張俊濤,譚 超
(漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司,婁底417009)
入爐煤細(xì)度及水分控制對(duì)裝爐煤堆密度、焦炭質(zhì)量等都會(huì)產(chǎn)生影響。細(xì)度過(guò)低,裝爐時(shí)煤粒偏析嚴(yán)重,煤?;旌喜痪斐山固?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)不均;細(xì)度過(guò)高,除增加粉碎機(jī)動(dòng)力消耗外還使得裝爐時(shí)煤塵增多,惡化裝爐環(huán)境,甚至造成粘結(jié)性煤“破粘”降低焦炭質(zhì)量。入爐煤水分較高時(shí),升高煉焦能耗;水分太低時(shí),可大幅度節(jié)約煉焦能耗,但會(huì)對(duì)焦?fàn)t生產(chǎn)穩(wěn)定及生產(chǎn)環(huán)境造成影響;入爐煤水分較高和較大幅度地波動(dòng)都對(duì)焦?fàn)t墻體具有破壞性,但水分變化對(duì)焦炭質(zhì)量的影響還未有深入研究。而在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,因受干擾的因素復(fù)雜多變,入爐煤細(xì)度、水分對(duì)煤料堆密度和焦炭質(zhì)量的影響判斷尚不明確。因此,想通過(guò)固化其他因素,研究單因素變化對(duì)焦炭質(zhì)量的影響。
試驗(yàn)焦?fàn)t為北京煤化所研制的底裝煤式40kg試驗(yàn)小焦?fàn)t。試驗(yàn)焦?fàn)t操作條件:炭化室一次裝煤量(濕煤)約44公斤,裝煤時(shí)炭化室墻溫度700℃,加熱最終溫度1 090℃,焦餅最終溫度950℃,加溫時(shí)間12h至1 090℃,保溫7h,結(jié)焦時(shí)間19h,采用濕法熄焦,焦炭樣落下試驗(yàn)2次,轉(zhuǎn)鼓采用米庫(kù)姆試驗(yàn)轉(zhuǎn)鼓,熱強(qiáng)度按GB/T 4000-2008檢測(cè)。
細(xì)度控制方面,將取回的煤料多次轉(zhuǎn)堆充分混合,逐步提高入爐煤細(xì)度。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中細(xì)度控制從64%到96%,共設(shè)計(jì)13個(gè)細(xì)度方案,每個(gè)方案做2爐。實(shí)驗(yàn)固化裝爐鐵箱體積,煤料達(dá)到裝煤線時(shí),用縮分板鋪平,通過(guò)改變?nèi)霠t煤細(xì)度以測(cè)量堆密度。配合煤質(zhì)量指標(biāo) Ad:10.03%、Vdaf:28.66%、St,d:0.71%、G:79、Rmax:1.322。
水分控制方面,將取回的實(shí)驗(yàn)煤樣多次轉(zhuǎn)堆充分混合,然后破碎至所要求的細(xì)度控制指標(biāo)。第一爐實(shí)驗(yàn)煉焦煤樣以取回煤樣水分為基準(zhǔn),后續(xù)各實(shí)驗(yàn)煤樣逐步增加入爐煤料水分至18%和遞減水分至1%,水分干燥過(guò)程為空氣干燥狀態(tài)。配合煤質(zhì)量指標(biāo)Ad:9.53%、Vdaf:28.19%、St,d:1.00%、G:83、D:78.4%、Rmax:1.262。
3.1 入爐煤細(xì)度及焦炭強(qiáng)度結(jié)果(見(jiàn)表1)
3.2 入爐煤水分及焦炭強(qiáng)度結(jié)果(見(jiàn)表2)
表1 入爐煤細(xì)度與煤料堆密度及焦炭質(zhì)量指標(biāo)檢測(cè)數(shù)據(jù)
表2 入爐煤水分與煤料堆密度及焦炭質(zhì)量指標(biāo)檢測(cè)數(shù)據(jù)
入爐煤細(xì)度與煤料堆密度關(guān)聯(lián)性分析如圖1。裝煤堆密度與入爐煤細(xì)度有較強(qiáng)的相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)為-0.66,堆密度隨著入爐煤細(xì)度的增加而下降。當(dāng)入爐煤細(xì)度控制在67% ~87%時(shí),細(xì)度與堆密度相關(guān)性更強(qiáng),相關(guān)系數(shù)為-0.80,在此區(qū)間入爐煤細(xì)度每增加1%,堆密度約降低3.5kg/m3。
圖1 堆密度與入爐煤細(xì)度關(guān)系趨勢(shì)圖
入爐煤細(xì)度與CRI關(guān)聯(lián)性分析如圖2。焦炭CRI與入爐煤細(xì)度相關(guān)系數(shù)為0.49,P值0.09,表明細(xì)度的變化對(duì)CRI的影響不明顯。
入爐煤細(xì)度與CSR關(guān)聯(lián)性分析如圖3。焦炭CSR與入爐煤細(xì)度有較強(qiáng)的負(fù)相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)為-0.84,當(dāng)入爐煤細(xì)度過(guò)高時(shí)焦炭CSR有惡化趨勢(shì)。
入爐煤細(xì)度與M40關(guān)聯(lián)性分析如圖4。焦炭M40與入爐煤細(xì)度相關(guān)系數(shù)為0.65,兩者之間有較強(qiáng)的相關(guān)性。提高入爐煤細(xì)度可以明顯改善焦炭M40指標(biāo)。
入爐煤細(xì)度與M10關(guān)聯(lián)性分析如圖5。焦炭M10與入爐煤細(xì)度相關(guān)系數(shù)為-0.41,P值0.163,兩者無(wú)相關(guān)性,同時(shí)細(xì)度變化對(duì)M10影響不顯著。
圖2 CRI與入爐煤細(xì)度關(guān)系趨勢(shì)圖
圖3 CSR與入爐煤細(xì)度關(guān)系趨勢(shì)圖
圖4 M40與入爐煤細(xì)度關(guān)系趨勢(shì)圖
入爐煤細(xì)度與焦炭平均粒度和塊度均勻系數(shù)關(guān)聯(lián)性分析如圖6、圖7。焦炭平均粒度與入爐煤細(xì)度相關(guān)系數(shù)為-0.08,P值0.79,無(wú)明顯相關(guān)性;焦炭塊度均勻系數(shù)與與入爐煤細(xì)度相關(guān)系數(shù)為0.279,P值0.356,無(wú)明顯相關(guān)性。
圖5 M10與入爐煤細(xì)度的關(guān)系趨勢(shì)圖
圖6 平均粒度與入爐煤細(xì)度的關(guān)系趨勢(shì)圖
圖7 均勻系數(shù)與入爐煤細(xì)度的關(guān)系趨勢(shì)圖
入爐煤水分與煤料堆比重關(guān)聯(lián)性分析如圖8,當(dāng)水分在11.8%時(shí),堆比重最小,水分在10.0%~14.0%時(shí)堆比重相對(duì)穩(wěn)定在較小值,水分低于10.0%時(shí),堆比重隨水分的降低而逐步增大,水分低于8.0%時(shí),隨水分的降低堆比重增加的幅度遞增,水分高于14.0%時(shí),隨水分的增加堆比重增加的幅度遞增。
圖8 堆比重與入爐煤水分關(guān)系趨勢(shì)圖
入爐煤水分與CRI關(guān)聯(lián)性分析如圖9。焦炭CRI與入爐煤水分相關(guān)系數(shù)為0.49,P值0.11,當(dāng)水分小于14%時(shí),對(duì)CRI影響不顯著,而入爐煤水分大于14.0%時(shí),CRI影響顯著,焦炭質(zhì)量明顯惡化,并且惡化程度加劇。
入爐煤水分與CSR關(guān)聯(lián)性分析如圖10。焦炭CSR與入爐煤水分有較強(qiáng)的相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)為0.63,當(dāng)入爐煤水分降低時(shí)有利于改善CSR。
入爐煤水分與M40關(guān)聯(lián)性分析如圖11。焦炭M40與入爐煤水分相關(guān)系數(shù)為0.23,P值0.46,兩者之間沒(méi)有相關(guān)性,即入爐煤水分的變化對(duì)焦炭M40不產(chǎn)生影響。
入爐煤水分與M10關(guān)聯(lián)性分析如圖12。入爐煤水分在10.13%時(shí)M10最差,入爐煤水分在5.0% ~15.0%的區(qū)間內(nèi),水分對(duì)M10影響不顯著,但是,當(dāng)水分過(guò)低或過(guò)高時(shí)對(duì)M10影響程度加大,M10將得到明顯改善。
圖10 CSR與入爐煤水分關(guān)系趨勢(shì)圖
圖11 M40與入爐煤水分關(guān)系趨勢(shì)圖
圖12 M10與入爐煤水分的關(guān)系趨勢(shì)圖
入爐煤水分與平均粒度和塊度均勻系數(shù)關(guān)聯(lián)性分析如圖13、圖14。焦炭平均粒度與入爐煤水分相關(guān)系數(shù)為0.57,有較好的相關(guān)性,水分增大時(shí)有利于提高焦炭塊度;焦炭塊度均勻系數(shù)與與入爐煤水分相關(guān)系數(shù)為-0.51,P 值0.11,無(wú)相關(guān)性。
圖13 平均粒度與入爐煤水分的關(guān)系趨勢(shì)圖
圖14 均勻系數(shù)與入爐煤水分的關(guān)系趨勢(shì)圖
(1)煤料堆密度隨著入爐煤細(xì)度的增加呈下降趨勢(shì)。因此,從提高焦?fàn)t產(chǎn)能考慮,入爐煤細(xì)度不宜過(guò)高。在目前煤質(zhì)條件下,建議細(xì)度控制小于77%。
(2)CRI和CSR均隨入爐煤細(xì)度的增加緩慢惡化。細(xì)度在65%~80%時(shí)對(duì)兩者的影響相對(duì)很小,當(dāng)細(xì)度繼續(xù)增加時(shí),CRI、CSR惡化程度加劇。當(dāng)細(xì)度大于83%時(shí)CSR明顯惡化。當(dāng)細(xì)度達(dá)到96%時(shí),CSR降低8~10個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)度增加,CSR反而惡化,應(yīng)與漣鋼目前用煤質(zhì)量有關(guān),造成粘結(jié)性煤過(guò)細(xì)粉碎產(chǎn)生破粘,隨著破粘組分比例增加,對(duì)焦炭質(zhì)量影響加劇。
(3)提高入爐煤細(xì)度可以明顯改善焦炭M40和M10指標(biāo),但當(dāng)入爐煤細(xì)度增至72%時(shí),繼續(xù)提高細(xì)度對(duì)焦炭M40和M10指標(biāo)的影響已不再顯著。
(4)入爐煤水分在11.8%時(shí)堆比重處于最小值,在10.0% ~14.0%區(qū)間內(nèi)堆比重相對(duì)穩(wěn)定在較低水平,當(dāng)高于和低于此區(qū)間后,升高和降低入爐煤水分都有利于提高堆比重,而水分過(guò)高會(huì)大幅增加能耗,因此,低水分的入爐煤可有利于提高焦炭產(chǎn)量,同時(shí)節(jié)約能耗。當(dāng)入爐煤水分低于6.0%以下時(shí),可提升焦?fàn)t產(chǎn)能約10%以上,節(jié)約能耗4.0%以上。
(5)入爐煤水分對(duì)焦炭反應(yīng)后強(qiáng)度(CSR)影響非常明顯,水分越高,CSR越差;而對(duì)CRI而言,水分只要低于14%都沒(méi)有明顯影響。因此,當(dāng)入爐煤水分較低時(shí),可有效改善焦炭熱強(qiáng)度。
(6)入爐煤水分對(duì)焦炭抗碎強(qiáng)度M40不產(chǎn)生影響,而當(dāng)入爐煤水分低于6%時(shí),有利于改善焦炭耐磨強(qiáng)度M10。
(7)入爐煤水分的降低有利于改善焦炭塊度均勻系數(shù),當(dāng)入爐煤水分低于6%時(shí),塊度均勻系數(shù)明顯提高。因此,當(dāng)一定的煉焦煤質(zhì)量下焦炭基礎(chǔ)塊度已能滿(mǎn)足高爐要求的前提下,可降低入爐煤水分來(lái)改善焦炭塊度均勻性。
(8)在目前常規(guī)頂裝焦?fàn)t工藝條件下,入爐煤水分過(guò)低時(shí),將較大的影響焦?fàn)t生產(chǎn)操作,由于裝煤時(shí)揚(yáng)塵嚴(yán)重,操作條件惡化,裝煤時(shí)冒煙冒火加劇,上升管與集氣管焦油渣含量增加,炭化室墻面石墨沉積加快,因此生產(chǎn)上入爐煤水分控制時(shí),需結(jié)合入爐煤質(zhì)量、粒度組成等因素,宜控制在8% ~10%。目前生產(chǎn)實(shí)際入爐煤水分控制情況:最低值8.0%,低于 10.0%的比率 8.0%,高于12.0%的比率占15%,水分在10% ~12%之間的比例占77%,而入爐煤水分與進(jìn)廠煤水分、煤場(chǎng)庫(kù)存、取煤操作有關(guān),可從影響入爐煤水分的上述幾個(gè)方面采取精細(xì)化管理,將水分盡可能地控制低一些,有利于產(chǎn)量、質(zhì)量、煉焦能耗等技術(shù)指標(biāo)的改善。
(9)降低入爐煤水分對(duì)焦炭產(chǎn)量、質(zhì)量的改善優(yōu)勢(shì)明顯與裝煤時(shí)揚(yáng)塵帶來(lái)的一系列問(wèn)題的矛盾日顯突出。當(dāng)?shù)退盅b煤揚(yáng)塵問(wèn)題得到解決時(shí),低水分煤的煉焦將大幅度降低焦化工序成本,提升焦炭質(zhì)量。
(10)在目前實(shí)驗(yàn)室條件下,僅考慮單因素的細(xì)度、水分變化對(duì)煤料堆密度和焦炭質(zhì)量的影響,未考慮工業(yè)生產(chǎn)中存在一定高度落差狀態(tài)下煤自身重力作用對(duì)焦炭產(chǎn)量、質(zhì)量的影響。下一步將模擬頂裝焦?fàn)t裝煤高度條件下進(jìn)一步驗(yàn)證入爐煤細(xì)度、水分對(duì)裝煤堆比重及焦炭質(zhì)量的影響幅度。
[1]于振東,等.焦?fàn)t生產(chǎn)技術(shù)[M].沈陽(yáng):遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,2003:23-26.