2000m3高炉铁口损坏原因及处理预防措施
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2000m高炉铁口损坏原因及处理预防措施
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牛卫军李卫东陈泉
(安阳钢铁股份有限公司)
摘要安钢两座2000m高炉铁口近期相继出现烧坏铁口框架,铁口区域炉壳损坏,危及铁口区冷却壁,影响铁口安全和高炉长寿生产。通过分析原因,妥善处理,制定实施预防铁口损坏的措施,效果较好。
关键词高炉铁口处理预防措施
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CAUSE ANALYSIS AND TREATMENT AND PREVENTION ON THE DAMAGED FRAME OF
3IRON NOTCH OF 2000m BF IN ANYANG STEEL
Niu Wunjun Li Wweidong Chen Quan
(Anyang Iron &Steel Srock Co.,Ltd)
ABSTRACT The frame of iron notch of the two 2000m BF in ANYANG steel were damaged in recent times one after the other,at the same time ,that caused of the furnace shell burning_out in tap hole area,not only imperiling the cooling wall in tap hole area,but also harming the safty and life on iron notch.According to reason analysis and handling properly,we worked out the measures to protect the frame of iron hole from being damaged. KEY WORDS blast furnace iron notch prevention 3
0 前言
安钢两座2000m级高炉近年来陆续投产,通过三年多的生产,炉前积累了丰富的经验,但在2008年后相继出现了铁口框架烧坏,同时造成铁口区域炉壳及冷却壁的损坏。铁口做为高炉炉前操作维护的重要对象,出现这种严重的损坏不仅对安全生产造成严重的影响,同时也影响铁口区域炉壳、炉衬和冷却设备的寿命,直接危及高炉的正常生产。针对损坏的原因进行分析,妥善处理损坏部位,并制定实施预防铁口损坏的措施,取得了较好的效果。
1 铁口的结构组成
安钢两座2000m级高炉均设3个出铁口双矩形出铁场,铁口间夹角为81.43°、98.57°、180°,不设渣口。铁口通道采用大块和小块相结合刚玉莫来石组合砖结构以抵抗渣铁侵蚀和冲刷,其铁口结构示意图见图1。主铁沟采用固定半贮铁式“?”型浇注料。33
1铁口框架; 2铁口砖套; 3泥套; 4炉壳; 5冷却壁; 6炉墙砖; 7旧泥包; 8泥包硬壳; 9新泥包; 10铁口通道; 11炉壳
图1 铁口结构示意图
2 铁口的损坏机理
高炉投产后,由于渣、铁的冲刷和化学侵蚀,铁口区的砖衬侵蚀很快,当侵蚀到接进四周的冷却壁时,就会威胁高炉的安全生产,所以要在每次出完铁后用泥炮将炮泥打入炉内一定深度,使其不仅起堵塞孔道
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的作用,还要在铁口区被侵蚀处形成泥包,以弥补被侵蚀的砖衬[1]。在炉外铁水经铁口通道流出后以喷射状落入主沟约1.5m处,在主沟中进行渣铁分层,经撇渣器后渣铁分离。正常生产时,只需对铁口泥套和主沟修补维护,整个铁口寿命同高炉一样,都设计为15年。
3铁口损坏的原因分析
安钢两座2000m高炉铁口的损坏除了铁口护板、框架和炉壳以外,均在铁口中心线以下约150mm处,还发生该区域冷却壁的损坏。2200m高炉2铁口在修补使用25天后检查,随着铁口框架、炉壳、冷却壁烧坏程度加剧,发现该部位跑煤气日趋严重,冷却壁冷却水管已经裸露在外;2800m高炉3铁口,不仅铁口框、炉壳、冷却壁烧坏,而且造成炉缸2层110、111冷却壁冷却水管烧穿,其具体情况见图2。结合铁口结构和生产运行情况,分析损坏机理如下:
1)铁口区域有冷却设备漏水,耐火材料损坏,造成该部位跑煤气日趋严重;
2)铁口区域跑煤气逐渐增大,形成了煤气通道,长期温度升高造成耐火材料失效;
3)堵口时,二次压炮造成铁口组合砖受到热震冲击,产生裂纹加重了跑煤气;
4)主沟制作工艺不合理,主沟前端铁口下方的浇注料未彻底清除干净,长期使用后,强度及致密度下降,使用寿命降低,渣铁侵蚀下渗透,造成铁口框架和炉壳烧坏重要因素;
5)主沟的坡度小,修沟时撇渣器各部位尺寸不精确,下渣沙墙过高,出铁时见渣后未及时降低下渣沙墙,致使出铁见渣后撇渣器前渣铁液面一直过高;
6)炉前出铁操作过程中,渣铁液面过高,渣铁回流致使泥套、铁口护板、铁口框架直接和高温渣铁接触,是造成铁口框架及炉壳烧坏的主要因素;
7)倒铁口制度不合理,倒沟频繁,极冷极热,导致主沟前端热胀冷缩产生纵向裂纹[2]。
上述因素综合作用后,会很快造成铁口框架及炉壳烧坏,迅速危及冷却壁,同时造成铁口部位严重跑煤气,随着时间的推移,致使铁口区域冷却壁烧漏,若任其发展,甚至有可能发生铁口跑铁、炉缸烧穿。必须停沟检修,及时处理。
(a) 2200m高炉2铁口
(b) 2800m高炉3铁口
图2 高炉铁口区域损坏情况
4处理预防措施
4.1补焊铁口和封锁跑煤气
为了防止铁口损坏事故扩大化,2009年上半年两座2000m大高炉决定停沟检修处理。首先解体铁口前主沟大约2m,彻底露出残存的铁口框方便施工,炉前用风镐等工具全力清理清除残渣铁侵蚀层。对于烧坏的铁口区域,预先制作加工相同尺寸、材质的钢板,先补焊
炉壳,再补焊铁口框架。修补前后对比见图3.接着,在铁口区域使用铁口专用白刚玉料进行空隙的填充,然后在铁口周围、炉缸风口中套下部,均匀焊接灌浆管,自下而上进行碳质耐材压浆,封锁煤气通道。
4.2避免漏水和恢复冷却壁功能
在检修的同时,对铁口区域的冷却壁进行了处理。在保证不再漏水的前提下,尽量恢复其冷却功能。冷却壁水管烧漏能补焊完整的进行补焊处理,然后通水冷却;无法补焊或补焊后不能保证其漏水的,通足量N2冷却。2800m高炉3铁口2层110、111水管烧穿后,由于空间和时间限制无法补焊,使用N2冷却至今,由于有恢复了冷却壁的冷却功能,对3铁口仍然能够正常出铁起了很好的保护作用。
(a) 修补前(b) 修补后