錢 堃
(新余鋼鐵股份有限公司, 江西 新余 338000)
隨著鋼鐵事業(yè)的蓬勃發(fā)展,資源問題已然成為大生產(chǎn)的主要矛盾。直至今日,企業(yè)面臨著煉鐵所需鐵礦石和焦炭嚴(yán)重短缺的困境,價(jià)格高昂的原燃料難以收獲理想的回報(bào),使得精料計(jì)劃很難實(shí)施。對此,國內(nèi)外許多鋼鐵企業(yè)不斷嘗試經(jīng)濟(jì)爐料冶煉,降低煉鐵成本,從而達(dá)到效益最大化。這對于高爐操作是個(gè)不小的考驗(yàn),在保證高爐長期穩(wěn)定順行的同時(shí),要不斷優(yōu)化操作水平和思路,從而增強(qiáng)高爐的適應(yīng)能力,做到效益最大化。本旨通過結(jié)合新鋼11號高爐(1 469 m3)的生產(chǎn)實(shí)踐,對高爐經(jīng)濟(jì)爐料冶煉做了全面的分析[1]。
新鋼公司采取經(jīng)濟(jì)爐料冶煉后,礦石品種多樣,其中塊礦包括南非塊、云浮塊、海南塊、中磷鐵礦、紐曼澳礦等,這些礦石的成分和冶金性能各有差異(見表1),且品種更換頻繁,容易造成高爐軟熔帶的物理特性和化學(xué)性能發(fā)生改變,影響煤氣流分布,爐況穩(wěn)定性變差。
表1 新鋼11號高爐塊礦主要成分及高溫冶金性能%
在使用經(jīng)濟(jì)爐料期間,礦石的品位往往會比我們的預(yù)期低很多。新鋼公司自2010年起,在燒結(jié)礦配料結(jié)構(gòu)中使用大量低價(jià)位、低品位的鐵礦資源,使燒結(jié)礦品位降低了近2.5個(gè)百分點(diǎn),并且不斷減少進(jìn)口礦的采購比例,增加國內(nèi)周邊塊礦的使用量(比如海南塊、云浮塊等,周邊塊品位較低,僅有35%~46%之間)。從表2可以看出,高爐入爐品位呈下降趨勢且偏低,與同行業(yè)相比差距較大。這使得渣比不斷升高,嚴(yán)重影響了爐況順行和渣皮的穩(wěn)定[2]。
表2 新鋼11號高爐入爐品位(Fe質(zhì)量分?jǐn)?shù))及渣比情況
以低價(jià)位鐵礦資源為配料生產(chǎn)出來的燒結(jié)礦,Al2O3含量往往會很高。據(jù)統(tǒng)計(jì),新鋼公司在2011—2016年間,燒結(jié)礦中Al2O3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)由2.0%提升至2.8%,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度由80%降至74%~76%,低溫還原粉化指數(shù)由78%降至73%左右(見表3)。從表3中可以看出,m(Al2O3)/m(SiO2)?(0.1~0.35),這不利于燒結(jié)礦中鐵酸鈣的形成,易生成更多的玻璃質(zhì),使燒結(jié)礦強(qiáng)度和低溫還原粉化性能變差。不僅如此,高Al2O3爐渣冶煉,當(dāng)爐溫控制偏低時(shí),易引起爐渣黏稠,造成爐缸不活或堆積,使風(fēng)量萎縮[3-4]。
表3 新鋼燒結(jié)礦的主要指標(biāo) %
經(jīng)濟(jì)爐料中的有害元素主要指堿金屬和鋅,它們在爐內(nèi)循環(huán)富集,對高爐危害極大。新鋼11號高爐入爐堿負(fù)荷、Zn負(fù)荷與國際標(biāo)準(zhǔn)(堿金屬負(fù)荷不超過3.0 kg/t,Zn負(fù)荷不超過0.15 kg/t)相比較高(見表4),這給高爐冶煉帶來了不小的影響。
表4 新鋼11號高爐歷年有害元素負(fù)荷 kg/t
例如堿金屬在爐料孔隙或爐襯縫隙中氧化沉積,則伴隨著碳素沉析引起的膨脹,會使料塊或磚襯破裂。焦炭吸收堿金屬后,可能會生成KC8和KC24等化合物,降低焦炭強(qiáng)度并使其反應(yīng)性提高,促進(jìn)碳素溶解反應(yīng)的發(fā)展。高爐上升煤氣中,氣態(tài)鋅在高爐上部較低溫度區(qū)域內(nèi),冷凝成細(xì)小顆?;蛟俦谎趸蒢nO,沉積于爐料孔隙中,使?fàn)t料透氣性變差,爐料下降困難,甚至造成懸料[5]。
爐腹煤氣指數(shù)的定義為單位爐缸面積上通過的爐腹煤氣量。一般認(rèn)為,過低的煤氣流速將會導(dǎo)致高爐爐缸中心不活,死料柱增大和爐缸堆積;而過高的煤氣流速將會導(dǎo)致高爐內(nèi)三相反應(yīng)傳輸矛盾激化,煤氣流難以控制。經(jīng)濟(jì)爐料冶煉,由于礦石品位低、Al2O3偏高,導(dǎo)致爐腹渣量大、爐腹渣黏度高;以及過量的堿金屬增強(qiáng)了焦炭的氣化反應(yīng)能力,使焦炭在爐腹處的粒度及孔隙度下降,限制了爐腹煤氣指數(shù)的提升。當(dāng)爐腹煤氣指數(shù)過高時(shí),煤氣在爐內(nèi)的流速急劇增加,在高爐下部易形成液泛,表現(xiàn)為下部壓差升高,整體風(fēng)壓也顯著升高,嚴(yán)重時(shí)出現(xiàn)崩料或懸料,而在高爐上部,則易導(dǎo)致爐料的流態(tài)化,形成偏料或管道,風(fēng)壓穩(wěn)定性明顯變差。
在高爐操作上,通過控制風(fēng)量、適當(dāng)提高富氧率和爐頂壓力,將爐腹煤氣指數(shù)控制在一定范圍內(nèi),實(shí)現(xiàn)低燃料比生產(chǎn)。為了更好的適應(yīng)當(dāng)前生產(chǎn)需要,降低新鋼11號高爐爐腹煤氣指數(shù),由之前的60~63調(diào)整為55~58。從爐頂成像可以看出,氣流亂串現(xiàn)象明顯減少,確保了高爐下料的穩(wěn)定性以及料柱良好的透氣性。
適宜的中心加焦量是穩(wěn)定煤氣流、提高煤氣利用率的關(guān)鍵。過大的中心加焦量容易導(dǎo)致死料柱肥大,不利于爐缸中渣鐵的運(yùn)動;不僅如此,由于大量的焦炭加在中心,導(dǎo)致礦平臺區(qū)焦層較薄,礦焦比非常高,上升煤氣流難以與礦層中的礦充分接觸進(jìn)行還原和預(yù)熱,使得軟熔帶增厚,透氣性變差,對高爐冶煉不利。而過小的中心加焦量則起不到穩(wěn)定和疏導(dǎo)中心煤氣流的作用。
新鋼11號高爐采用“中心加焦”布料模式,當(dāng)爐況適應(yīng)能力強(qiáng)時(shí),適當(dāng)減少中心焦量,提高煤氣利用率;當(dāng)爐況變差時(shí),適當(dāng)增加中心焦量,保持爐況順行,效果尤為顯著。為了更好地形成窄而有力的中心氣流,適時(shí)將礦帶向內(nèi)環(huán)延伸,逐步縮小中心無礦區(qū)面積,增加中心區(qū)域渣鐵量,使渣鐵有機(jī)會從上部直接滴落至中心死區(qū),逐步化開死焦堆。但隨著礦角的內(nèi)縮,中心死焦堆尚未化開時(shí),內(nèi)移礦角會使煤氣流混亂。為此,采取先適當(dāng)打開邊緣,再逐步向中心移礦角的做法,減少煤氣對中心透氣環(huán)區(qū)的過度依賴,以保障內(nèi)縮礦角的實(shí)施。而其他幾座高爐采用“平臺+漏斗”的布料模式,中心氣流未能有效打開,邊緣氣流過于強(qiáng)勁,渣皮穩(wěn)定性較差,且伴有崩料現(xiàn)象發(fā)生。高爐長期處于這種狀態(tài),會由于鋅元素的循環(huán)富集導(dǎo)致爐墻結(jié)厚。由此看來,“中心加焦”布料模式更適合經(jīng)濟(jì)爐料冶煉[6]。
使用經(jīng)濟(jì)爐料期間,高爐抗波動的能力較差,當(dāng)爐溫過高時(shí),爐內(nèi)煤氣體積增大,壓差升高,爐況順行變差。如果不采取任何措施,可能會造成崩料、懸料的發(fā)生;如果采取控氧、減風(fēng)等方式保持爐況順行,勢必會造成高爐下料速度變慢,爐溫持續(xù)上行,以及長時(shí)間邊緣氣流過分發(fā)展的結(jié)果,易引起掉渣皮等一系列問題,同時(shí)由于爐溫上行,爐前出鐵時(shí)間變短,渣鐵出凈情況較差,導(dǎo)致爐缸不活。另外,爐溫控制偏高時(shí),使得原燃料中的有害元素還原率提高,尤其是堿金屬化合物的還原。隨著[Si]含量的升高,生成的K、Na蒸汽就越多,料柱透氣性就越差,并且進(jìn)入爐渣中的堿金屬化合物就越少,導(dǎo)致爐渣的排堿率下降。所以[Si]含量適當(dāng)降低,有利于高爐順行,有利于排堿。
1)經(jīng)濟(jì)爐料能大幅度降低高爐的爐料結(jié)構(gòu)成本,但爐況的操作難度較大,不利于操作爐型的維護(hù)。
2)當(dāng)爐腹煤氣指數(shù)過低時(shí),可通過增大風(fēng)量提高爐腹煤氣量來增產(chǎn);當(dāng)爐腹煤氣指數(shù)過高時(shí),可通過提高富氧率和爐頂壓力,降低燃料比和低硅冶煉來增產(chǎn)。
3)“中心加焦”與“平臺+漏斗”兩種布料模式的選擇,要根據(jù)高爐的原燃料條件決定。原燃料條件不太好的高爐,最好用“中心加焦”布料模式。
4)低硅冶煉有利于增強(qiáng)高爐的穩(wěn)定性,有利于活躍爐缸,但原燃料質(zhì)量波動較大時(shí),要及時(shí)調(diào)整,避免爐溫連續(xù)低于下限。
[1]周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002:113.
[2]王筱留.煉鐵冶金學(xué)(煉鐵部分)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2000:127.
[3]項(xiàng)鐘庸,王筱留.高爐設(shè)計(jì)—煉鐵工藝設(shè)計(jì)理論與實(shí)踐[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2007:166-168.
[4]孟令君,劉德樓,張小偉,等.濟(jì)鋼1 750 m3高爐經(jīng)濟(jì)爐料冶煉實(shí)踐[J].煉鐵,2010,29(1):11-13.
[5]衛(wèi)繼剛.大型高爐合理爐腹煤氣量指數(shù)的控制及探討[J].鋼鐵,2012,47(3):32-35.
[6]鄭玉平.首鋼京唐2號高爐適宜中心加焦量的探索[J].煉鐵,2016,35(4):48-51.