第六章 高炉设备(一).ppt
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1、6.1 高炉炉型高炉炉型一、高炉炉型(高炉内型)一、高炉炉型(高炉内型)高炉内部工作空间的形状高炉内部工作空间的形状为高炉炉型,近代高炉炉型由炉缸、炉腹、炉腰、炉身和炉喉五部分组成。(王平.炼铁设备.北京:冶金工业出版社.2006:10)第六章第六章 高炉及附属设备高炉及附属设备 高炉设备系统组成示意图 3.BF矿槽煤粉仓中速磨煤粉仓料车装料设备煤气除尘设备净煤气渣场炼钢厂3座热风炉风机1-炉底耐火材料;2-炉壳;3-生产后炉内砖衬侵蚀线;4-炉喉钢砖;5-煤气导出管;6-炉体夸衬;7-带凸台镶砖冷却壁;8-镶砖冷却壁;9-炉底碳砖;10-炉底水冷管;11-光面冷却壁;12-耐热基墩;13-基
2、座图1 高炉内型尺寸的表示方法二、炉型各部分的尺寸及其比例关系二、炉型各部分的尺寸及其比例关系 1 有效容积和有效高度 有效高度(HU):高炉大钟开启位置的下缘(我国的料线零位,无钟炉顶为旋转溜槽最低位置以下一定距离或炉喉上沿)到出铁口中心线间的高度。有效容积(VU):在有效高度中间的空间体积。高炉全高(H):出铁口中心线至炉顶法兰盘(也有叫炉顶钢圈)之间距离。高炉有效高度设计考虑因素:1)对煤气热能和化学能的利用。增加高度能延长煤气和炉料在炉内的接触时间,有利于还原和传热过程的充分进行,因而有利于降低焦比。2)从料柱有效重量的影响。增加料柱高度,料柱有效重量增加。但过分增加料柱高度,料柱有效
3、重量增加很小,甚至不增加,而只能增加料柱对煤气的阻力和形成自然料拱的几率,不利于炉料松动和顺行。3)原料、燃料条件。燃料质量提高,有效高度增加。4)炉容的大小。高炉有效高度一般是随着炉容增大而增加,但不是正比关系。近几年来新建高炉容积增长率远比有效高度的增长率来得快。有些大修的高炉则往往不变有效高度而只在各部分的径向加大扩大炉容,即向“胖”发展。2 有效高度计算公式:大型高炉:Hu=6.44Vu0.2 620m3以下高炉:Hu=4.05Vu0.265 描述高炉细长或矮胖程度时,习惯用HUD来表示。HUD和炉容有关,大型高炉HUD2.5-3.1,中型高炉2.9-3.5,小高炉3.7-4.5。近些
4、年来这一比值在不断降低,个别大型高炉HUD降至1.97,从这个意义上也可以说,炉型向着“矮胖”方向发展。D:炉腰直径3 死铁层 死铁层:铁口中心线到炉底砌砖表面之间的距离。死铁层的作用:防止炉底受炉渣、煤气侵蚀和冲刷,使炉底温度均匀稳定。由于高炉冶炼强度不断提高,死铁层高度关系到炉底寿命,趋向预加深。通常死铁层深度为450-600毫米,新设计大型高炉多在1000毫米左右或更高。国外新设计高炉死铁层高度h0和炉缸直径d之间的关系一般:h0=0.2d4 炉缸 高炉炉缸呈圆筒形,铁口、渣口和风口的位置都布在炉缸部分。炉缸尺寸设计考虑因素:1)炉缸不宜过大,过大必然导致炉腹角过大,造成边缘气流发展和中
5、心堆积,不利操作。2)高炉有效容积(VU)愈大,炉缸截面积(A)也愈大,两者有一定的比例关系。大高炉VU/A2227,中型高炉为1522,小高炉1013。3)炉缸高度应保证在炉缸内容纳下两次出铁时间内所生成的以及由于外部事故等原因而造成的时间耽误所生成的渣铁。除此还要考虑在风口安装时适应结构需要所留的位置。4)渣铁口中心线间的距离称为渣口高度,它取决于原料条件、渣量大小、放渣次数和考虑到因事故所引起的渣铁量的波动。大中型高炉渣口高度多在1.5-1.6米。炉缸高度设计方法:设计时炉缸高度可以按经验选定,也可以按经验公式分别计算出渣口高度和风口高度,再加上风口安装的位置,即风口中心线到炉腹下沿的距
6、离(简称风口结构尺寸)。5 炉腹 炉腹呈倒锥台形,其主要参数为炉腹高度(h2)与角度()。炉腹作用:1)从工艺过程来看,它的形状应适应炉料熔化后体积收缩的特点,并使风间口前的高温区所产生的煤气流能够远离炉墙,不致烧坏风口上面的炉衬。由于有炉腹存在,也可以使风口前的燃烧带处于炉喉边线的下方,这正是矿石多下料快的地方,故能使炉料松动,有利于炉料顺行;2)从煤气运动的角度来看,有炉腹,才能使燃烧带处于合适位置,有利于气流均匀分布。炉腹尺寸设计:1)高度。炉腹高度随高炉容积大小而不同,但不能过高或过低。过高,有可能在炉料尚未熔化时就进入炉型逐渐缩小的炉腹,易于产生悬料;过低,等于取消炉腹。近代大中型高
7、炉炉腹高度接近,一般为3.03.6m,小高炉则低些。2)炉腹角。一般为79 82,过大除不利煤气流分布外,也不利于产生稳定的渣皮保护层,过小则不利于炉料顺行。6 炉腰炉腰 炉腰使炉身和炉腹合理过渡。由于在炉腰部位有炉渣形成,粘稠的初成渣使这里的炉料透气性恶化。所以,增加炉腰的直径能减小煤气流的阻力。在渣量大时可适当扩大炉腰直径,但仍要和其他部位尺寸保持合适的比例关系,只是比值取上限而已。炉腰高度大小对高炉冶炼过程影响不很显著,在设计时常用炉腰高度来调整高炉容积,一般为0.53.0m。大中型高炉炉腰和炉腹高度之和常在5.05.5 m左右。7 炉身炉身 (1)炉身作用:炉身呈截锥台形,由上向下逐渐
8、扩大,以使炉料遇热体积膨胀后不致形成料拱,并能减小炉料下降阻力。炉身角()大小对炉料下降和煤气流分布有很大影响。炉料在下降过程中较重的矿石趋于垂直运动,而焦炭则有被推向边缘的趋势。这样,就造成靠近炉墙部分的炉料透气性好,沿炉墙形成一个透气性好的环带,炉身角愈小,这个环带所占的面积就愈大,边缘气流就愈发展。反之,炉身角过大,有利于抑制边缘气流但不利于炉料的下降,会影响高炉的顺行。(2)炉身角设计。应考虑它在一代炉龄多数时间里能使高炉获得好的指标,而且在开炉后不太长一段时间内就能达到。同时也要考虑到炉衬侵蚀后在临近停炉时也能控制煤气流。在操作调剂范围内,而不致于造成无法控制的边缘气流。炉身角均在8
9、285之间。对于人造富矿率高和经过筛分的炉料,可以大些。反之,粉矿多的炉料应该小些。大型高炉炉身角小些,小型高炉则大些 8 炉喉炉喉 炉喉呈圆筒形。炉喉直径与炉腰直径应和炉身角一并考虑。d1/D和一起可以说明高炉上部的比例关系。d1/D正常在0.65-0.72之间,大中型高炉可取0.7,小型高炉可取0.67。炉喉与大钟的间隙,用(d1-d0)/2表示。它的大小决定着炉料堆尖的位置。间隙过小,堆尖靠向炉墙,对发展边缘气流不利,而且也会使炉喉煤气流速过大,造成炉尘吹出量增加;间隙过大又会使堆尖靠向高炉中心,容易造成边缘气流过分发展,也不利于操作。间隙大小应和矿石粒度组成相适应,一般含粉末多的炉料间
10、隙应大些。炉喉间隙大小还要考虑炉身角大小的影响。例如大,炉喉间隙可取大些,小,间隙可取小些。6.2 高炉炉衬高炉炉衬一、炉衬工作条件一、炉衬工作条件 1 高炉炉衬的作用高炉炉衬的作用 构成高炉的工作空间,减少炉子的热损失,并保护炉壳和其他金属结构免受热应力和化学侵蚀的作用。高炉炉衬的寿命是决定高炉需要大修和中修的一个主要依据,所以必须研究影响高炉炉衬寿命的因素。2 炉衬破坏因素炉衬破坏因素不利因素包括有:1)热的、化学的、压力的作用,这些是炉衬损坏的基本条件;2)冲刷、摩擦、渗入、打击等动力因素,这些是直接或迅速造成炉衬损坏的重要原因。3)炉衬质量。如耐火砖的化学成分、物理性质、外形公差、砌筑
11、质量等。4)操作因素。如开炉时的烘炉质量、开炉时的炉渣性质,正常操作时各项操作制度是否稳定而且合理。5)构造因素。如炉身角过小、炉喉间隙过大或不匀等。有利因素:合理的冷却,渣皮、铁壳、沉积石墨层的形成,砖的软化表面,都有助于形成保护炉衬砌体的表面层,并减弱高温热力的破坏。高炉内不同部位有不同的物理化学变化,所以不同部位炉衬的破损因素不同,损坏机理也不同。3 炉底炉底 1)破破损损机机理理:炉底破损有两个阶段,初期是铁水渗入砖缝和裂缝将砖漂浮而成锅底形深坑;第二阶段是熔结层形成后的化学侵蚀,铁水中的碳将砖中二氧化硅还原成硅,并被铁所吸收的化学侵蚀。2)影影响响炉炉底底寿寿命命因因素素:首先是炉底
12、承受的高压,其次是高温,再次是铁水和渣液在出铁时的流动和在炉缸中的搅动对炉底砖衬的冲刷。炉底砖衬在加热过程中产生的温度应力引起砖层开裂,砌体在高温高压下烧结收缩也产生了裂缝。此外在高温下渣铁也对砖衬有化学侵蚀作用,特别是渣液比铁液更甚。4 炉缸炉缸 影响因素:铁液之流出、炉内渣铁液面升降,大喷的煤气流等高温流体对炉衬的冲刷是主要的破坏因素,特别是渣口、铁口附近的炉衬更是冲刷厉害的关键部位;高炉炉渣偏于碱性而常用的硅酸铝质耐火砖则偏于酸性,故在高温下化学性渣化,对炉缸砖衬也是一个重要的破坏因素;炉缸的风口带炉衬内受到表面温度常达1300-1900,影响砖衬的耐高温性能5 炉腹 影响因素:距风口带
13、近,受到很大的高温热力作用;炉腹倾斜受到料柱压力、崩料时的冲击力的作用;下降的铁流和含有较多的FeO和MnO的初成渣流较大的侵蚀作用,等。实际生产几个月后,这部分炉衬很快就被渣渣皮皮所取代,靠冷却来维持。6 炉身炉身 影响因素:温度较高下,受到较大热应力的影响;初成渣液的侵蚀;在炉身上部,不断膨胀着的固体炉料和夹带着大量炉尘的高速煤气流磨损作用;整个炉身的炉衬温度范围正好处于碳黑沉积反应(2COCO2十C在400-700之间进行最快)温度范围,碳黑会在炉衬中进行沉积。当碳黑沉积在砖缝和裂缝中时,它在长期的高温影响下,会改变结晶状态,从而增大其体积胀坏砖衬,这对强度较差的耐火砖和泥浆不饱满的砌体
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