周東東 陳金鋒 李偉偉 姜 曦
煉鐵在全行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革過程中起著關(guān)鍵作用,肩負(fù)著在資源、能源和減少污染排放方面的艱巨責(zé)任,淘汰落后產(chǎn)能、限制產(chǎn)能、節(jié)能減排成為煉鐵行業(yè)一項艱巨的任務(wù)。近年來,煉鐵行業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中取得了巨大進(jìn)展,尤其在高爐大型化方面成效顯著。4000m3以上高爐成為煉鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中的討論焦點,其順行及指標(biāo)情況受到全行業(yè)的關(guān)注。寶鋼湛江1號高爐和2號高爐分別于2015年9月25日和2016年7月15日投產(chǎn),爐容均為5050m3(2017年山東鋼鐵日照分公司新建兩座高爐爐容為5100m3),上述兩座高爐的投產(chǎn),綜合應(yīng)用了我國大高爐建設(shè)及生產(chǎn)管理的最新成果,對于大高爐生產(chǎn)具有重要的意義。
截止目前,寶鋼共有大高爐7座,首鋼3座,鞍鋼、馬鋼、太鋼及包鋼各2座,武鋼、沙鋼、安鋼、本鋼各1座。本文將我國22座4000m3以上高爐2016年生產(chǎn)指標(biāo)進(jìn)行簡要分析,希望能對各企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營方面有借鑒意義。見表1。
1.高爐利用系數(shù)
我國4000m3以上高爐平均爐容4587.55m3,平均利用系數(shù)2.06t/m3.d,比2015年高0.01t/m3.d[2-3]。2016年我國大高爐全年產(chǎn)鐵5460.09萬噸,占我國生鐵產(chǎn)量的7.79%。見圖1。
2.入爐焦比與燃料比
2016年,4000m3以上高爐平均入爐焦比348.91kg/t、煤比155.98kg/t、噸鐵能耗384.95kgce/t。從燃料消耗看,寶鋼的4座高爐最低,見圖2。焦比較2015年增加了3.51kg/t,煤比降低了0.2kg/t,噸鐵能耗增加3.96kgce/t。但是個別高爐焦比高于420kg/t,能耗大于540kgce/t。煤比最高的為首鋼京唐的兩座高爐,分別為187.01kg/t和195.06kg/t。寶鋼高爐的煤比整體較高,其六座高爐的煤比大部分保持在167kg/t至180kg/t之間。
圖1 爐容和利用系數(shù)
表1 我國4000m3以上高爐的有效容積及投產(chǎn)日期
圖2 2016年4000m3以上高爐焦比、燃料比和能耗
3.送風(fēng)制度
2016年各高爐的送風(fēng)參數(shù)見圖3a、b。寶鋼湛江1號高爐的噸鐵耗風(fēng)量最低,遷鋼3號高爐噸鐵耗風(fēng)量最高,為1233.81m3。2016年各高爐平均富氧率3.32%,比2015年降低0.28%。圖3顯示高爐風(fēng)壓及壓差的關(guān)系,從圖中可知,壓差差別較大,首鋼京唐的兩座高爐壓差最高,超過200kpa。2016年各高爐的平均風(fēng)壓405.10kpa,與2015年大致持平;平均壓差為173.35kpa,比2015年高2.2kpa。
1.焦炭及煤粉質(zhì)量
2016年,我國4000m3以上高爐噴吹煤的灰分平均為9.56%,揮發(fā)分為17.88%。其中煤粉灰分比2015升高0.04%,揮發(fā)分降低0.03%。各高爐焦炭的平均灰分為12.02%,硫含量為0.70%。見圖4、圖5。2016年各高爐的焦炭平均粒徑為51.52mm,M40平均為89.61%。焦炭平均粒徑比2015年降低0.43mm,M40增加0.63%。見圖6。
2.原料配比及入爐品位
我國自產(chǎn)的鐵礦石品位較低[5],大部分的高品位鐵礦石需要從國外進(jìn)口,對4000m3以上高爐的穩(wěn)定生產(chǎn)形成一定影響。2016年4000m3以上高爐的燒結(jié)礦、球團(tuán)礦及塊礦的平均比例為71.87%、19.12%、9.01%。與2015年相比,燒結(jié)礦比例增加了1.25%,球團(tuán)礦比例降低了0.84%,塊礦比例降低了0.41%。燒結(jié)礦平均粒度及入爐品位平均值分別為20.80mm、59.22%,見圖7、圖8。
圖3a 2016年我國4000m3以上高爐送風(fēng)參數(shù)噸鐵耗風(fēng)量和富氧率
圖3b 2016年我國4000m3以上高爐的送風(fēng)參數(shù)風(fēng)壓和壓差
圖4 2016年4000m3以上高爐煤粉質(zhì)量
圖5 2016年4000m3以上高爐的焦炭質(zhì)量
圖6 2016年4000m3以上高爐的焦炭強(qiáng)度和平均粒徑
1.鐵水成分及鐵水溫度
2016年4000m3以上高爐鐵水含硅和鐵水溫度情況見圖9,鐵水含硅量及鐵水溫度平均值分別為0.43%和1502.68℃,與2015年持平。高爐生鐵一級品率是指生鐵含硅量大于0.25%,含硫量小于0.030%的生鐵占所有生鐵的比例2016年4000m3以上高爐鐵水含硫量和一級品率,生鐵含硫及一級品率的平均值分別為0.029%和73.76%。見圖10。
2.渣比及二元堿度
2016年4000m3以上高爐的平均渣比及二元堿度見圖11,分別為299.40kg/t、1.18。渣比較2015年降低了2.26kg/t,雖然有所降低,但與國外的高爐相比,我國的渣比偏大,建議有條件的企業(yè)將噸鐵渣比控制在280kg/t以內(nèi)。
3.爐頂煤氣利用率
煤氣利用率與高爐的噸鐵燃料比有著直接的關(guān)系。2016年我國4000m3以上高爐的平均煤氣利用率及燃料比見圖12,分別為48.40%、512.44kg/t。只有寶鋼等少數(shù)幾座高爐的煤氣利用率高于50%,噸鐵燃料比控制在了500kg/t以內(nèi),個別高爐的煤氣利用率甚至低于45%。各企業(yè)應(yīng)在確保大高爐原燃料質(zhì)量及外圍生產(chǎn)條件的同時,不斷完善操作制度,穩(wěn)定爐況,提高煤氣利用率,優(yōu)化指標(biāo)。
圖7 2016年4000m3以上高爐原料配比
圖8 2016年4000m3以上高爐入爐品位
圖9 2016年4000m3以上高爐鐵水含硅量和鐵水溫度
圖10 2016年4000m3以上高爐鐵水含硫量和一級品率
圖11 2016年4000m3以上高爐渣渣比和二元堿度
圖12 2016年4000m3以上高爐燃料比和煤氣利用率
4. 休風(fēng)率和冶煉強(qiáng)度
減少休風(fēng)率是保障高爐冶煉穩(wěn)定順行及優(yōu)質(zhì)高效的基礎(chǔ)。圖13為2016年我國4000m3以上高爐的休風(fēng)率和冶煉強(qiáng)度。2016年我國4000m3以上高爐平均休風(fēng)率為2.57%,馬鋼A、B高爐、遷鋼3號高爐、太鋼5號高爐及本鋼新1號高爐的休風(fēng)率均低于1,但個別高爐達(dá)到了5%以上。4000m3以上高爐都是各企業(yè)的核心關(guān)鍵工序,一旦出問題,對公司整個的生產(chǎn)經(jīng)營將造成嚴(yán)重影響,建議各企業(yè)進(jìn)一步提高4000m3以上高爐的保障能力,提高裝備水平,穩(wěn)定高爐生產(chǎn)。2016年全國4000m3的冶煉強(qiáng)度為0.73%,冶煉強(qiáng)度較高的有梅鋼5號高爐、太鋼5號高爐、太鋼6號高爐。
在原燃料質(zhì)量大幅度波動、保障能力下降的情況下,要實現(xiàn)高爐長周期穩(wěn)定順行、低成本和環(huán)保,成為當(dāng)前高爐生產(chǎn)面臨的最大挑戰(zhàn)。即使在這種情況下,高爐仍然必須根據(jù)自己原料的性質(zhì)搞好精料,通過優(yōu)化配料,控制有害元素,提高入爐品位,確保焦炭質(zhì)量。同時也要借鑒同行業(yè)經(jīng)驗,系統(tǒng)分析大高爐生產(chǎn)關(guān)鍵控制點,在爐況穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,優(yōu)化各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、降低生產(chǎn)成本。
圖13 2016年我國4000m3以上高爐休風(fēng)率和冶煉強(qiáng)度
高爐長壽技術(shù)的主要限制環(huán)節(jié)是爐腹、爐腰和爐身下部冷卻壁的破損,以及爐缸炭磚的侵蝕。通過優(yōu)化操作制度,形成合理的操作爐型,促進(jìn)高爐冷卻壁熱面形成穩(wěn)固的保護(hù)層,是延長高爐壽命的關(guān)鍵。近幾年,個別4000m3以上高爐出現(xiàn)了爐身銅冷卻壁破損,對高爐穩(wěn)定高效生產(chǎn)造成影響。根據(jù)生產(chǎn)實踐分析和研究得出,造成銅冷卻壁破損的主要原因:一是設(shè)計、施工存在問題;二是渣皮不穩(wěn)定,造成冷卻壁因熱振而損壞或被爐料磨損。高爐長壽是衡量單體高爐經(jīng)濟(jì)效益的重要指標(biāo),各高爐要系統(tǒng)研究長壽問題,維持適宜的冶煉強(qiáng)度,穩(wěn)定邊緣氣流,摸索制定適宜的操作制度,形成厚度適宜且穩(wěn)定的渣皮,延長爐身冷卻壁的壽命。爐身冷卻壁鑲磚一旦脫落,要及時采取噴涂的措施進(jìn)行修復(fù),爐身冷卻壁出現(xiàn)破損情況要及時采取措施處理。
高爐大、中修是一次提高高爐整體技術(shù)和裝備水平的好機(jī)會。要提前規(guī)劃,認(rèn)真總結(jié)上一代爐役中系統(tǒng)存在的問題,借鑒其他企業(yè)好的經(jīng)驗,從設(shè)計入手,結(jié)合本廠的實際情況,充分論證。大修要建立一套規(guī)范的流程,對設(shè)備、材料的選用、施工、后期維護(hù)要有嚴(yán)格的要求。高爐設(shè)計和施工不能一味圖快,高爐設(shè)計也不僅僅是設(shè)計單位的事,業(yè)主單位必須深入?yún)⑴c,只有業(yè)主單位才最了解現(xiàn)場問題和需求。
近年來,計算機(jī)模擬、人工智能等技術(shù)發(fā)展非常迅速,國外鋼鐵企業(yè)開始更多地運用智能化、無人化生產(chǎn)技術(shù)。國內(nèi)外冶金工作者在信息化、智能化方面做了大量的工作,例如高爐冶煉專家系統(tǒng)、激光料面測量和可視化高爐技術(shù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程監(jiān)控及診斷系統(tǒng)等先進(jìn)技術(shù)的使用,提高了廣大煉鐵工作者對高爐過程的認(rèn)識,提高了高爐操作水平。今后,以智能制造為主導(dǎo)的工業(yè)4.0計劃的實施,即通過物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算平臺,構(gòu)建深度學(xué)習(xí)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)高爐專家系統(tǒng),以及各種技術(shù)的集成應(yīng)用,對優(yōu)化高爐工藝乃至于全周期全流程的煉鐵工序技術(shù)進(jìn)步大有裨益。
目前,各企業(yè)環(huán)保壓力大,最大的問題是缺少成熟可靠的環(huán)保技術(shù)。但這些問題光靠廠礦是不夠的,相關(guān)的科研機(jī)構(gòu)、供應(yīng)廠商也要大力開展環(huán)保新技術(shù)的研究,重點是廢水和氮氧化物的處理技術(shù)研究,見表2。
表2 我國4000m3高爐2016年各指標(biāo)平均值
致謝:本文數(shù)據(jù)為中國煉鐵生產(chǎn)運行,高爐生產(chǎn)運行技術(shù)指標(biāo)數(shù)據(jù)對標(biāo)工作組成員為:寶鋼居勤章;寶鋼梅山韓宏松;鞍鋼李仲、李偉偉;武鋼李盺;首鋼遷安趙俊花;首鋼京唐晏建永;太鋼張華;安陽鋼鐵李愛峰;沙鋼程寶泉;本鋼趙偉;包鋼賈西明、劉璐;馬鋼凌明生、張明,謹(jǐn)致謝忱
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