高炉快速休复风操作实践
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高炉快速休复风操作实践总结与分析
1,长期休风对炉况的影响
(1)与正常冶炼相比,休风后料柱被挤压,软熔带焦窗的透气透液性降低,复风后压差偏高,高炉不易接受风量及风温,加风速度缓慢。
(2)复风后煤气流重新分布,前期风量和煤气发生量小,导致煤气流分布不合理,易造成下料不均匀,并伴有崩料。
(3)休风时间长,炉内热损失大,致使高炉复风后热量不足,尤其物理热偏低,渣铁粘稠,流动性较差,炉缸渣铁出不净,严重时烧坏风口,造成高炉二次休风,延缓高炉恢复进程。
2.长期休风炉况快速恢复优化
2.1 优化休风操作
炉况能否在休风后快速恢复一定程度上取决于休风前炉况顺行程度,休风前炉况的稳定顺行是快速恢复炉况的前提和基础。
2.1.1 休风前确保炉况稳定顺行
休风前调整好炉况,确保炉况稳定顺行,操作炉型合理,炉缸工况良好,煤气流分布合理。对于较长时间检修,1750m3高炉在休风前一周开始调整炉缸及炉况工作状态,降低二元碱度0.05-0.10倍,降低煤比,调轻焦炭负荷,严禁低[Si]操作,必要时适当提高[Si],保证铁水温度1480℃以上;对炉缸进行热洗,适当调整煤气流分布,提高中心及边缘煤气温度,增加炉料透气性,提高风量及动能,保证炉况顺行,为恢复炉况时煤气分布的重组及炉缸的迅速活跃创造良好条件。休风前如炉况顺行较差,应尽量暂不休风。表1为1750m3高炉近四次60h
检修前10d炉况参数对比.
表11750高炉近四次60h检修前10d炉况参数对比
风量m3/min 鼓风动
能
kJ/s
煤气
利用
率
%
生铁
含
Si
%
铁水温
度
℃
R
恢复时间
h
2014
年12
月8
日
4410113.445.140.611485 1.0624
2015
年2
月2
日
4394110.446.40.621489 1.0527
2015
年4
月13
日
4428120.746.20.631485 1.0524
2015
年6
月22
日
4344108.5745.650.671487.6 1.0534
3.1.2 休风前充沛的炉缸热量
休风前炉温合适,渣铁物理热充沛,流动性好,可以保证送风后炉缸有充足的热量,有利于高炉快速恢复到正常状态。休风前24h炉温提高0.05~0.10个百分点,在休风铁出来前一个冶炼周期加提热净焦,保证休风前净焦作用,使休风时[Si]较正常提高0.20~0.50个百分点,铁水温度由1480℃提高
至1500℃以上,确保渣铁热量充沛,流动性良好。表2为各高炉不同休风时间对应的休风铁炉温控制标准。
表2长期休风时间与休风铁炉温控制
时间<6h<12h<24h<36h<48h<60h<72h>72h
1750
m3
≮
0.80%
≮
0.80%
≮
0.80%
≮
1.00%
≮
1.00%
≮
1.00%
≮
1.00%
≮
1.20%
1080
m3
≮
0.80%
≮
0.80%
≮
1.00%
≮
1.20%
≮
1.20%
≮
1.20%
≮
1.20%
≮
1.20%
450m3
≮
0.80%
≮
0.90%
≮
0.90%
≮
1.00%
≮
1.20%
≮
1.30%
≮
1.30%
≮
1.30%
3200
m3≮0.6%
≮
0.70%
≮
0.80%
≮
0.90%
≮
1.00%
≮
1.00%
≮
1.20%
≮
1.20%
3.1.3 休风时渣铁必须出净
炉前维护好铁口,及时排尽渣铁,如果渣铁未排净,休风后凉渣铁在炉缸中的滞留,甚至结壳粘结,致使透气透液性变差,不利于恢复炉况。结合高炉几次休风情况,休风前[Si]控制高,渣铁粘,流动性差,排放困难,为此,炉内一方面适当降低炉渣碱度,保证一定的生铁含硫,确保适宜的渣铁温度;另一方面,450m3高炉在休风料段安排上,以球团矿代替烧结矿降低碱度,改善流动性,确保出匀、出净渣铁。
3.1.4 优化休风料
随着近年来原燃料持续变差,焦炭的骨架作用越见明显。休风后炉料压实,造成透气性变差,且休风时间越长,这种情况越明显。恢复炉况时,风压高,不接受风量。合理加入休风料是保证送风后炉温可控、炉况恢复迅速的重要前提。
⑴减轻焦炭负荷。长期休风恢复炉缸热状态是关键,为保证复风后炉缸热量能够及时补充,炉况能够顺利恢复,在休风料调轻负荷的基础上,需采取集中加入净焦。根据长期休风时间和冶炼周期,并结合休风前炉况顺行状况,1750m3以上高炉先集中加2-3批净焦,3-5批正常料后加2-4批净焦,每批10-20t。为避免焦炭负荷轻,焦炭料层厚,煤气利用率变差,休风时顶温难以控制,休风铁