电弧炉炼钢技术的发展趋势.docx





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1、电弧炉炼钢技术的开展趋势目录摘要1印J S 11 .电弧炉高效化冶炼技术21.1. 1.电弧炉炉容大型化21.2. 超高功率供电技术41.3. 熔池搅拌集成技术51.4. 热装铁水技术62 .电弧炉绿色化生产技术71. 1.焦炭替代技术82. 2.二英防治技术93. 3.废钢预热连续加料技术113 .电弧炉智能化控制技术154.电弧炉智能化取样测温163.1. .泡沫渣智能化监测与控制183.2. .电弧炉炼钢过程整体智能控制205.结论与展望22摘要电弧炉炼钢在环保、投资以及效率方面优势明显,为了重点推行该节能环 保型炼钢工艺流程,近年来电弧炉炼钢技术得到快速开展。综述了国内外电弧 炉高效化
2、冶炼技术、绿色化生产技术和智能化控制技术的开展现状,其中绿色 化和智能化是电弧炉炼钢技术的未来开展趋势。集操作、工艺、质量、本钱以 及环保于一体,进一步提升电弧炉炼钢技术的绿色化和全流程监测与控制的智 能化,是推动整个钢铁行业向智能化和绿色化转型升级的重要举措。关键词:电弧炉炼钢;废钢预热;高效化;绿色化;智能化刖百电弧炉是一种利用电弧热效应,将电能转变为热能,并通过辐射和电弧直 接作用加热并熔化金属的设备;电弧炉炼钢在环保、投资以及效率上占据诸多优势1。在全球范围内电炉第1页共22页链中到达非常高的含量;二英通过食物链进入人体后,会严重损害人体系统,如内分泌、免疫、神 经系统等,其被称为“毒
3、素传递素”。二英对环境和人类危害巨大28。防治二 英污染问题已成为冶金工业环境保护中极其重要课题之一。在钢铁工业生产过 程中,除烧结工序以外,电弧炉炼钢是产生二英的主要来源。根据MckayG的 研究29,二英的形成需要具备两个主要条件:一是在燃烧过程中必须有有机 物;二是在燃烧反响中必须有氯气参与。关于二英的形成机理,Dickson L C30 Gullett B K31 Huang H32 Hunisinger H33 Takasuga T34等做 了一系列的研究,针对关于二英的形成条件已达成共识。由于废钢中通常含有 氯化物和油类碳氢化合物,导致电弧炉冶炼过程中会产生一定量的二英烟气, 从而
4、造成环境污染问题。针对电弧炉炼钢过程二英的排放问题,可采取以下主 要措施。(1)废钢预处理35-36:对废钢进行分选,最大限度减少含有有机物 的废钢入炉量,同时严格控制进入电弧炉的氯源总量;含有机物废钢不宜采取预热处理。(2)急冷处理一次烟气37:电弧炉一次 烟气温度需控制在1000C以上,此时各种有机物已经全局部解,对燃烧后的 烟气进行急冷,使其快速冷却至200C以下,最大限度减少烟气在二英生成温 度区间的停留时间,如蒸发冷却塔技术对烟气急冷处理后,在防止二英形成方 面效果显著。(3)施加抑制剂38:在600800温度区间向烟道喷入碱性物 质粉料(如石灰石或生石灰),可减少导致二英生成的有效
5、氯源;在250400C喷入氨也可以抑制二英的生成。日本开发的环保型生态电弧 炉ECOARCTM39(图4)拥有较完善的废气排放处理系统,能有效解决二英等 环境污染问题。该电弧炉本体由废钢熔化室和与熔化室直接连接的预热竖炉组 成,后段设有热分解燃烧室、直接喷雾冷却室和除尘装置。热分解燃烧室可将 包括二英在内的有机废气全局部解,并能够满足高温区烟气的滞留时间;喷雾冷却室可将高温烟气快速降温,防止二英二次形成。但由于 ECOARCTM电弧炉存在炉体体积大,竖井难以别离和耐火材料在线更换困难等 问题,导致设备维护困难。因此,开发高效率、低本钱的电弧炉二英防治技术 仍是目前的研究热点之一。第10页共22
6、页点火装置图4生态电弧炉ECOARC”废气排放处理系统Fig. 4 Ecological arc furnace (ECOARC11 )exhaust emission treatment system2. 3.废钢预热-连续加料技术现代电弧炉炼钢多采用废钢预热-连续加料操作,利用高温烟气预热废钢, 能有效解决传统电弧炉冶炼过程中的烟尘问题。另外,采取大留钢量操作,废 钢熔化效率高,最大程度实现平熔池冶炼,满足现代电弧炉炼钢高效率、高生 产率、低本钱、低有害气体排放的要求40。在电弧炉废钢预热-连续加料方 面,先后开发并应用了料篮式废钢预热电弧炉、双炉壳电弧炉、竖式电弧炉以 及Consteel
7、电弧炉等。料篮式废钢预热电弧炉由于电耗高、冶炼周期长以及环 境污染严重等问题,正逐步被新型电弧炉所取代;双炉壳电弧炉由于预热效率低、设备维护量大以及二英等污染物排放严重 等问题,使用效果远达不到预期,已经逐渐被淘汰;Consteel电弧炉存在废钢预热温度较低、二英排放不达标等问题,但其生 产顺行状况良好、电网冲击小、加料可靠可控等优点,目前使用较广泛;早期竖式电弧炉存在设备可靠性低、维护量大等问题正逐步退出市场。当 前国内外许多冶金设备制造公司依据Consteel电弧炉和竖式电弧炉理念研发了 多种新型废钢预热-连续加料电弧炉,如基于水平连续加料理念研发的达涅利 FASTARC 0电弧炉;基于竖
8、式加料理念研发的西马克SHARC电弧炉、日本ECOARCTM生态电第11页共22页 弧炉以及普瑞特Quantum电弧炉等;同时还衍出阶梯进料型电弧炉,如中冶赛迪CISDI-AutoARCTM绿色智能 电弧炉,以及独立于电弧炉的废钢预热-连续加料系统,如KR公司和CVS公司 联合研发的环保型炉料预热和连续加料系统EPCfEnvironmental Pre-heating and Continuous Charging System 0 Consteel 电弧炉41(图 5)是在连续加料的 同时利用冶炼产生的高温废气对加料通道内废钢进行连续预热,入炉前废钢预 热温度为200400;预热后的废气经燃
9、烧室进入预热回收系统。Consteel电弧炉实现了废钢连 续预热、连续加料、连续熔化、平熔池冶炼42-44,提升了生产率,改善了车 间内外的环保条件,降低了电耗及电极消耗等。布料废钢预热连续加料平熔池冶炼图5 Consteel电弧炉Fig. 5 Consteel electric arc furnace早期竖式电弧炉45在冶炼的同时,用天车料篮在竖井中加入下一炉所需 废钢,用指形托架托住废钢,高温废气直接与废钢接触预热,废钢温度高达 600700o SHARC电弧炉(图6)属于改进型竖炉式电弧炉,其最大的特点是 电弧炉上有2个半圆形竖井,能保持竖井内高温废气对废钢进行自然对流预 热,熔池平稳,
10、其加料方式仍采用天车料篮;ECOARCTM生态电弧炉(图4)利用竖炉竖井预热废钢,可实现轻薄型废钢 的连续加料,预热温度超过600,熔池稳定,生产率高;Quantum电弧炉46(图7)属于改进型指形托架竖炉式电弧炉,通过炉顶 废钢提升机提升倾动料槽将废钢分批加入竖井内,固定安装竖井和炉盖解决了 原指形托架故障多的缺点,倾翻炉体实现无渣出钢。第12页共22页图6 SHARC电弧炉Fig. 6 SHARC electric arc furnace1一废钢提升机;2废钢上料;3废钢加入;4废气处理;5废钢预热;6 供电;7电弧炉。图7 Quantum电弧炉Fig. 7 Quantum electri
11、c arc furnace环保型炉料预热和连续加料系统EPCfenvironmental pre-heating and第13页共22页 continuous charging system)47-48是竖井型炉料预热装置,与其匹配的电弧 炉采取较大的留钢操作工艺(出钢量的40%以上),因此此类电弧炉能平稳地连 续运行。炉料通过侧墙加料口连续地加到炉中,无需翻开炉盖,防止了热量损 失和烟气排放。EPC系统可移动到电弧炉的上炉壳附近,与电弧炉侧墙加料口 及排烟道之间实现紧密衔接。其具体工艺流程如图8所示。(a)预热完毕的废例连续加入电弧炉内和下一臂废例加入预热室内:预热室时废钢选行预热;将畏热完
12、毕的废钢连强押入电孤炉内.图8 EPC工艺流程FIR. 8 EPC process各典型电弧炉技术指标及废钢预热效果的比照见表8o通过总结电弧炉高 效预热特征,可知废钢预热技术未来开展趋势:口)电弧炉冶炼过程中全程密封,防止开盖造成热损失;水平加料式电弧炉虽预热效果有待进一步提升,但其加料可控可靠,设备 稳定好;竖式电弧炉废钢预热效率高,近年来新型电弧炉多为竖式加料结构;(2)平衡各类能源输入量,注重物理余热与化学余热输入对提高废钢预热效 率的作用,进而改进能源利用率提高电弧炉产能;(3)废钢预热技术设计理念应符合最新环保标准,减少能源消耗,减少温室第14页共22页 气体排放;(4)新型电弧炉
13、炼钢需综合考虑废钢预热、连续加料、平熔池冶炼、余热回 收、废气处理等方面,保证电弧炉炼钢高效、绿色化生产。表8典型电弧炉的技术指标及预热效果比照Table 8 Comparison of technical indicators and preheatingeffects of typical electric arc furnaces炉型电耗/(kW 1)冶炼周期/min废钢预热 温度/传统电弧炉卬49约458约110200250竖式电弧炉闭4912604203758600700双炉壳电弧炉孙5。1约340约40约550Const eel电弧炉,“门300 3903965200400EPC电
14、弧炉47】2773343949315450Quantum电弧炉国门约280约33600800ECOARCTM电弧炉约2504252约6003.电弧炉智能化控制技术近年来,一系列智能化监测技术和控制模型在电弧炉炼钢过程中得到应 用,如智能配料、电极智能调控、智能化取样测温、泡沫渣智能化监测与控 制、炉气在线分析、终点成分预报、冶炼过程本钱优化和电弧炉炼钢过程整体 智能控制等,监测和控制技术的应用大幅度提高了电弧炉炼钢过程的智能化水 平。3.1电极智能调节控制技术电极调节控制技术是电弧炉实现智能化供电关 键技术之一,其控制效果直接影响电弧炉的电能消耗、冶炼周期等重要经济性 能指标。近年来,国际上较
15、为成熟的智能电弧炉电极调节控制技术主要有3 种:美国的IAFTM和SmartArcTM、德国的SimeltRNEC系统。国际典型电弧 炉电极调节控制系统的技术比照见表952O第15页共22页Table 3表9典型电弧炉电极调节控制系统的技术比照Technical comparison of typical arc furnace electrode adjustment control systems工程IAFSmart ArcN AC(美国)SME(美国)SimcliKNECSIMES(德国)技术背景手段Mill Tech. HOHDigiiArc电极调节器Simeh系列电极调节器电炉监控系
16、统ArcMcicr电参数速测系统Simcns系列控制电气设备技术特点三相意识无需考虑废钢条件变化稳定电弧连续预报快速测量识别废钢组成识别渣况三相模型考虑电弧电抗产生规那么指导生产控制功率分配冶炼不同阶段改变控制策略控制目标最大功率最长秘定电弧 最优供电曲线最大有功功率采用智能技术人工神经网络 家系统人工智能人匚神经网络目前,基于PLC和工业计算机硬件平台研发的SIMETAL电极控制系统是 最新的电弧炉智能化电极控制系统53,图9所示为SIMETALSimelt系统,该 控制系统能根据实际工艺需求作出动态响应,提高工艺效率。在此基础上,下 一代电极控制系统的研发主要集中在过程参数及算法自适应,数
17、据记录、数据 评估及集成过程可视化,可靠性高等方面。设备现场总线_工业以太网弧压弧流MPISimatic ET200Simelt 炉体PLC, mk以太网神经网络液压比例阀图9 SIMETAL Simelt电极系统Fig. 9 SIMETAL Simelt electrode system4.1. 弧炉智能化取样测温第16页共22页电弧炉炼钢过程中钢液温度测量和取样所消耗的时间等是制约电弧炉电能 消耗和生产效率的关键环节之一54。针对传统人工测温取样平安性差、本钱 高等问题,开发并推广应用一系列自动化测温取样新技术。目前较先进的测温 方式是机器人全自动测温和非接触式测温。奥钢联推出的SIMET
18、AL LiquiROB55电弧炉机器人(图10)能执行全自动测温和取样操作,能自动更换 取样器和测温探头以及检测无效测温探头等,同时还能通过人机界面实现全自 动控制。SIMETAL RCBTemp55(图11)是奥钢联开发的一种非接触式温度测 量系统,其依靠超音速氧气射流技术,在加料期间对废钢进行预热,加快废钢 熔化速度,在精炼期以超音速射流喷吹氧气,一旦到达规定的温度均匀性水 平,系统切换到温度模式,以极短的时间间隔对温度进行分析。图10 SIMETAL LiquiROB电弧炉机器人Fig. 10 SIMETAL LiquiROB EAF robot第17页共22页图11 SI METAL
19、RCB Temp非接触式温度测量Fig. 11 SIMETAL RCB Temp non-contacttemperature measurement4.2. 泡沫渣智能化监测与控制电弧炉的泡沫渣工艺主要通过目视观察和人工喷碳操作相结合的方式进 行。基于电流信号和谐波含量的半自动系统只能在一定程度上协助操作人员完 成泡沫渣工艺过程。优化泡沫渣智能化监测与控制方案,确保电弧和熔池完全 被泡沫渣稳定地覆盖,既能节约资源和降低电耗,也有利于降低生产本钱和减 少热损失,是冶炼工艺实现全自动运行的重要方面。Siemens开发的Simelt SonArcFSM泡沫渣监控系统53(图12)保证了泡沫渣工艺的
20、全自动进行,声音 传感器为精确监测和分析泡沫渣高度奠定了基础;同时,泡沫渣高度的监测为自动喷碳操作提供指导,从而最大限度降低消 耗指标。第18页共22页图12 Simelt SonArc FSM泡沫渣监控系统Fig. 12 Simelt SonArc FSM foam slag monitoring system美国PTI公司开发的电弧炉炉门清扫和泡沫渣控制系统PTI Swing DoorTM25(图13)能减少外界空气的进入,提高炼钢过程的密封性;其集成氧枪系统代替了炉门清扫机械手或炉门氧枪自动清扫炉门区域。该 系统通过控制炉门开合控制流渣,实现控制炉内泡沫渣存在时间,进而保证冶 炼过程中炉
21、膛内渣层的厚度,减少能源消耗,提高电弧传热效率。第19页共22页 钢产量占钢总产量比例已从20世纪50年代初的7.3%提高到32%35%。2018年全球电炉钢平均占比为28.8%,其中美国为68%、欧盟为41.5%、日 本为25%2,而中国仅约为11.6%,明显低于平均水平,较低的电炉钢比例 是造成钢铁工业能耗高、污染大的重要原因之一3。目前,全球范围内95% 以上电炉钢产量是由电弧炉生产制备的4,以电弧炉炼钢为核心的短流程炼钢 已经成为整个钢铁生产的重要流程之一。“注重以废钢为原料的短流程电炉炼 钢开展”5是实现钢铁工业可持续开展的重大战略决策之一。纵观开展历程, 电弧炉炼钢围绕着“节能降耗
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