王緒鵬,劉 敏,劉華慶,甘海娟,黃華鋼
(柳州鋼鐵股份有限公司煉鐵廠,廣西 柳州 545002)
柳鋼高爐噴吹煤粉是壓縮空氣和氮氣混合噴吹,空壓機存在頻繁加卸載壓力不穩(wěn)定且含水分比較多,易造成噴煤補氣量不穩(wěn)從而對高爐分配器壓力產(chǎn)生波動。2018年8月,率先對3號、4號高爐噴吹設(shè)備進行改造,試驗進行全氮氣噴吹。氮氣經(jīng)過減壓閥減壓,氮氣壓力穩(wěn)定且不含水分,減少了對高爐分配器壓力波動的影響,噴煤穩(wěn)定率與準(zhǔn)確率提高至98.2%和99.5%,但是氮氣溫度較低,在與高熱量煤粉混合后降低了煤粉溫度,對煤粉燃燒效果有一定的影響。據(jù)了解,氮氣加熱噴吹工藝不僅可以達到安全、穩(wěn)定、連續(xù)、均勻的噴煤要求,且可以消除冷氮氣噴吹不利影響,為高爐大煤比濃相噴吹節(jié)能降耗創(chuàng)造了條件。
(1)在原氮氣進氣包管道前安裝2個手動閥,實現(xiàn)氮氣與空氣的切換。
(2)手動閥后連接氮氣預(yù)熱器,預(yù)熱器進、出口各安裝1個手動閥,同時在預(yù)熱器底部安裝疏水閥裝置,自動排水。
(3)在氮氣預(yù)熱器管道安裝現(xiàn)場溫度表,并把溫度傳上操作室電腦,實現(xiàn)溫度實時監(jiān)控。
(1)從投入使用來看,氮氣(27℃)經(jīng)過氮氣預(yù)熱器后出口溫度保持在110℃~116℃。
(2)通過噴吹氮氣預(yù)熱器的投用,氮氣進入氣包溫度達到80℃,噴吹罐煤粉與補氣混合后溫度由原來的51℃提高到63℃,提溫增長了24%。
(3)使用氮氣預(yù)熱器后,高爐分配器入口溫度提高至62℃。
(4)在正常噴煤情況下,分配器壓力波動較加熱之前穩(wěn)定,換罐過程中分配器壓力也波動較小,說明出煤順暢。
(5)氮氣在經(jīng)過預(yù)熱器加熱后,煤粉出煤順暢,混合后壓力下降約70Kpa,補氣流量下降約120m3/h,噴吹罐壓力下降約50Kpa.
(6)在清理過濾器篩網(wǎng)時,未發(fā)現(xiàn)煤粉結(jié)團現(xiàn)象。
(7)在突發(fā)內(nèi)澇期間,3#高爐、4#高爐休風(fēng)停產(chǎn),噴吹罐及煤粉倉存煤停時達22h,高爐恢復(fù)噴煤后,非常順利,未出現(xiàn)以往長時間停煤后容易出現(xiàn)的堵槍現(xiàn)象。
從預(yù)熱器投用前后高爐除塵灰含碳量對比來看,投用預(yù)熱器后,看除塵灰含碳量呈下降趨勢。
表1 3號高爐氮氣預(yù)熱前除塵灰含碳量統(tǒng)計表
表2 3號高爐氮氣預(yù)熱后除塵灰含碳量統(tǒng)計表
圖1 3號高爐氮氣預(yù)熱前除塵灰含碳量折線圖
圖2 3號高爐氮氣預(yù)熱后除塵灰含碳量折線圖
表3 4號高爐氮氣預(yù)熱前除塵灰含碳量統(tǒng)計表
表4 4號高爐氮氣預(yù)熱后除塵灰含碳量統(tǒng)計表
時間 7月8日7月1 0日7月1 2日7月1 5日7月1 7日7月1 9日7月2 2日 平均值F c a d 2 2.2 4 1 8.6 8 3 7.2 7 3 4.3 5 1 9.3 2 2 3.6 2 2 4.2 8 2 7.2
圖3 4號高爐氮氣預(yù)熱前除塵灰含碳量折線圖
圖4 4號高爐氮氣預(yù)熱后除塵灰含碳量折線圖
(1)Carr綜合煤粉流動性指數(shù)與粉體流動性評價之間的關(guān)系。
表5 Carr綜合煤粉流動性指數(shù)與評價關(guān)系
(2)Carr噴流性綜合指數(shù)與粉體噴流性評價之間的關(guān)系。
表6 Carr噴流性綜合指數(shù)與評價關(guān)系
表7 A區(qū)煤粉預(yù)熱前流動特性與噴流特性測定評價結(jié)果
表8 A區(qū)煤粉預(yù)熱后流動特性與噴流特性測定評價結(jié)果
從煤粉預(yù)熱前后的流動性和噴流性指數(shù)來看,預(yù)熱后的效果比預(yù)熱前的效果有所改善。
從6月5日~7月22日數(shù)據(jù)分析以及后續(xù)運行到現(xiàn)在來看,氮氣加熱,熱氮氣作為補氣載體噴煤效果逐漸逐漸顯現(xiàn),值得及時向各個噴煤區(qū)域推廣使用。