高炉长寿技术概况
- 格式:doc
- 大小:47.00 KB
- 文档页数:8
高温模压炭砖在高炉炉缸部位使用与高炉长寿技术探讨针对近年来很多高炉开炉后不久,炉缸侧壁及炉缸底部温度升高,造成炉缸烧穿事故。
探讨了高温模压炭砖(热压炭砖)及配套产品在高炉炉缸部位的使用,使炉缸长寿技术得到相应提高。
标签:热压炭砖;高温高强炭质胶泥;高导热炭素捣打料高炉炉缸炭砖使用发展趋势,高炉炭砖生产技术是上世纪50年代从原苏联引进的,当时高炉寿命较短,一般在3—5年就会大修更换炉缸炭砖,因此对普通高炉炭砖的要求不高,随着我国炼铁技术的进步,70年代—80年代高炉炭砖面临高质量的要求。
因此生产出由电煅烧无烟煤做骨料生产的炭砖,使原来无烟煤煅烧温度由1300℃提高至1800℃。
通过这一新技术的应用,使炭砖多项性能得到很大提高。
为了进一步提高产品性能,随后又研制出微孔炭砖。
超微孔炭砖。
随着炼铁高炉炉容不断扩大,冶炼强度不断提高,如何延长高炉寿命成为高炉工作者关注问题,近年来,许多高炉开始在炉缸部位使用热压炭砖,延长了高炉炉缸寿命。
1 不同炭砖工艺特点分析1.1 传统炭砖工艺特点分析传统炭砖工艺特点是压型和焙烧是分开进行的。
无烟煤在1100℃—1800℃条件下进行电煅烧,冷却后的电煅煤经过配料(加入一定量的人造石墨或金属硅粉等添加剂)加煤沥青混捏,混好的糊料装入模具中模压成型。
制成生制品,焙烧是在专用的炉窑中进行的。
通常焙烧时间为15—30天。
焙烧最高温度,半石墨质炭砖达到1300℃,微孔炭砖、超微孔炭砖达到1400℃以上。
再降温冷却出炉加工成成品。
1.2 高温模压炭砖工艺特点分析高温模压炭砖工艺特点是压型和焙烧在同一机器上同时进行的,特点是把立式模压机和相应功率的供电变压器组合在一起,在立式模压机的塞头对模具内粉料加压的同时通电加热,通电时间只要5—10分钟。
产品温度很快达到1400℃,使粉料中的黏结剂在高温及高压下短时间达到碳化。
从而缩短了焙烧周期,降低能源消耗,提高了炭砖质量,提高了制品体积密度,降低了渗透率,提高了炭砖热导率。
高炉高风温及长寿技术调研项目建议书中国金属学会炼铁分会20XX年5月目录1高炉高风温技术现状及发展趋势钢铁工业是高能耗、高排放产业,其能耗占中国能源消费的17%左右,是国家节能减排的重点。
炼铁工序能耗占钢铁能耗的70%左右,是钢铁节能减排的重点。
中国的钢铁工业是支撑我国国民经济发展的基础产业,粗钢产量已连续十年来居世界首位,尽管吨钢综合能耗下降一半,但是与国家“十一五规划”提出降低20%的节能目标尚有一定差距。
高炉高风温具有降低焦比、降低燃料比和降低生产成本等作用,是炼铁节能的关键技术,据统计每提高风温100℃,可降低焦比3%~7%。
国外先进高炉风温在1250℃以上,20XX年国内高炉的平均风温1125℃,与国际先进比较,尚有较大风温差距。
该技术因国家及企业节能减排、产业示范等需要曾列为20XX年国家重大产业技术开发专项。
高风温技术应作为实现钢铁行业“十二五”单位工业增加值能耗和CO2降低18%目标的重点技术予以研究和推广。
高炉高风温技术是一项综合技术,首先需要热风炉能够获得高温的热风,然后需要将高热风安全的输送到高炉,最后高炉需要能够接收应用高风温,三个环节缺一不可。
针对高风温的获得、输送和使用的问题,主要对应研发内容为热风炉高风温技术、热风管道高风温输送技术和高炉高风温操作技术三项,该技术在国内某大型钢铁企业大型高炉开展1280℃高风温试验攻关,并已将高炉高风温技术研究开发成果应用于其它大型高炉上。
1.1高炉高风温技术主要内容高炉高风温技术主要研发内容包括:1)热风炉高风温技术:重点研发了低热值煤气高效利用、热风炉系统仿真、智能控制和防止拱顶炉壳晶间应力腐蚀四项关键技术;2)热风管道输送高风温技术:重点研发了高风温管道配套设备并建立管道监控系统;3)高炉高风温操作技术:重点研发了理论燃烧温度控制、风口监测、精料、煤粉混吹和煤气流分布控制技术。
1.1.1高风温操作对高炉冶炼的影响1)风温提高,热风带入炉热量增加,风口前燃烧碳量能得到减少;2)高炉高度上温度发生再分布。
关于高炉炉缸结构与长寿方面的探讨1关于高炉炉缸结构与长寿方面的探讨1高炉是冶金工业中常见的设备之一,用于将铁矿石还原成铁。
高炉由多个部分组成,其中炉缸是高炉的核心部分之一、炉缸的结构和设计对高炉的性能和寿命有重要影响。
炉缸是高炉内部的一个圆柱形区域,是铁矿石还原和熔化的主要区域。
在高温和高压的环境下,炉缸承受着巨大的机械应力和化学侵蚀。
因此,炉缸的结构和材料选择对高炉的长寿命至关重要。
首先,炉缸的结构应该设计合理,以承受高温和高压环境的力学应力。
一种常见的炉缸结构是带有锥形底部的圆柱形,这种结构使得炉缸能够承受高温下的溶解反应和气体压力,同时有利于收集和排出产生的铁和矿渣。
其次,炉缸的材料选择也是至关重要的。
由于高炉内部的极端环境,炉缸的材料需要具备高温耐受性和抗化学侵蚀的能力。
常见的炉缸材料包括耐火砖和耐火浇注料。
耐火砖由于其良好的抗高温和抗侵蚀性能而被广泛使用,但由于高炉运行周期长,锏补砖的频率高,对炉缸使用寿命造成了一定程度的影响。
因此,一些新型耐火材料如碳化硅和氧化铝陶瓷等被引入到高炉中,以提高炉缸的寿命。
此外,炉缸的冷却系统也是炉缸结构与寿命的重要组成部分。
高炉内部的温度可以超过1500摄氏度,因此需要通过冷却系统使炉缸保持在可控的温度范围内。
常见的炉缸冷却系统包括水冷壁、气体冷却和铜套冷却等。
这些冷却系统可以有效地减少炉缸的热应力和材料的烧蚀,延长炉缸的寿命。
在设计高炉炉缸结构时,还需要考虑高炉炉缸与其他部件的配合和相互作用。
例如,高炉炉缸与炉身和炉底的连接需要具备良好的密封性和强度,以避免铁水和矿渣的泄漏和损耗。
炉缸的内壁还需要设计成滑动保护层,以减少铁液和矿渣对炉缸内壁的摩擦和损伤。
总之,高炉炉缸的结构和材料选择对高炉的性能和寿命有重要影响。
合理的炉缸结构设计和材料选用可以提高高炉的运行效率和延长炉缸的使用寿命。
同时,炉缸冷却系统的选择和设计也是确保炉缸长寿命的关键因素之一。
攀钢一高炉大修采用的长寿化技术分析摘要:文章从设计的角度从高炉炉型结构、死铁层厚度、炉体内衬、炉体冷却、增加出铁口等方面阐述了攀钢一高炉大修采用的长寿化技术,使冶炼钒钛磁铁矿高炉一代炉龄无中修寿命达到15 a,可为类似工程提供参考。
关键词:高炉;钒钛磁铁矿;长寿;设计高炉长寿技术一直是炼铁工作者研究的重点课题,一代炉龄使用寿命越长,就意味着经济效益的不断提高。
随着我国炼铁技术的进步,国内高炉逐渐向大型化发展,出现了沙钢5 800 m3世界第一大高炉以及首钢5 500 m3等大容积高炉,高炉的设计能力、装备水平、施工质量、管理维护层次和使用寿命等方面均有显著提高。
但较之国外优秀高炉的长寿水平(无中修15~20 a),目前国内高炉的一代炉龄一般低于10年,仅少数高炉可实现10~15a的长寿目标。
攀钢高炉冶炼钒钛磁铁矿,炉容1 000~2 000 m3,其一代炉龄寿命维持在8~10 a左右。
由于原料的特殊性,炉容的扩大在当前攀钢冶炼技术及操作水平下已基本达到瓶颈,为了提高效益必须延长高炉寿命。
1 攀钢一高炉大修历史攀钢一高炉为国内外第一座冶炼高钛型钒钛磁铁矿普通大型高炉。
其设计有效炉容1 000 m3,1965年开工建设,1970年7月1日建成投产,采用攀枝花本地钒钛磁铁矿冶炼。
其第一代炉役采取的主要长寿化措施有:①普通粘土砖、大块碳砖相结合的复合结构炉底。
②炉体冷却第1~3段(炉底、炉缸部位)为光面冷却壁,第4~5段(炉腹、炉腰部位)为镶砖冷却壁,第6段(炉身下部)为光面冷却壁套支梁式水箱的复合结构,第7~11段(炉身中部)为四层支梁式水箱,第11段顶部到炉喉钢砖以下没有设计冷却结构,为全高铝砖砌筑。
1978年进行了第一次大修,炉容维持不变,炉底改为全粘土砖结构,炉身下部改为三段镶砖冷却壁。
1989年进行了第二次大修,炉容扩至1 200 m3,炉身下部改为三段带大头的镶砖冷却壁,炉身中部采用铸钢冷却水箱,炉体砖衬为粘土砖及高铝砖。
天钢3200m3高炉综合长寿技术的特点(xx钢铁有限公司)摘要:对天钢3200m3高炉综合长寿技术的特点进行了总结。
通过采用高炉本体冷却壁结构和铜冷却壁、炉底炉缸结构、软水密闭循环冷却系统、自动化检测系统等一系列技术,为天钢炼铁高炉的长寿命奠定了良好的基础。
关键词:大型高炉铜冷却壁软水密闭循环冷却现代大型高炉的长寿技术是世界各国炼铁界长期研究的课题。
目前,采用较多的综合长寿技术是:炉体100%冷却(包括上下部炉喉钢砖);炉体关键部位选用铜冷却器;选用适合高炉不同部位、不同工况的内衬结构;软水密闭循环冷却;设置完善的自动化检测系统等。
采用上述技术一代炉役寿命可达15年,争取20年,一代炉役单位炉容累计产量达12000c/m3,争取大于16000t/m3。
这相当于过去二代炉役寿命,减少一次大中修可节省上亿元费用。
下面重点对天钢3200m3高炉长寿的几个主要关键技术进行阐述。
1 高炉本体冷却壁结构及铜冷却壁的应用1.1 高炉本体冷却壁结构天钢3200m3高炉本体冷却肇结构如下:炉身上部、中部,采用6段带贯通肋的镶砖球墨铸铁冷却壁,内镶150mm厚氮化硅结合的炭化硅砖;炉身下部、炉腰、炉腹,采用5段镶砖铜冷却肇,内镶150mm厚赛隆结合的碳化硅砖;炉底炉缸部位,采用5段(包括风口段)光面普通铸铁冷却壁。
1.2 铜冷却壁主要特点铜冷却壁在高炉的采用是现代炼铁技术的一大进步,对于高炉长寿具有划时代的意义。
铜作为冷却壁本体材质具有热导性能高的特点,铜冷却壁可不铸入水管,因此,不存在铸铁冷却壁铸入水管带来的气隙热阻。
铜冷却壁冷却面积大,冷却均匀,易安装、易操作、易维护,特别是有利于稳定渣皮,保护炉衬、维护设计炉型,使一代高炉寿命达15—20年。
(1)铜质冷却壁热导性好,有利于形成能够保护冷却壁自身的渣皮,表面工作温度低,它的正常工作温度<120℃,使用寿命长。
(2)渣皮稳定,如果一旦出现渣皮脱落,能在热面迅速建立起新的渣皮。
第37卷 第2期2002年2月钢 铁I RO N AN D ST EELV ol.37,N o.2Februar y2002武钢1号高炉炉底与炉缸长寿新技术许美兰 赵忠仁(武汉钢铁集团公司)摘 要 武钢1号高炉改造性大修,炉底与炉缸采用长寿新技术:增大炉缸容积,加深死铁层;选用半石墨炭砖和德国的高密质炭砖;炉底冷却采用软水密闭循环,以及设置完善的检测设施。
总结运用钒钛矿护炉经验,以减缓或消除炉底与炉缸“环缝”、“熔洞”、“蒜头状”侵蚀,达到炉底、炉缸高效长寿的目的。
关键词 高炉 炉底 炉缸 长寿新技术NEW LONG LIFE TECHNIQUE FOR BOTTOM A ND HEARTHON NO.1BLAST FURNACE AT WISGC OXU Meilan ZHAO Zhong ren(W uhan Iron and Steel Group Co.)ABSTRACT For majo r repair of reco nstructio n nature o f No.1BF at W ISGCO,the long life technique has been applied to the relining o f the furnace bo ttom and hear th,w hich in-v olves enla rg ement of hea rth vo lume,deepening the mo lten metal layer,using semi g raphite carbon bricks a nd highly com pacted German carbon bricks,ado ption of soft wa ter circulatio n fo r bo ttom coo ling and inspection system.The ex periences o f smelting V-Ti o re are used to eliminate the`ring co rrosio n’,`hole making’and`g arlic shape’corro sion in the bo tto m and hear th to reach lo ng life.KEY W ORDS blast furnace,bo ttom,hearth,new technique fo r lo ng life1 前言武钢1号高炉于1958年9月13日建炉投产,截止1999年5月13日停炉大修,高炉服役40年,历经二代炉龄,高炉先后采用综合炉底和全炭砖水冷薄炉底技术,均获得20年长寿效果[1,2],见表1。
新钢2500m3高炉采用的新技术摘要高炉采用长寿、一罐制、皮带机上料、TRT发电、小块焦回收及矿石混装入炉节能新工艺、焦炭中子测水技术、顶燃式热风炉、处理采用明特法渣处理技术。
关键词长寿;一罐制;顶燃式热风炉;明特法渣处理新钢2 500m3高炉是江西省内首座2 500m3级现代化大型高炉,设计年产生铁能力210万t/座,采用刚性“一罐制”技术、长寿高效高炉综合技术、带式运输机上料技术、明特法渣处理技术、焦炭中子测水技术和小块焦回收及矿石混装入炉工艺等一大批国内外先进技术和工艺,二座高炉开炉以来一直保持着极好的顺稳状态,生铁产量在受控中稳步提升。
目前,二座高炉日产已稳定在6 500t以上,最高日产达到7 000t,各项主要经济技术指标均达到或好于设计要求,达到了国内同行的先进水平,其中风温1 230℃以上、入炉焦比320kg/t以下,双双进入了国内同类型高炉的领先行列。
本文对高炉所应用的新工艺、新技术进行了简要介绍。
1 采用长寿高效高炉综合技术高炉本着“先进、实用、可靠、经济、环保”的原则,结合现代高炉炼铁技术的特点,在高炉炉体设计中采用了一系列先进、长寿的技术,特别是在高炉冷却设备、冷却系统、高炉内衬的选用及各种检测手段的设计上更加完善、合理,为实现高炉一代炉役(不中修、不喷补、不更换冷却设备)寿命达到15年,为高炉一代寿命内单位炉容产铁量大于12 000t创造了条件。
1)冷却设备采用铜冷却壁与铸铁冷却壁结合的全冷却壁设备配置。
在现代高炉普遍采用诸如优质陶瓷杯、微孔炭砖之类的技术使得炉底、炉缸寿命得以基本解决的情况下,冷却设备寿命直接决定了一代高炉的寿命。
随着砖壁合一、薄壁内衬技术、铜冷却壁技术以及软水密闭循环冷却技术的应用和发展,全冷却壁的冷却形式已广泛应用于现代大中型高炉,高炉采用的就是最新的砖壁合一技术,具有冷却面积大、冷却均匀、维护炉型好、投资省、安装方便等诸多优点。
2)冷却系统采用联合软水密闭循环冷却系统。
高炉长寿的影响因素及措施1. 影响炉身寿命的主要因素1) 耐火材料砖衬优良耐火材料是长寿的基础。
除了具有高的抗炉料的机械磨损外,抗碱金属、锌和炉渣的侵蚀以及抗炉内附着物脱落的热震是炉身竞争耐材必须具备的基本品质。
2) 生产操作控制高炉生产的稳定顺行对高炉长寿至关重要。
首先必须强调顺行,平稳的炉料下降,稳定的气流分布,最大限度地减少高炉的休减风。
热负荷适度应以不发生周期性炉墙附着物生成脱落为限度。
3) 炉料结构及条件一般认为不同的炉料结构煤气流分布特征不同,高球团生产的边缘气流难以抑制,长期高热负荷运行对砖衬不利;炉料的冶金性质也是高炉长寿的一个重要组成部分;炉料给高炉带入有害元素,碱金属使砖衬渣化而蚀损;金属锌在炉内蒸发后再与CO 作用,被氧化而脆化砖衬。
2. 影响炉缸寿命的主要因素1) 应力的作用由于高炉间隔出铁及铁口间的交替工作,同一位置铁水的流量随时间变化,这就使炉缸砖衬中产生巨大的热应力,在热应力的作用下,产生与热流方向垂直的环状裂纹。
这种裂纹阻滞了热量的传递,导致砖层内侧的温度上升,变质劣化而最终剥离母体,这是炉寿命的最大威胁。
2) 操作参数高炉风口的鼓风状况。
当煤气流一次分布不能充分深入炉心时,煤气流会过多地偏炉墙侧上升,这使中心死料柱中焦炭不能得到及时置换,炉缸中心焦炭透液性恶化,产生环流。
环流的增强给炉缸侧壁砖衬负担加重。
3) 焦炭的作用焦炭的骨架作用在炉缸内尤为重要,这取决于焦炭的反应后强度(CSR),当焦炭下降至风口水平,CSR高使炉缸具有很好的透液性。
尤其是高炉增大喷煤后,风口前消耗的焦炭减少,焦炭在风口平面停留的时间增长,必须增强焦炭的强度。
3. 生产操作基本对策思路1) 炉体冷却强化在炉龄的中后期加大冷却水量以稳定冷却器前端的附着物,实现稳定操作炉型。
2) 以保护炉缸侧壁为主的炉缸监控加强炉缸侧壁的监控,通过灌浆消除铁口区域可能存在的煤气通道,改善铁口煤气火状况。
3) 上下部的总体考虑对高炉炉身、炉缸两部分的破损进程应有手段加以控制。
高炉长寿技术概况 高炉长寿是现代高炉所追求的目标,高炉长寿就意味着经济效益的提高。近几年,我国高炉的设计水平得到了较大的提高,高炉的寿命也得到了较大的提高。但与国外高炉寿命相比,我国只有少数高炉能够达到国,外高炉寿命的水平。本文主要介绍现代长寿高炉设备的设计思想和最新发展趋势,希望能对我国钢铁企业的高炉大修或新建高炉项目有所帮助。
国外先进高炉长寿水平较高,一代炉役(无中修)寿命可达15年以上,部分高炉达20年以上。日本川崎公司千叶6号高炉(4500m3)和水岛2号、4号高炉都取得了20年以上的长寿实绩。日本矢作制铁公司的361m3高炉、岩手制铁公司的150m3高炉一代炉役寿命在上世纪90年代就达到了20年以上的水平。最近,经过大修的部分高炉已将长寿目标定为30年。
相比而言,我国高炉设备的长寿水平则较低,一般一代炉役无中修寿命低于10年,仅少数高炉可实现10至15年的长寿目标,其长寿总体水平与国外先进水平相差较大。
影响高炉长寿的主要因素
高炉能否长寿主要取决于三个因素的综合效果:一是高炉大修设计或新建时采用的长寿技术,如合理的炉型、优良的设备制造质量、高效的冷却系统、优质的耐材和良好的施工水平。二是稳定的高炉操作工艺管理和优质的原燃料条件。三是有效的炉体维护技术。这三者缺一不可,但其中第一项是高炉能否实现长寿的基础和根本,是高炉长寿的“先天因素”。如果这种“先天因素”不好,要想通过改善高炉操作和炉体维护技术等后天措施来获得长寿,将变得十分困难,而且还要以投入巨大的维护资金和损失产量为代价。因此,提高高炉的设计和建设水平,是高炉实现长寿的根本。
现代长寿高炉的新思想 国内外专家认为,现代高炉的长寿设计思想有6个方面:一是注重提高高炉整体寿命优化设计,大修精心施工,确保高炉各部位同步长寿。二是强调高效冷却设备和优质耐材炉衬的有效匹配,从炉底至炉喉全部采用冷却器,无冷却盲区,并针对高炉不同部位的不同特点,选用不同材质的冷却系统和耐材。在炉腹、炉腰和炉身下部区域使用自我造衬、自我保护的无过热冷却设备――铜冷却壁技术,在此区域淡化耐材炉衬的作用,依靠形成稳定渣皮来保护铜冷却壁。在开炉前,炉腹、炉腰和炉身下部区域仅喷涂一层普通喷涂料来防止开炉时的炉料磨损;在高炉炉缸侧壁区域使用热压小块碳砖、优质微孔碳砖配合冷却壁或陶瓷杯来延长使用寿命。三是增加炉缸死铁层设计深度(达炉缸直径的20%左右),减少炉缸内铁水环流对炉缸侧壁的侵蚀。四是在高利用系数(炉役平均有效容积利用系数大于2.0)、高煤比(炉役平均喷煤量达150kg/t以上)、低维护费用的基础上,炉役寿命(20年以上)和单位炉容产铁量(1.0万―1.5万t/m3炉役)应作为高炉长寿同时追求的目标。五是采用有效技术监测、维护炉体是实现高炉长寿的重要保证。六是注重高炉稳定顺行的工艺操作管理和使用成分稳定的优质原燃料对高炉长寿的作用。
关于高炉长寿的几种观点 1、经济合理的长寿现 高炉长寿不是越长越好,应按炉容大小确定一个经济合理的寿命。即以一代高炉寿命发挥最大效益为限度。如一座30Om3级高炉寿命达15~2O年,是否合理?要达到这么长的寿命,必须采用高档优质的耐材和冷却设备及最先进的技术,势必导致基建投资过大;再说15~20年以后,新材料、新设备、新技术将发展到何等水平,难以预料,由此看来3O0m3级高炉寿命8~10年应属长寿。而1O00m3以上或 2OO0m3以上高炉寿命可搞到几年以上,甚至更长。但亦应根据实际条件和技术发展趋势作经济效益分析,确定其经济合理的长寿高炉。
2、高质量的长寿观 高炉长寿要强调长寿质量问题,就是说要发挥一代炉役的高效强化冶炼和良好的技术经济指标,而不是靠慢风作业、护炉措施来拖延寿命。如一个人的寿命,活着要健康无病,身强力壮,精力充沛,而不是躺在病床上靠打针吃药延长寿命。故提倡高质量的长寿,才是炼铁工作者研究的目的
3、系统整体长寿观 高炉长寿不仅是指高炉本体长寿,而应包括高炉生产的主体和辅助系统整体长寿。若主体的某一部位或系统的某一环节出现问题(严重损坏),均会影响其寿命,因此,在设计时就要统筹全局,做到系统内各个部位同步长寿。甚至有的专家提出热风炉寿命应是高炉本体的两倍左右。任何片面强调炉缸、炉底或其它局部长寿都是不符合高炉系统整体长寿观的。这也是在长期的实践中逐步认识和形成的长寿观念。
4、永久性炉衬长寿观 有专家研究后提出:只要设计、制造无过热冷却器,使高炉渣、铁凝聚附着,而生成永久性的炉村,包括炉内块状带的炉料保护村,维持高炉长期作业,达到长寿之目的。因此,认为对于高热流强度的炉身中下部第一需要的并不是高级耐火材料,而是无过热(烧不坏)的冷却器,这是设计长寿高炉的关键。也就是说冷却器热面最高温度不超过其材料强度允许的范围,那么冷却器将不会烧坏,永久性炉村将会形成,则高炉就能长寿。这一观点的关键是要有优良的冷却水质和理想的冷却设备作为先决条件。因此,做好水质处理和设计制造冷却器的技术决窍更为重要。
个案:宝钢高炉长寿技术 要延长高炉寿命,在理论研究的基础上,还需要建立新的技术支撑。通过长期生产实践和理论研究,宝钢已形成了一套有效的高炉长寿关键技术,归纳起来有以下几个方面。
1、建立在炉缸活性指数基础上的煤气流调整 炉身中上部的长寿主要依赖于高炉内煤气流的控制。这种控制必须是上下部综合调剂才能够实现。 长期强化冶炼生产必须要活跃炉缸,形成初始煤气流中心发展有利于高炉上部长寿这一观点被接受之后,掌握定量计算炉缸活跃程度能否满足高炉长寿需要的技术势在必然。结合理论与实践,发现在强化冶炼生产时炉缸侧壁温度与炉底温度和透气性指数之间存在着某种相关性,由此开发出了炉缸活性指数,它的基本定义是炉底电偶温度权重值除以炉缸侧壁电偶温度权重值。该指数主要用来定量计算上部长寿的要求。根据指数值决定是否要采取有利于提高炉缸活性指数的措施,再结合一些常规的炉身维护技术,目前宝钢3座高炉实现了长时期强化冶炼而高炉上部的长寿仍然得到了保证。
2、风口焦取样分析技术 通过风口取样,可以分析炉缸死料柱内粉焦和未燃煤粉的积聚量、滞留的渣铁量,测定死料柱的空隙度和渗透性等,也可以定量地对炉芯活性进行评价,尤其是对确定焦炭强度、减少炉芯焦粉量来说是非常重要的。它与炉缸活性指数一起成为分析炉缸活度和控制上部煤气流合理分布的有效检测手段。
3、增加冷却水量和安装微型冷却器技术 生产实践表明,高炉强化冶炼之后,原来设计的炉身下部冷却强度已不能满足生产发展的需求了,出现了冷却设备频繁破损,炉身下部易粘结与脱落,甚至出现炉身发红现象。新高炉在设计阶段就会考虑加强该部位的冷却强度,对于旧高炉只有采取增加系统水量和安装微型冷却器等补救措施来提高冷却强度。号高炉大修时因炉壳未更换而保持了原来的炉体冷却结构,但冷却水量比以前增加一倍;2号高炉2002年经过改造炉身冷却水量也增加了一倍,同时3座高炉都在关键部位安装了必要的微型冷却器,为确保高炉强化冶炼与长寿起到了作用。
4、依靠炉缸气隙指数,控制炉缸侧壁温度技术 理论上只要确保了有效传热与冷却,以目前的炉缸结构都能满足20年以上寿命。由于炉缸侵蚀极大多数是从炉缸侧壁产生气隙破坏了热平衡使得热量无法正常导出开始的,所以,炉缸气隙指数就是为了解决这个问题才建立的。2号高炉由原来的设计厚度1.425m减薄至目前的1m左右。通过定量计算分析炉缸侧壁温度上升原因后,每次炉缸温度上升都能及时得到正确处理,为控制炉缸侧壁温度起到了决定性作用。
5、更换冷却壁技术 宝钢3号高炉于2004年3月23日成功地实施了休风降料线更换s-3段冷却壁(60块)作业,整个过程休风100.2h。宝钢冷却壁更换技术是把料线降到需要更换的部位而不是降至风口,然后把破损的冷却壁尽可能吊运出来,再安装上新的经过改善后的冷却壁。这种技术对于高炉操作恢复炉况增加了难度,但可以在最短的时间内把炉况恢复到正常生产水平,把产量损失减少到最小程度。
6、高炉长寿维扩系统工程技术 高炉长寿是一个系统工程,对于已建成并投产的高炉,其长寿是关键主要取决于生产中维护 措施的落实与效果的好坏。除了上述重点介绍外,一些日常维护技术的紧密配合和充分发挥也很重要,比如炉身硬质造壁、炉身降料线喷补、炉身钢砖保护与更新、炉缸压浆、炉身热负荷管理、建立数学模型控制高炉操作稳定、强化炉前作业管理与一次性开口技术的应用等等。只有将以上这些长寿技术有机地结合在一起,形成一个系统维护工程,才能将高炉长寿工作做得更好,才有可能实现20年以上炉龄的生产实绩。
宝钢新技术应用实绩 宝钢3座高炉多年来一直保持着强化冶炼进程,其高炉利用系数和煤比见表1。3号高炉1994年9月投产至今已接近10年炉龄,2004年2月高炉利用系数达到了2.5以上生产水平。今年成功地实施了S-3段冷却壁整体更换技术,正准备向更高利用系数挑战。宝钢高炉在强化冶炼初期也遇到了长寿方面的许多问题,担心难以持久,随着新技术不断应用,问题才逐步得到解决。
通过合理调整煤气流,结合炉身造壁和强化冷却等措施,炉身上部的炉皮发红次数和冷却设备的破损显著减少。以2号高炉为例:炉身残砖已很薄,但炉皮发红次数没有增多,见表2。因此,在炉缸活性指数和风口取样技术指导下,上部煤气流得到合理控制,解决了高炉上部遇到的长寿问题。
增加冷却水量,特别是强化炉身下部冷却,对于强化冶炼下的炉体长寿维护是有显著效果的。1号高炉第2代与第1代比较,冷却方式和布置完全一样,但前者冶炼强度大于后者,只因冷却水量前者是后者的二倍,结果冷却设备的破损量明显要少很多(见表3)。2004年由于局部边缘煤气流过强造成一次损坏冷却板8块,包括2003年1号高炉炉身部位出现的长寿问题也是局部边缘煤气流管道行程所致,煤气流分布对炉身中上部寿命的影响可见一斑。
2号记炉2002年因炉缸侧壁温度异常上升限产而年产较2001年减少2.42%,2003年起在炉缸气隙指数的指导下,及时分清了炉缸温度上升的原因,采取相应的维护措施,近两年来没有加过钍矿和限过产量,一直保持高产,而炉缸没有出现新的侵蚀。这就说明延长炉缸寿命,实现20年以上寿命是可能的。这一成功经验应用到1号高炉后同样取得了很好的效果。这说明宝钢高炉长寿维护系统工程技术又越上了一个新台阶。
我国大型高炉长寿现状 据不完全统计,我国高炉容积大于1000 m3(3上标)的大型高炉有50余座,2000m3(3上标)以上的大型高炉有25座,这些大型高炉的生产能力约占全国炼铁生产能力的50%以上。20世纪90年代,一批新建或大修技术改造的高炉采用了铁素体球墨铸铁冷却壁、铜冷却板、软水密闭循环冷却、陶瓷杯等现代高炉长寿技术,寿命已达到8~10年以上。其中我国自行设计建设的特大型高炉 一宝钢2号高炉(4063 m3(3上标))寿命已达到12年,武钢5号高炉(3200m3(3上标))、首钢4号高炉(2100m3(3上标))的寿命也相继达到12年。这些高炉至今未进行中修,仍在正常工作,预计高炉寿命将达到15年以上。