高炉冶炼新型长寿节能风口设计研究,冶金工程论文.docx
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1、高炉冶炼新型长寿节能风口设计研究,冶金工程论文摘 要: 通过深切进入研究确定了局部腐蚀和区域熔化互相作用的风口破损机理,明确了包钢炉料含氟是加速风口烧损的重要因素。结合风口冷却带走的热量损失,研究开发了新型长寿节能风口,并实现了寿命提高67%,最高节能48.5%的工业试验效果。长寿节能风口应用会带来显着潜在效益。 本文关键词语 : 高炉;风口;长寿;节能; Abstract: The paper analized various mechanisms of tuyere failures. It was confirmed that the coaction of local corrisio
2、n and damage area melting is the major mechanism,and F-in local material is a special factor,for Baogang tuyere failures. Combined with reaserch on tuyere heat loss,new type of long campaign energy saving tuyere was developed. Industrial tests showed that the service life was increased by 67%,and ma
3、x energy saving was 48. 5%. There are high potential benefits from application of the long campaign and energy saving tuyeres. Keyword: Blast furnace; Tuyere; Campaign; Energy saving; 1 、前言 风口是高炉冶炼最关键的设备,高炉风口的寿命是决定高炉作业率和生产指标的重要因素,而高炉风口高强度冷却所带走的大量热量又是降低实际入炉风温,造成高炉燃料比居高不下的原因之一。经过数十年的不断改良,包钢风口已能知足含氟特殊矿
4、条件下高炉生产的基本需要,但在长寿水平上仍需改良,而在风口节能研究方面则处于空白状态。开展长寿节能风口技术的开发意义重大。 2 、风口破损机理及长寿技术方案 国内外学者和研究人员已发表了很多关于高炉风口破损的研究论文和论着1,2,3。风口破损的原因归纳为风口质量、高炉操作、风口曲损、风口磨损、风口熔损等。对于包钢来讲,风口制作质量和高炉操作引起的风口破损现象已基本消除。当下的风口破损主要是因风口曲损、磨损、以及熔损所致。 图1 风口曲损 (1)风口曲损 风口曲损从机理上是深切进入炉内的风口前端遭到上部炉料过大的冲击力所致。而这种冲击力往往是因高炉边缘因焦炭比例太低,矿层粘结构成大块未熔粘结物落
5、在风口上,见图13。解决方案是通过调整布料矩阵,控制边缘矿焦比,保证两个矿层之间有足够的焦炭层,避免两层矿层的粘结现象发生。 (2)风口磨损 风口磨损的机理容易理解,即风口前端受高速焦炭和下落渣铁摩擦以及风口内侧受煤粉流股的冲刷等造成的损坏。解决方案是通过保持一定的风速和控制合理的炉内风口长度,以及调整喷枪出口始终保持煤股在风口中心,能够有效地控制风口磨损造成的风口损坏比例。 (3)风口熔损 风口熔损则是被以为过热渣铁落在风口外表,局部熔化造成孔洞(子弹孔),最后导致风口漏水烧坏。从实际生产来看,风口熔损已成为风口破损的最主要的原因。然而,上述机理分析不能回答怎样在高冷却强度下,风口外表会生成
6、子弹孔,以及子弹孔怎样能扩展穿透到风口铜壁造成漏水烧损。 经过深切进入调研发现,最新的风口熔损机理分析更为准确全面4,结合本厂原料条件的特点,提出包钢高炉风口烧损的主要机理是:局部腐蚀引起的损坏阶段和损坏区域的熔化阶段,二者互相促进造成风口的熔损。包钢含F-炉料在炉内产生的HF是加速风口烧损的重要因素。 图2 风口溶损机理示意图 图2是风口熔损机理示意图。风口的破损起始于在风口外表和固化铁滴之间空隙中构成的腐蚀性电解液。这种酸性腐蚀性溶液首先攻击风口堆焊层,构成通道,逐步扩展到铜外表。 侵蚀经过在铜基体中继续。电解液与沉积在颗粒边界的杂质,如硫化物和氧化物,互相反响构成晶间裂纹。同时气体(H2
7、/Cl2/F2)通过铜基体的扩散和与细小分散的氧化物和硫化物沉积物反响,导致构成微孔。在铜体上构成的裂纹和微孔会引起铜热导率的显着降低,进而恶化在这些区域的铜体冷却。 由于热的铁和渣持续喷溅在风口外表,铜的温度上升,超过其熔点,则发生局部熔化。铁液冲刷风口壁减小其厚度。在一定热状态下,在风口壁内侧构成蒸汽夹层。同时,通过凝铁和铜的腐蚀进一步加速。 来自上部持续热负荷影响和下部蒸汽夹层导致热传导量减少的共同作用,最终导致风口破裂,冷却水流入高炉。 从上述风口熔损的机理分析可见,降低风口熔损的技术方向是提高风口在高温条件下的抗腐蚀侵蚀能力,详细措施是在风口前端和外侧加装耐热防腐层。 在耐热防腐层的
8、制作方式方法上有等离子喷涂耐高温材料,耐热硬质合金堆焊,镶嵌耐高温陶瓷材料或航空耐高温冲击材料等。通过调研不同方式方法的加工难度和应用效果,最终确定本研究中采取风口前端外侧、端面、及前端内侧进行特殊耐热合金堆焊的技术方案。 堆焊材料的性能是决定风口耐熔损效果的关键。通过与外部公司的技术合作,确定选用镍铬堆焊合金。经过大量试验室试验,研制出耐高温抗酸性腐蚀的高镍铬钼合金配方,加工了专用焊丝(GY-THL,Dia 1.2mm)样品。 设计风口堆焊方案为:在风口的前端外侧、端面、前端内侧先堆焊一定厚度的GY-THL合金层。 3、 长寿风口样品研制及工业试验 3.1、 风口样品研制 选择本公司一座40
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