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    高炉添加废钢的料型、方式、方法和经济效益分析

    2018-12-17   来源:   点击数:51次 选择视力保护色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)   合适字体大小:
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     中国钢管信息港内部报道:加工硬化具有非常重要的实际意义,它是强化钢管金属(提高钢管强度)的方法之一,对纯钢管金属以及不能用热处理方法强化的金属来说尤其重要。例如坦克履带、矿石破碎机衬板之所以具有高耐磨性,冷弹簧在卷制后之所以能具有高弹性,冷拔钢管, 精轧钢管之所以具有高强度等,都是加工硬化的结果。另外,加工硬化也给金属的冷加工生产,创造了条件。因为金属在冷加工过程中硬化到一定程度就不能再继续加工,所以在一定条件下不致因变形而发生断裂。
     
    高炉的工艺操作有了很大范围的改变,特别是喷煤工艺的推广,但在炉料方面,几乎没有变化。虽然现在已经出现了一些用来控制炉料分布的新方法,但是实际炉料仍然是由块矿、烧结矿、球团矿、焦炭和少量的熔剂组成。本文将探寻使用被切割成碎块的废钢作为炉料的想法。
     
     
     
    高炉炉料中加入废钢块具有很多可能的优点。由于废钢块属于充分还原后的金属,因此其仅需能量来加热和融化为铁水即可。所以如果在高炉上料过程中添加废钢,是可以提高高炉生产率及降低燃料比的。通过调整废钢的粒度大小,还可以调节料床的气孔率,也就是透气性,同时抵消高炉在高喷煤比下发生气孔减小的情况。
     
     
     
    如果从整体工艺流程来考虑,高炉冶炼工艺与电炉相比,是一个较为完善的工艺生产过程,因此高炉对废钢成分和等级要求较低。
     
     
     
    综上所述,我们将高炉废钢添加方式简单分为铁前添加和铁后添加两种,铁前添加方式主要为从高炉上料系统之前添加废钢进行冶炼,铁后添加主要为出铁场添加废钢。
     
     
     
    1.铁前添加废钢
     
     在探寻铁前添加废钢方式之前,我们要先分析高炉冶炼对废钢原料的耐受性,其中最主要的是炉内布料方式。在预先设定的实验条件下,例如:认定废钢开始融化的温度是铁的共晶熔点1147℃,焦比450kg/tFe、煤比57kg/m3、废钢块平均直径范围在10mm左右。
     
     
     
    布料方式分为三种,分别为中心废钢布料、均匀废钢布料、炉墙废钢布料。经过大量的实验和计算,发现在中心废钢布料状态下,回旋区温度随着废钢比的增加而大幅度地降低,但是另外两种废钢装料方案对回旋区温度只有很小的影响。这些结果可以解释如下:为了维持铁水温度,在鼓风速度恒定的情况下,单位时间内的燃料比减少,使得吸热的直接还原反应和熔损速度降低。
     
     
     
    中国钢管信息港内部报道:以前用于这些反应的能量现在用在废钢的熔化上。由于在单位铁水中废钢熔化所需的能量比直接还原反应及熔化所需的能量少,所以总体上讲,铁水生产率提高了。而对于三种布料方式,经过大量的实验和数据分析,在中心布料的情况下,轴心部分由于废钢的需要而变凉,导致高炉内煤气分布出现意想不到的变坏。
     
     
     
    而对于炉墙布料,并没有使高炉稳定性降低,由于废钢的透气性小于焦炭而大于矿石,反而透气性会增加,从而增加反应速度,高炉其他状态同基准期非常相似。因此结论为:炉墙布料是三种方案中最好的。
     
     
     
    废钢直径对炉况的影响。选取5mm、10mm和25mm三种直径的废钢,在炉墙布料方式的标准状态下,经试验和计算,产量、燃料比和炉顶煤气效率都几乎不受废钢直径的影响。当废钢直径减小时,炉墙附近的料床透气性随着废钢直径的减小而下降,轴心料床的透气性没有变化。这增加了轴心区域的煤气流,使得炉顶煤气平均温度升高。随着废钢直径的增大,由于料床的透气性增加,炉墙热损会增加,铁水温度会下降。因此总和考虑各种因素,业内一般选用10mm左右粒度的废钢最为合适。
     
     
     
    总的来说,最适宜的布料方案,是将废钢布到仅只超过高炉半径外侧的一半,这样使高炉内部状态同无废钢操作相比变化最小,而明显的表现出产量的提高和燃料比的降低。废钢直径对高炉状态也有一点小影响,最显著的变化是煤气流和压力降。这是由于料床平均透气性的变化而引起的。
     
     
     
    铁前添加废钢方式
     
     
     
    铁前废钢添加主要分为高炉槽下添加和烧结添加两种。烧结添加主要使用两种原料,分别为成本较低品位不高的氧化铁皮,和优质的钢砂钢粒原料。配料时添入,经烧结机生产出高品位的烧结矿,供高炉使用。这种添加方式对高炉炉况变化影响几乎为零。但有原料供应量的限制。另外,由于华北地区雾霾问题,环保压力很大,烧结工序是钢厂冶炼工艺环节中控制扬尘的首要工序。
     
     
     
    另一种方式为高炉槽下添加。高炉槽下添加废钢的布料方式和粒度,在前文中已经进行了分析和实验,在此不在详述。添加的位置分为高炉两侧上料皮带机尾,和选取一个小称量斗。其中,上料皮带机尾上料的方式不利用对废钢重量的称量,在此种上料方式下,如需称量则需另外增加皮带秤进行计量,成本增加较高,也较为复杂。
     
     
     
    小称量斗上料的方式比较简单易行,在高炉槽下众多小称量斗中选取一个,作为废钢称量上料使用,在槽下附近另建一条短的废钢上料皮带,机尾直接向小称量斗内供料,皮带机头上部为震动给料机和废钢料仓,震动给料机动作与小称量斗连锁,料斗内的废钢重量达到设定好的称量的重量后,给料机自动停止。废钢料仓由铲车直接上料。这种方式不需很多改变就能实现废钢上料,且能够融入自动上料控制流程,实现设置好料批后自动上料。
     
     
     
    2.铁后添加废钢 
     
    铁后添加废钢主要分为铁水罐添加和铁沟添加。其中铁水沟添加废钢效率较低,且只能采用粒度较小的钢砂最为适宜,对炉前工工作强度增加较大,因此采用比较少。在此,我们主要讨论铁水罐加废钢的方式。
     
     
     
    铁水罐加废钢再受铁,最大的问题在于加入废钢会造成铁水温度下降,还可能造成铁水包底部结底。
     
     
     
    因此,可得出结论:在没有烤包器对铁水罐内部废钢进行预加热的情况下,废钢材料的选择应选择轻薄料为主,且体积不超铁水罐容积的4%,经验证明,铁水罐内部可布满轻薄料,无明显结底影响。
     
     
     
    炼钢对铁水的消耗难免会出现慢的现象,设备检修、故障等原因会导致消耗慢,铁水包停留时间长,会导致铁水包结壳现象,这会造成损失,故研究铁水包停留时间很有意义。未加废钢和加废钢进行对比,看对停留时间长短有无影响。根据处理故障经验一般情况下铁水滞留时间最大也就在 4 h 内,故做研究时选择 4 h 为标准,不预热、废钢为轻薄型电工钢、废钢加入量占铁水包容量的百分比为3%。
     
     
     
    结果显示,在四小时之内,加与不加废钢对铁水有无结壳影响不大。铁水结壳其实就是铁水流动性的问题,影响流动性只有两个原因,一个是铁水物理热,一个是铁水化学成分。如果铁水在铁包中放置时间过长,就会引起结壳,较严重时要送去铸铁机铸铁,这会影响钢材的产量。数据表明没有结壳,说明还未到结壳周期。
     
     
     
    3.经济效益分析 
     
    中国钢管信息港内部报道:以800立方高炉为例,正常生产不添加废钢情况下,每天产量为3200吨左右,选择效益最直接的铁水罐废钢添加以及高炉槽下废钢添加以后,日产量飙升至4500吨,每天增产铁水1300吨。
     
     
     
    在铁水罐添加废钢方式下,800立方高炉每天出铁18次,每次3罐,在不使用烤包器预热的情况下,每罐添加轻薄料3吨,每吨1600元,原吨铁成本2250元,可直接计算出经济效益。
     
     
     
    每日铁水包加废钢增产效益=18*3*3*(2250-1600)=105300元
     
     
     
    在高炉槽下添加废钢方式下,料型主要选择冲子、直径100mm厚度50mm的铁销压饼、直径大于10mm长度小于10cm的钢筋头。综合各种料型配合,每吨成本约在2100元左右。800立方高炉每小时上料9批,每天上料216批,每批料添加废钢5.3吨,高炉每日增产216*5.3=1144.8吨。
     
     
     
    每日槽下添加废钢创效=(2250-2100)*1184=177600元。
     
     
     
    两种添加方式每日增效=105300+177600=282900元,每年个月增效848万元,每年增效近1亿元。
     
     
     
    述效益计算仅为炼铁高炉冶炼工序的直接经济效益,并未计算节能降耗创效,和后续炼钢工序增产创效。因此,高炉添加废钢对钢企能够带来的效益巨大至不可估量。中国钢管信息港内部报道
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