钢铁厂设计原理(炼铁部分课件).ppt
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1、武汉科技大学材冶学院何环宇钢铁厂设计原理钢铁厂设计原理(炼铁部分)(炼铁部分)参考数目:参考数目:1 1、钢铁厂设计原理(上册)、钢铁厂设计原理(上册)张树勋张树勋 2 2、炼铁设计原理、炼铁设计原理 赵润恩赵润恩3 3、现代高炉炼铁生产、现代高炉炼铁生产 薛正良薛正良 绪绪 论论一、高炉冶炼概况及车间组成一、高炉冶炼概况及车间组成 1.1 1.1 前言前言 1.2 1.2 高炉冶炼概况高炉冶炼概况 1.3 1.3 炼铁车间组成炼铁车间组成1.1 1.1 前言前言一、高炉炼铁方式是最主要的铁的生产方式。一、高炉炼铁方式是最主要的铁的生产方式。二、经济的飞速发展促进炼铁规模的扩大二、经济的飞速发
2、展促进炼铁规模的扩大我国生铁我国生铁产量:产量:20002000年年1.261.26亿吨亿吨20032003年年2.222.22亿吨亿吨20072007年年4.84.8亿吨亿吨1.2 1.2 高炉冶炼概况高炉冶炼概况热风热风 (hot blast)煤粉煤粉(pulverized coal)铁水、炉渣(iron and slag)高炉煤气高炉煤气(BF gas)焦焦碳碳(coke)熔熔剂剂(flux)铁铁矿矿石石(ore)以一座有效容积为以一座有效容积为4000m4000m3 3的高炉为例:的高炉为例:日生产日生产:生铁生铁 1000010000吨吨 炉渣炉渣 3000300050005000吨
3、吨 煤气煤气 161618 Mm18 Mm3 3日消耗:铁矿石约日消耗:铁矿石约 1650016500吨吨 燃料燃料 4500450055005500吨吨 热风热风 131314Mm14Mm3 3铁铁矿矿石石热风热风煤粉煤粉铁水、炉渣高炉煤气高炉煤气焦焦碳碳熔熔剂剂原料系统原料系统煤气系统煤气系统高炉本体高炉本体送风系统送风系统喷煤系统喷煤系统渣铁系统1.3 1.3 炼铁车间组成炼铁车间组成高炉本体高炉本体(blast furnace proper)原料系统原料系统(BF feed system)送风系统送风系统(blast system)喷吹系统喷吹系统(BF injection syste
4、m)渣铁系统渣铁系统(slag-iron system)煤气系统煤气系统(BF gas cleaning system)喷煤系统返返回回烧烧返返回回返回返回球磨机球磨机原煤仓原煤仓收集罐收集罐储煤罐储煤罐喷吹罐喷吹罐高炉高炉返返回回返返回回烧炉烧炉送风送风返回二、二、炼铁工艺设计内容炼铁工艺设计内容 高炉冶炼主要技术经济指标高炉冶炼主要技术经济指标 车间规模及组成车间规模及组成 主要设备选型主要设备选型 高炉数目及容积的确定高炉数目及容积的确定 车间平面布置车间平面布置 三、三、炼铁工艺设计原则炼铁工艺设计原则 先进性先进性 经济性经济性 可靠性可靠性 第一章第一章 高炉车间设计高炉车间设计一
5、、主要技术经济指标的确定一、主要技术经济指标的确定1 1、有效容积利用系数、有效容积利用系数v v (t/mt/m3 3d d)每立方米高炉有效容积每天生产的合格每立方米高炉有效容积每天生产的合格生铁量。生铁量。反映高炉反映高炉生产率生产率的一个重要的指标,其的一个重要的指标,其确定与使用的风温、风量、炉顶压力、确定与使用的风温、风量、炉顶压力、原燃料质量有关。原燃料质量有关。一般大高炉该指标优于小高炉一般大高炉该指标优于小高炉 目前目前2.2.2 2 武钢武钢0808年平均年平均2.2.6 62 2、焦比焦比 K K (Kg/tKg/t铁)铁)冶炼每吨合格生铁所消耗的焦碳量冶炼每吨合格生铁所
6、消耗的焦碳量 这是反应高炉综合水平的指标。可根据原燃料、风温、设备、操作条件进行分析比较和计算确定。一般焦比一般焦比400600Kg/t400600Kg/t,大炉取小值,小炉取大,大炉取小值,小炉取大值,喷吹辅助燃料可有效降低值,喷吹辅助燃料可有效降低K K。武钢武钢0606年年300300350350Kg/t。3 3、煤比、煤比 (喷煤量)(喷煤量)Y(kg/tFe)冶炼每吨生铁所喷吹的燃料量主要决定于高炉的操作条件武钢:武钢:170kg/tFe 宝钢宝钢260kg/tFe。4 4、冶炼强度、冶炼强度 I I(t/mt/m3 3d d)每立方米高炉有效容积每天燃烧的燃每立方米高炉有效容积每天
7、燃烧的燃料量料量 是表示高炉作业强度的一个指标,在K不变的情况下,I增大,产量增大与原燃料条件,风机能力,操作条件等有与原燃料条件,风机能力,操作条件等有关关一般值在一般值在1 1.01.5.01.5?,小高炉取大值,小高炉取大值5 5、生铁合格率、生铁合格率合格生铁产量合格生铁产量/生铁总产量生铁总产量在进行炼铁工艺计祘时,除了要确定以上在进行炼铁工艺计祘时,除了要确定以上几个主要指标外,还要对风温,炉顶压力,几个主要指标外,还要对风温,炉顶压力,熟料率等有一个初步确定熟料率等有一个初步确定 二、车间规模的确定二、车间规模的确定 由全厂金属平衡决定,并考虑与由全厂金属平衡决定,并考虑与原燃料
8、资源条件相适应原燃料资源条件相适应。三、高炉座数与有效容积的确定三、高炉座数与有效容积的确定 1、高炉座数的确定高炉座数的确定 高炉座数的确定必须考虑全厂的金属高炉座数的确定必须考虑全厂的金属平衡和煤气平衡,即不可太多亦不能太少:太少太少:检修时影响全厂铁水和煤气供应:检修时影响全厂铁水和煤气供应 太多太多:运输紧张,生产率低:运输紧张,生产率低 一般以一般以2424座座为宜为宜 2 2、高炉有效容积(、高炉有效容积(VuVu)的确定)的确定有效容积(有效容积(Vu Vu):):钟式高炉:钟式高炉:大钟开启时大钟下沿距铁水大钟开启时大钟下沿距铁水 中心线这段距离所对应的容积中心线这段距离所对应
9、的容积无钟高炉:无钟高炉:溜槽垂直位置下沿距铁水中心溜槽垂直位置下沿距铁水中心 线这段距离所对应的容积线这段距离所对应的容积VuVu是根据生铁日产量和利用系数祘出:是根据生铁日产量和利用系数祘出:Vu=P/Vu=P/v v生铁日产量的计算:生铁日产量的计算:P=Q/P=Q/(N NC C)P P生铁日产量生铁日产量 t/d t/d N N高炉座数高炉座数 Q Q生铁年产量(任务计划书中给出)生铁年产量(任务计划书中给出)C C年工作日年工作日 d d四、高炉车间平面布置四、高炉车间平面布置1 1、平面布置应遵循的、平面布置应遵循的原则原则两大原则:两大原则:安全,方便安全,方便安全:安全:车间
10、应在主风向及水源下方(下游)车间应在主风向及水源下方(下游),各铁路尽量避免交叉等,各铁路尽量避免交叉等方便:方便:整个布置要适应大的运输量,设备整个布置要适应大的运输量,设备 分布要紧凑,如风机靠近热风炉,分布要紧凑,如风机靠近热风炉,铁水罐、修罐库、转炉三者在同一铁水罐、修罐库、转炉三者在同一 侧,喷煤紧靠高炉等侧,喷煤紧靠高炉等2 2、高炉车间平面布置形式、高炉车间平面布置形式对于对于只有一个出铁场只有一个出铁场、产量不很多的、产量不很多的中、小高炉中、小高炉可采用:可采用:一列式一列式 并列式并列式对于对于多铁口多铁口的的大、中型高炉大、中型高炉多采用:多采用:岛式岛式 半岛式半岛式1
11、 1)一列式布置一列式布置其特点是热风炉与高炉中心线在同一列线上,车间铁路线与高炉列线平行,渣铁线少且不相联,相邻高炉和热风炉可共用某些设备2 2)并列式布置并列式布置特点:特点:一列式的简单变化,高炉与热风炉分一列式的简单变化,高炉与热风炉分别设在两列线上,与一列式相比较,缩短了别设在两列线上,与一列式相比较,缩短了高炉间距,但热风管道延长,增加了热损失高炉间距,但热风管道延长,增加了热损失3 3)岛式岛式特点:每座高炉与其热风炉,出铁场,渣铁罐车停放线组成一独立系统,铁路线较多(有两条渣线和两条铁线),渣线和铁线间还有联络线相连,极大提高铁路的运输能力和灵活性,杂物(炮泥,检修渣铁沟料等)
12、有专用杂物线运到出铁平台。4 4)半岛)半岛式式其其特点特点与岛式相似(独立性),炉渣用专用处理法与岛式相似(独立性),炉渣用专用处理法(如冲水渣、皮带等)运走,取消了渣线,只有铁(如冲水渣、皮带等)运走,取消了渣线,只有铁罐运行线,每个铁口设两条配车停放线,用摆动流罐运行线,每个铁口设两条配车停放线,用摆动流嘴,整个布置相对岛式更加简洁嘴,整个布置相对岛式更加简洁。5 5)武钢)武钢5#5#高炉环形出铁场布置高炉环形出铁场布置特点:特点:出铁场呈出铁场呈环形,下面铺有环形,下面铺有四条铁水运输线,四条铁水运输线,运输灵活能力大,运输灵活能力大,是一种新型的适是一种新型的适用于多铁口出铁用于多
13、铁口出铁的平面布置的平面布置第二章第二章 高炉本体设计高炉本体设计高炉本体的设计包括:高炉本体的设计包括:高炉高炉炉型炉型的设计的设计 高炉高炉内衬内衬设计设计 高炉高炉冷却冷却设计设计 高炉高炉钢结构及基础钢结构及基础的设计的设计 高炉本体设计是否合理对于强化高炉本体设计是否合理对于强化高炉冶炼,延长高炉寿命有重要关系高炉冶炼,延长高炉寿命有重要关系1 1 高炉炉型的设计与发展高炉炉型的设计与发展 高炉高炉炉型炉型:高炉内部工作空间的形状:高炉内部工作空间的形状现代高炉内型现代高炉内型五段式五段式炉型:炉型:炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸这种炉型已存在了这种炉型已存
14、在了200200多年,它适应了多年,它适应了高炉内高炉内炉料流和煤气流的运动规律炉料流和煤气流的运动规律,因,因而是现代广泛采用的高炉内型而是现代广泛采用的高炉内型。一一 、高炉炉型的高炉炉型的 特征参特征参 (如图如图)一高一高 二角二角 三径三径 Hu a.d.D.dHu a.d.D.d1 1 Hu Hu:有效高度:有效高度 Hu=hHu=h1 1+h+h2 2+h+h3 3+h+h4 4+h+h5 5原则:原则:参数选择是否符合两股料流运动规律:参数选择是否符合两股料流运动规律:物态变化:物态变化:固体炉料和煤气(组成固体炉料和煤气(组成 体积等)的变化体积等)的变化 热能和化学能是否充
15、分利用热能和化学能是否充分利用 温度与速度分布是否合理温度与速度分布是否合理二二 、炉型的设计与计祘炉型的设计与计祘按照设计任务书,已知炉容(按照设计任务书,已知炉容(VuVu)设计内型尺寸)设计内型尺寸 方法:方法:对比法对比法对对比比原原燃燃料料及及操操作作条条件件相相似似的的同同类类高高炉炉,用用对比法时一定要注意参考炉型的设计年代对比法时一定要注意参考炉型的设计年代 经验法或统计法经验法或统计法通通过过经经验验和和统统计计,回回归归出出一一系系列列方方程程,再再校校核、修正,核、修正,VuVu允许误差允许误差1%1%1 1、炉缸、炉底炉缸、炉底部位的设计与计祘:部位的设计与计祘:d.h
16、d.h1 11)炉缸、炉底)炉缸、炉底工作环境工作环境高温高温渣铁化学侵蚀渣铁化学侵蚀气气固固液液粉多相冲击粉多相冲击该部位的工作条件恶劣,是高炉长寿的关键该部位的工作条件恶劣,是高炉长寿的关键部位部位炉底、炉缸炉底、炉缸作用作用:储存渣铁储存渣铁(随铁口数目增加,全天(随铁口数目增加,全天 候出铁,该作用逐减)候出铁,该作用逐减)保证燃烧空间保证燃烧空间(随冶强增大,该作用(随冶强增大,该作用增强)增强)因而在设计时,必须将以上条件充因而在设计时,必须将以上条件充分考虑分考虑 炉缸直径炉缸直径d d 经验回归式:经验回归式:d d2 2=1=1.277(Vu.277(VuI/i)I/i)i
17、i燃烧强度燃烧强度(t/m(t/m2 2d),d),表示炉缸截面的燃烧能力表示炉缸截面的燃烧能力i i的的合合适适值值取取决决于于风风机机能能力力和和原原燃燃料料条条件件(固(固C C含量、透气性等)含量、透气性等)i i过大:负荷太重,燃烧不完全过大:负荷太重,燃烧不完全 i i过小:燃烧慢,下料慢过小:燃烧慢,下料慢一一般般i30t/mi30t/m2 2d.d.取取2428 2428 t/mt/m2 2d.d.在在可可能条件下,取大一点能条件下,取大一点 日本日本(对对大型高炉大型高炉进行统计进行统计)回归方程:回归方程:d d2 2=20+0.04Vu=20+0.04Vu 在在VuVu2
18、000m2000m3 3时用这个公式更好一些时用这个公式更好一些计祘出炉缸计祘出炉缸d d后可用后可用Vu/AVu/A炉缸来校核:炉缸来校核:Vu(mVu(m3 3)Vu/A)Vu/A 100300 1518 100300 1518 6001000 2224 6001000 2224 10002000 2426 10002000 2426 20004000 2628 20004000 2628 4000 28304000 2830 炉缸高度炉缸高度h h1 1回归式:回归式:2h2h1 1/d=078/d=0780.850.85 大炉子取上限大炉子取上限日本式:日本式:h h1 1=0.007
19、88+0.426d=0.00788+0.426d 计祘完后用计祘完后用Vu/VVu/V缸缸=58=58倍来校核上式倍来校核上式风口数目风口数目N N与风口高度与风口高度h hf f确定风口数目(确定风口数目(N N)考虑因素考虑因素:燃烧下料燃烧下料 炉子强度炉子强度 保证风口间距以安装风口大套保证风口间距以安装风口大套N=N=d/s sd/s s风口间距(风口间距(1 1.1-1.2.1-1.2m m)经验式:经验式:100010002000m2000m3 3BF:N=2BF:N=2(d+1d+1)2000m2000m3 3BF:N=3BF:N=3(d-1d-1)风口高度(风口高度(hf)的
20、确定:)的确定:风口高度:风口中心线到铁口中心线风口高度:风口中心线到铁口中心线的距离的距离 hf=h1-aa安装风口的结构参数,安装风口的结构参数,0.35-0.5(大大炉取上限)炉取上限)渣口(小炉子)中心线高度渣口(小炉子)中心线高度hzhz的确定的确定渣分为渣分为:上渣上渣:由渣口出来的渣,占总渣量的由渣口出来的渣,占总渣量的70%70%下渣下渣:随铁水从铁口出来的渣随铁水从铁口出来的渣 hzhz计祘按上渣量计祘(书上有参考公式)计祘按上渣量计祘(书上有参考公式)注注:现现代代大大高高炉炉由由于于原原燃燃料料条条件件好好,冶冶炼炼吨吨铁铁渣渣量量少少,铁铁口口多多,放放铁铁次次数数多多
21、,因因而而不不设设渣渣口口,熔熔渣全部从铁口排出。渣全部从铁口排出。铁口数目的确定铁口数目的确定基基准准:1 1个个铁铁口口的的承承受受能能力力为为 3000t/d3000t/d铁铁口口数数目目的的确确定定可可根根据据炉炉容容大大小小,高高炉炉每每天天产产铁铁量量,铁铁口口维维护护,生生产产调度决定调度决定,最多最多不超过不超过4 4个个死铁层高度死铁层高度h ho o的确定的确定死铁层作用:死铁层作用:减少铁水环流速度(隔绝铁水流动对炉底的冲刷减少铁水环流速度(隔绝铁水流动对炉底的冲刷 侵蚀)侵蚀)(其相对固定的热容)有利于炉底温度的均匀稳其相对固定的热容)有利于炉底温度的均匀稳 定定经验式
22、:经验式:10002000m10002000m3 3 h ho o=(0.160.18)d=(0.160.18)d 2000m 2000m3 3 h ho o=(0.180.2)d=(0.180.2)d目前的发展趋势是增加目前的发展趋势是增加h ho o,如:如:宝钢宝钢3 3#BF.Vu:4350 mBF.Vu:4350 m3 3 d:14m h d:14m ho o=2.985m0=2.985m0.2.2d d2 2、炉腹部位的设计、炉腹部位的设计 h h2 2,设计时考虑:设计时考虑:减少煤气流对炉墙的冲刷减少煤气流对炉墙的冲刷(减小减小)炉料有充分的还原空间(炉料有充分的还原空间(h
23、h2 2不致于不致于过短)过短)因而这部分最重要的就是选取适当因而这部分最重要的就是选取适当的的 值来满足以上要求值来满足以上要求Dd :一般一般8080o o8282o o,大高炉取小值,大高炉取小值 h h2 2 :h h2 2=(D-dD-d)tga/2tga/23 3、炉腰部位的设计、炉腰部位的设计 D D,h h3 3D D:炉炉腰腰部部位位是是软软熔熔带带开开始始形形成成部部位位,透透气气性性较较 差,因而差,因而D D稍大些为好。稍大些为好。一般用一般用D/dD/d值来确定值来确定V Vu u 100300 6001000 10002000 100300 6001000 1000
24、2000 20002000D/d 1.281.15 1.151.13 1.131.10 1.101.07D/d 1.281.15 1.151.13 1.131.10 1.101.07 日本式:日本式:D D2 2=24+0.048Vu=24+0.048Vu 2000 m2000 m3 3的高炉多用此经验式的高炉多用此经验式h h3 3:在结构上,炉腰起着承上启下的作用,在结构上,炉腰起着承上启下的作用,使炉腹与炉身过度平缓,减小死角,而使炉腹与炉身过度平缓,减小死角,而h h3 3对冶炼无重大影响,因而对冶炼无重大影响,因而h h3 3在设计时用来在设计时用来调节高炉容积的大小。调节高炉容积的
25、大小。一般:一般:2000m 2000m 2000m3 3,h h3 3:23m:23m 4 4 炉身部位的设计:炉身部位的设计:h h4 4,设计时考虑:设计时考虑:炉料和煤气的体积变化炉料和煤气的体积变化煤气的合理分布及炉料的还原反应煤气的合理分布及炉料的还原反应 如同炉腹部位一样,如同炉腹部位一样,关键是选好关键是选好值值d1D:一般一般80.580.58585,大高炉取小值,大高炉取小值 h h4 4:h h4 4=(D-dD-d1 1)tg/2tg/25 5、炉喉部位的设计、炉喉部位的设计 h h5 5,d d1 1设计时考虑:承接炉料及合理分布炉料结构上与炉身配合好d d1 1:我
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