正常爐況的操作參數及布料狀況分析,十字測溫中心溫度大幅萎縮,靜壓波動,邊緣氣流不斷,壁體溫度及水溫差、熱負荷大幅升高,以及煤氣利用率大幅升高,加上溜槽超期服役(運行14個月,過料量690萬t),在采用常規操作、減輕焦炭負荷及調整矩陣抑制邊緣、發展中心的措施,仍不能導出中心氣流。經綜合判定,這是由于溜槽磨損嚴重變形或實際布料角度發生變化所致。最終決定休風更換溜槽。

3.爐況恢復

3.1 休風更換溜槽

2月15日8:16北營新2號高爐休風更換溜槽,發現溜槽實際角度與設定角度偏差1.7°(正常偏差小于0.5°),另外在爐頂中心爐喉管落點位置正對溜槽部位,發現了直徑約400mm深度5mm的凹坑。見表1。

表1 北營新2號高爐溜槽角度偏差情況

通過現場看,此溜槽運行14個月,末端1/3中心落料點位置有磨損凹坑,使布料焦礦落點位置發生改變,不能按預定位置布料,不能發揮實際矩陣的作用,進而引起氣流改變。另外由于實際角度偏小,相當于焦礦角度同退1.7°,在氣流調整上相對發展邊緣氣流,尤其是在布中心焦時,中心焦不規律灑落在次中心環圈上(中心焦有效角度為13°),致使高爐中心幾乎無焦,中心氣流萎縮,導致高爐頻繁懸、崩、塌料事故的發生。見圖1。

圖1 北營新2號高爐十字測溫前后溫度變化情況

3.2 爐況恢復

3.2.1 高爐復風后操作方針

復風后以小風量、小批重恢復爐況,重新形成軟熔帶形狀,倒出爐內空尺料及亂料,確保爐料連續下降,杜絕懸料現象;集中加焦補充熱量損失,大量堵風口,確保合適的風速及鼓風動能;縮小礦批重,減小料層厚度,提高爐料透氣性;調整裝料制度,抑制邊緣,發展中心,確保中心氣流通道順暢。

3.2.2 復風后具體操作

2月15日21:56,高爐24個風口送風,風量1200m3/min,壓差小于60kpa;礦批70t/批,焦比595kg,并集中加入凈焦150t;調整布料矩陣,采取礦檔位大于焦一個檔位,并且最外環礦增加一圈,中心焦增加5%,最內環礦檔位減礦50%:

由于休風前爐況波動長達24小時,全爐空尺料及亂料、直接還原增加,以及沒經過預熱的生料直接進入了爐缸。隨著渣鐵物理熱差(1400℃左右)、慢風低壓差的恢復,正常料的逐漸下達,氣流開始穩定。邊緣溫度100±10℃ 、中心溫度600±50℃、煤氣利用率40%。在凈焦下達后,爐溫逐步回升至1.0%,物理熱大于1490℃,操作參數控制正常恢復。至17日11點,風量達到5200m3/min,礦批重增加至85t/批,堵風口1個,爐況基本穩定。

3.2.3 強化階段

隨著氣流的穩定,煤氣利用率、十字測溫趨勢、上下部靜壓趨勢逐漸正常。在逐步調整負荷的同時,分四步調整矩陣:增加最外環焦檔位、調整最外環礦負荷、增加最內環礦負荷、減少中心焦比例。至19日全風口作業,高爐各項操作參數及指標達到正常水平。

3.2.5 經驗及防范措施

裝料制度是整個高爐冶煉的核心,如出現問題,則會使整個冶煉過程受到極大影響,造成很大的破壞。特別是布料角度出現偏差時,整個氣流分布被打亂,很難維持高爐順行。布料角度出現偏差主要體現在:

①從十字測溫趨勢看,中心溫度反應最敏感。中心溫度超出正常值,會出現明顯趨勢性變化。調整過程氣流變化見圖2。

圖2 高爐十字測溫變化趨勢

②壁體溫度能夠直接反應氣流分布狀態。壁體溫度過高、過低,都是氣流分布異常的體現。調整過程壁體溫度變化見圖3。

③調整布料制度如對上述情況沒有任何作用,可以考慮布料溜槽或者布料角度的問題。

4.結語

(1)由于高爐中心無礦區域被嚴重破壞,爐內軟熔帶需要二次形成。高爐復風后,縮小礦石批重、輕負荷,有利于高爐透氣。調整裝料制度后,進一步疏導中心,達到快速恢復爐況的目的。

(2)復風后集中加凈焦,以補充氣流變化、煤氣利用率下降、直接還原增加等造成的爐缸熱量損失,避免爐涼、爐缸凍結事故的發生,避免事故的擴大。

(3)大量堵風口操作,保證風速及鼓風動能,有利于導出中心氣流。

(4)加風節奏與開風口時機。凈焦沒下達時,爐溫及物理熱不回升至正常水平。緩慢加風,可以保證料面均勻下降,不出現懸料、連續崩塌料的情況。待集中加焦下達,爐缸熱量損失得以補充,爐溫及物理熱不回升至正常水平,要提高開風口及加風節奏。

(5)判斷溜槽角度偏差及磨損時,必須果斷休風更換,避免造成爐涼、爐缸凍結事故,將損失降到最低。

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