鄒慶峰
(新疆八一鋼鐵股份公司煉鐵廠)
八鋼歐冶爐設(shè)備本體是由羅涇1#COREX裝置整體搬遷,通過(guò)工藝設(shè)計(jì)及工程改進(jìn),于2015年6月18日點(diǎn)火開(kāi)爐。八鋼歐冶爐投入運(yùn)行后通過(guò)不斷創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定運(yùn)行并迅速達(dá)產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn),取得了顯著成效。羅涇COREX-3000運(yùn)行表明,其豎爐煤氣流運(yùn)行狀況是該項(xiàng)技術(shù)的難點(diǎn),也是八鋼歐冶爐實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行需攻克的核心技術(shù)之一。近幾年八鋼歐冶爐技術(shù)團(tuán)隊(duì)通過(guò)對(duì)歐冶爐豎爐煤氣流分布(CGB)技術(shù)的研究。
表1為歐冶爐和C-3000的設(shè)計(jì)指標(biāo)。由表1可知,歐冶爐除鐵水溫度的控制參數(shù)相同,其它參數(shù)及指標(biāo)控制都不相同。
在八鋼歐冶爐工程建設(shè)中,從工藝技術(shù)、能耗降低、清潔生產(chǎn)方面進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和改造,組織并實(shí)施了31項(xiàng)重大技術(shù)改進(jìn),針對(duì)梳理出的羅涇COREX-3000的236項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題進(jìn)行了改進(jìn)。經(jīng)過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與開(kāi)發(fā),目前八鋼歐冶爐已形成完整的工藝技術(shù)系統(tǒng),設(shè)計(jì)指標(biāo)見(jiàn)表1,工藝流程見(jiàn)圖1。
表1 歐冶爐和COREX-3000的設(shè)計(jì)指標(biāo)對(duì)比表
圖1 歐冶爐工藝流程圖
羅涇COREX生產(chǎn)中,煤氣流難以穿透到豎爐中心,操作上豎爐長(zhǎng)期采用中心加粉礦操作,過(guò)分發(fā)展邊緣煤氣流,以至于DRI金屬化率一直偏低。為了解決這個(gè)問(wèn)題,寶鋼COREX-3000豎爐采用了Areal Gas Distribution (AGD) 技術(shù),生產(chǎn)實(shí)踐效果良好,但圍管容易發(fā)生堵塞。
COREX預(yù)還原豎爐作為典型的填充床反應(yīng)器,其內(nèi)部的氣流分布,壓力分布直接決定了床內(nèi)熱能和化學(xué)能利用的好壞。因此填充床中流體流動(dòng)現(xiàn)象將對(duì)實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程有直接的指導(dǎo)作用。
1952年,SABRI Ergun提出了填充床壓差的經(jīng)驗(yàn)公式[1],
式中:ΔP—壓差,Pa;
L—床層高度,m;
G—流體質(zhì)量通量,kg/m2·s;
dp—顆粒當(dāng)量直徑,m;
Vm—流體表觀速度,m/s;
k1—黏性項(xiàng)系數(shù),k1取150;
k2—?jiǎng)幽茼?xiàng)系數(shù),k2取1.75;
ε—床層空隙率;
μg—流體動(dòng)力黏度,Pa·s。
式(1)中,右側(cè)第一項(xiàng)表示黏性阻力,第二項(xiàng)表示慣性阻力。
研究認(rèn)為固定床中決定壓差的因素有流體速率、流體的黏度和密度、填充床的空隙率以及顆粒的尺寸、形狀和表面粗糙度。也有研究認(rèn)為,移動(dòng)床和固定床相比,移動(dòng)床其內(nèi)部的氣流運(yùn)動(dòng)情況還是存在著差別。氣體通過(guò)顆粒移動(dòng)床的壓降與通過(guò)固定床的情況不同,它與床厚、床高之比有關(guān),且當(dāng)顆粒移動(dòng)速度小于一定值時(shí),氣體通過(guò)床層的壓降基本上與顆粒移動(dòng)速度無(wú)關(guān)。
近年來(lái),隨著COREX工藝快速發(fā)展,科技工作者針對(duì)COREX預(yù)還原豎爐內(nèi)部的氣流分布進(jìn)行了詳細(xì)研究。
WuSL等人建立COREX豎爐二維數(shù)學(xué)模型研究不同高度、不同料面形狀條件下?tīng)t內(nèi)煤氣速度分布和壓降分布,模型同時(shí)考慮了下料管氣體對(duì)爐內(nèi)氣流分布的影響。模擬結(jié)果表明:豎爐內(nèi)氣流流線由爐墻向中心呈現(xiàn)“J”型分布;增加下料管中還原氣體可以促進(jìn)豎爐中心氣流分布,此外,料面形狀對(duì)豎爐上部氣流分布影響明顯,對(duì)下部氣流分布影響不大。
[1]周恒等人建立COREX豎爐三維數(shù)學(xué)模型研究了AGD(Areal Gas Distribution)對(duì)1#COREX及2#COREX預(yù)還原豎爐爐內(nèi)煤氣RTD的影響以及不同熔煉率下COREX預(yù)還原豎爐的煤氣RTD變化規(guī)律。模擬結(jié)果表明,隨著AGD梁的安裝,2#COREX預(yù)還原豎爐的整體時(shí)間密度分布變寬,平均停留時(shí)間變短,爐內(nèi)死區(qū)體積分?jǐn)?shù)增大。
[2、3]徐輝、周恒等人分別建立三維COREX豎爐三維數(shù)學(xué)模型研究了CGD管道對(duì)煤氣流分布的影響。研究結(jié)果表明,安裝CGD管道能夠降低豎爐的整體壓差,提高豎爐的整體操作壓力。此外,CGD管道對(duì)煤氣反竄有抑制效果,有利于爐內(nèi)氣流均勻分布。
上述分析研究都對(duì)填充床及豎爐內(nèi)氣流分布進(jìn)行了詳細(xì)論述,針對(duì)豎爐的CGD沒(méi)有實(shí)際的工程應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),但這些研究成果可為八鋼歐冶爐豎爐CGD內(nèi)部氣流分布研究提供重要借鑒。
通過(guò)研究,八鋼歐冶爐豎爐采用CGD(底部煤氣導(dǎo)入)技術(shù),旨在通過(guò)開(kāi)發(fā)CGD中心疏導(dǎo)氣流技術(shù),降低氣化爐的高溫煤氣反竄至豎爐底部的安全風(fēng)險(xiǎn)、同時(shí)保證豎爐煤氣能夠在中心分布。八鋼在此基礎(chǔ)上進(jìn)行相關(guān)技術(shù)方案研究和開(kāi)展工程應(yīng)用。
技術(shù)分析路線:通過(guò)建立三維穩(wěn)態(tài)模型對(duì)歐冶爐安裝CGD后的豎爐煤氣流分布進(jìn)行數(shù)學(xué)模擬→豎爐爐料運(yùn)動(dòng)的DEM數(shù)值模擬→豎爐壓力場(chǎng)、濃度場(chǎng)、溫度場(chǎng)、金屬化率數(shù)值模擬→豎爐粉塵運(yùn)動(dòng)行為的數(shù)值模擬的技術(shù)路線。
通過(guò)對(duì)模擬結(jié)果(圖2)的總結(jié)分析對(duì)CGD工作有效性進(jìn)行評(píng)估。進(jìn)而提出CGD結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵參數(shù)。八鋼技術(shù)團(tuán)隊(duì)確定CGD中心疏導(dǎo)氣流方案,八鋼歐冶爐豎爐CGD方案見(jiàn)圖3。
圖2 八鋼歐冶爐豎爐CGD數(shù)值模擬對(duì)比
圖3 八鋼歐冶爐豎爐CGD方案示意圖
2017年歐冶爐開(kāi)爐時(shí)CGD即投入使用,從運(yùn)行情況來(lái)看,大約有(1~3.5)萬(wàn)Nm3/h的還原煤氣從豎爐底部中心導(dǎo)入,中心煤氣導(dǎo)入量的多少受豎爐壓差的影響,壓差越大,中心氣流導(dǎo)入越多。投入運(yùn)行后CGD裝置對(duì)煤氣利用和煤氣反竄的影響,見(jiàn)表2。
表2 歐冶爐豎爐CGD裝置功效對(duì)比
CGD疏導(dǎo)煤氣方式對(duì)抑制下降管煤氣反竄的作用效果明顯,對(duì)豎爐煤氣的利用和穩(wěn)定性改善也較為顯著,圖4為2017年6—7月金屬化率的生產(chǎn)實(shí)績(jī)圖,因CGD堵塞后導(dǎo)煤氣功能失效,金屬化率明顯大幅降低,且波動(dòng)明顯。CGD投用有效抑制了豎爐底部的反竄氣流,懸料次數(shù)明顯減少,豎爐粘接次數(shù)為零。
圖4 2017年6—7月CGD失效前后豎爐金屬化率的變化
豎爐對(duì)金屬化率的影響:金屬化率作為歐冶爐和COREX爐操作的一個(gè)重要操作參數(shù),不僅反應(yīng)了豎爐爐況的順行情況,也是整個(gè)爐況參數(shù)調(diào)劑的直接反應(yīng)數(shù)據(jù)。當(dāng)豎爐金屬化率明顯提高,豎爐爐況向好,具備進(jìn)一步提產(chǎn)或其它參數(shù)調(diào)劑的前提條件。豎爐CGD的功效對(duì)歐冶爐金屬化率也較為明顯。
近幾年歐冶爐通過(guò)不斷開(kāi)展核心技術(shù)的研究與創(chuàng)新,總體生產(chǎn)狀況平穩(wěn),各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均得到顯著的提升,取得了較好的技術(shù)成果和經(jīng)濟(jì)成效。2015年6月至2021年10月,歐冶爐月均產(chǎn)量不斷提升, 冶金焦比逐步降至月均124kg/t,周均最低118kg/t,燃料比月均838kg/t,鐵水硅素降至0.9%以下,鐵水物理熱穩(wěn)定,月均作業(yè)率93.94%,鐵水硅穩(wěn)定在0.9%以下,PT穩(wěn)定。見(jiàn)圖5。
圖5 歐冶爐月均產(chǎn)量
2021年11月,指標(biāo)進(jìn)步突出,連續(xù)一月日產(chǎn)量達(dá)到4000t/d,最高達(dá)到4300t/d。月均產(chǎn)量最高達(dá)到9.56萬(wàn) t,達(dá)到了開(kāi)爐后的最優(yōu)的水平。
歐冶爐成功開(kāi)發(fā)和應(yīng)用豎爐CGD煤氣流分布技術(shù),促使煤氣流到達(dá)豎爐中心區(qū)并均勻分布,增加了下降爐料在徑向的剪切力,懸料次數(shù)減少,有效抑制了豎爐底部的煤氣流反竄問(wèn)題,徹底解決爐料粘結(jié)的難題。為歐冶爐創(chuàng)新發(fā)展增強(qiáng)了信心,為下一步技術(shù)研究發(fā)展指明方向。