年产350万吨生铁炼铁的车间设计说明书-本科生毕业论文(设计).doc
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1、 2012年度本科生毕业论文(设计)年产350万吨生铁炼铁的车间设计说明书 2012年6月2012Annual Graduation Thesis (Project) of the College Undergraduate Annual output of 3.5 million tons of pig iron, iron-smelting plant design June, 2012毕业论文(设计)原创性声明 本人所呈交的毕业论文(设计)是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除文中已经注明引用的内容外,本论文(设计)不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本论
2、文(设计)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。 作者签名: 日期: 毕业论文(设计)授权使用说明 本论文(设计)作者完全了解红河学院有关保留、使用毕业论文(设计)的规定,学校有权保留论文(设计)并向相关部门送交论文(设计)的电子版和纸质版。有权将论文(设计)用于非赢利目的的少量复制并允许论文(设计)进入学校图书馆被查阅。学校可以公布论文(设计)的全部或部分内容。保密的论文(设计)在解密后适用本规定。 作者签名: 指导教师签名:日期: 日期: 红河学院本科毕业论文(设计)摘 要本设计为年产量350万吨生铁炼铁的高炉车间。高炉车间的主要系统:高炉本体系统、上料系统、渣
3、铁处理系统、喷吹系统、送风系统、除尘系统和冷却系统都做了一定的叙述。并且对厂址选择和车间布置也做了总体设计。本设计还对设备类型、尺寸计算和生产能力进行了粗略计算。为了更加具有科学性,本着优质、高产、低耗和对环境污染小的方针,在预设计建造一座年产生铁350万吨的高炉炼铁车间,本设计说明书详细的对其进行了高炉设计、本设计参考了国内外的相似高炉的生产经验和数据。力争使该设计的高炉做到高度机械化、自动化和大型化,以期达到最佳的生产效益。关键词: 高炉 ; 热风炉 ; 车间设计 ABSTRACTThis is designed to yield 3.5 million tons of pig iron
4、blast furnace shop. The major systems of the blast furnace shop: the blast furnace body systems, feeding systems, slag and iron handling system, injection system, air supply system, dust removal system and cooling system have done a certain narrative. The overall design and site selection and plant
5、layout. The design also includes the device type, size, computing and capacity computing. In order to more scientific, the spirit of quality, high yield, low energy consumption and environmental pollution guidelines, pre-designed to build an annual output of 350 tons of pig iron blast furnace ironma
6、king plant, the design specifications detailed its blast furnace design , the reference design similar to the blast furnace of domestic and foreign production experience and data. Strive to make the design of the blast furnace to achieve a high degree of mechanization, automation and large-scale, in
7、 order to achieve optimum production efficiency.Keywords: Blast furnace ;Hot stove ;Plant design 目录1 绪论11.1 概述11.1.1 高炉炼铁简史和近况11.1.2中国钢铁业急需升级换代及展望21.1.3原料检测设备21.1.4休风率31.1.5生铁合格率31.1.6主要经济技术指标31.2 近代高炉炼铁技术发展41.2.1 精料51.2.2 采用新技术51.2.3高风温51.2.4高压操作51.2.5 喷吹燃料61.2.6 富氧鼓风61.2.7 炉渣处理61.2.8能源回收61.2.9高炉长寿
8、及快速大修61.3 我国高炉炼铁技术的发展趋势61.4当前世界钢铁工业形势81.5 本设计的目的和任务82 工艺流程102.1高炉炼铁工艺流程103 高炉炼铁综合计算113.1 高炉配料计算113.1.1 矿石选配113.2计算方法与过程133.2.1 生铁成分133.2.2 计算混合矿量143.2.3 根据碱度平衡计算石灰石用量143.2.4 终渣成分及渣量计算153.2.5 生铁成分校核163.3 高炉物料平衡计算173.3.1初始条件173.3.2风量计算173.3.3 煤气成分及数量计算183.3.4物料平衡表203.4 高炉热平衡计算213.4.1 热平衡计算213.4.2 热量支出
9、计算224 高炉炉型设计274.1年工作日的确定274.2 定容积274.3 炉缸尺寸274.3.1炉缸直径274.3.2 炉缸高度、渣口高度274.3.4 死铁层的厚度274.3.5 炉腰直径,炉腹角及炉腹高度284.3.6 炉喉直径和炉喉高度284.3.7 炉身角、炉身高度及炉腰高度284.4 校核炉容285 高炉供料系统设计305.1 高炉供料系统305.1.1 装料设备选择305.1.2 受料漏斗315.1.3称量料罐和密封阀315.1.4材料检测设备315.2 布料方式315.3 炉后供料系统325.4 供料系统的形式与布置325.5 给料设备326 送风系统336.1 高炉鼓风机的
10、选择336.1.1 高炉入炉风量336.1.2 鼓风机风量336.1.3 高炉鼓风压力336.1.4 鼓风机选择336.1.5 选择风机要考虑以下两点346.2 热风炉346.2.1热风炉座数的确定346.2.2 热风炉工艺布置346.2.3 热风炉型式的确定346.2.4 热风炉主要尺寸的计算356.2.6 热风炉设备386.2.7 热风炉管道及阀门的确定386.3 风口的选择406.4送风调节406.4.1风量406.4.2 风温406.4.3风压406.4.4.鼓风湿分41参考文献42致 谢43红河学院本科毕业论文(设计)1 绪论 进入21世纪以来,世界钢铁工业一改30年来停滞不前的局面
11、,开始进入快速发展阶段。在世界钢铁产量不断增长的同时,世界钢铁生产的设备技术也不断发展与完善,广泛应用于各个领域,因此钢铁生产水平是一个国家工业发展程度的标志之一。国外高炉炼铁的产量约占整个铁产量90%, 如扣除直接还原铁, 则约99%。受炼钢需求量的驱动, 西方采取提高现有高炉生产率或改为扩建大高炉的方式来扩大高炉流程的产能。中国是目前国际上首次在5000立方米以上特大型高炉使用的国家。1.1 概述钢铁作为基础工业材料自身价格相对低廉同时具有以下优点:(1)钢铁拥有很高的韧性及强度。(2)在加工的过程中易于铸、锻、切削以及焊接等,能够得到人们需要的任何钢铁产品。(3)生产所需的原料、燃料、石
12、灰石等储量丰富,开采容易,生产成本较低。高炉生产是获得大量生铁的主要手段。它的原料是富铁矿或人造富矿(烧结矿或球团矿)。燃料主要是焦炭,其次是煤粉、重油、天然气等。熔剂是石灰石。 (4)钢铁拥有上千年的生产技术,较其他金属具有工业规模大、产量高、成本低的优势。1.1.1 高炉炼铁简史和近况炼铁的历史悠久,早期高炉使用木炭或煤作为燃料,18世纪改用焦炭,19世纪中叶改为热风。20世纪初美国的大型高炉日产生铁量达450吨。70年代初,日本建成4197立方米高炉,日产生铁超过1万吨,燃料比低于500千克/每吨生铁。中国在清朝末年开始发展现代钢铁工业。1890年开始筹建汉阳铁厂,1号高炉(248米,日
13、产铁100吨)于1894年5月投产。1908年组成包括大冶铁矿和萍乡煤矿的汉冶萍公司。1980年,中国高炉总容积约8万米,其中1000米以上的26座。1980年全国产铁3802万吨,居世界第四位。世界40005500m3的大型高炉已有约30座,高炉最长寿命达16年,一代炉役的单位炉容出铁量达10000tm3。1.1.2中国钢铁业急需升级换代及展望高炉炼铁技术,适合于那些工业化初步发展的国家,生产大路货、初级钢材,但在发达国家,高炉技术需要更加先进和创新。作为世界上第一钢铁生产大国,世界铁矿第一进口大国,世界钢铁业初级钢材第一出口大国,世界钢铁第一进口大国,世界钢铁产业人数最多的国家,世界钢铁厂
14、最多的国家,中国必须认真思考中国钢铁业的下一步发展战略。不能以推动就业为借口,把钢铁业的发展寄托在国家的巨型投资拉动钢铁业的繁荣,而要认真的思考减少污染,提高产品附加值和适应市场的实际需求,实现钢铁业的产业升级,效益升级。进入新世纪后,国家冶金工业技术装备政策和炼铁技术的发展将要求尽快淘汰落后装备。因此利用高炉大修的时机,采用成熟、适用的先进技术对高炉进行改造,满足涟钢发展的需要已势在必行。2011年是“十二五”的开局之年,我国政府在国内物价上涨压力较大、国际经济持续动荡的背景下,在控物价、稳增长和调结构中寻求平衡,实现了有效遏制物价过快上涨,保持了经济平稳较快发展的预期目标。2011年我国钢
15、铁工业总体运行态势良好,国内钢铁市场因基础设施投资和工业生产的平稳增长,特别是国家对于保障性住房投资力度的加大,需求较为旺盛,带动钢铁生产大幅增长。但在供大于求和钢材金融属性日益增强的情况下,国内钢铁市场波动频繁。 2012年我国经济仍将面临国际经济环境不稳定、外需放缓的局面,同时国内经济在经济结构调整、转变经济发展方式的方针指引下,增速也将适度放缓。转变经济发展方式将降低单位国内生产总值钢铁消费强度,这对于钢铁工业来说既是机遇也是挑战。钢铁工业将在“十二五”规划和市场对资源有效配置的共同作用下,逐步提升产品质量,调整结构,推动钢铁工业转型升级,提高钢铁工业整体竞争力,逐步改变中国钢铁业多年来
16、“大而不强”的局面,向钢铁强国迈出坚实的步伐。1.1.3原料检测设备 (1)高炉炼铁对精料的要求 精料就是全面改进原燃料的质量,为降低焦比和提高冶炼强度打下物质基础。保证高炉能在大风、高压、高风湿、高负荷的生产条件下仍然能稳定运行。 周传典同志说:“高炉必须采用精料,这是两千多年来中外炼铁人员反复认识的共同结论。”它是一条根本的准则。 精料的具体内容可概括为“高、熟、净、匀、小、稳”六个字,此外,应注意高温冶金性能及合理的炉料结构。或者高炉精料方针的内容归结为:“高、熟、净、匀、小、少、好”)。1.1.4休风率休风率是指休风时间占全年日历时间的百分数。降低休风率是高炉增产的重要途径一般高炉休风
17、率低于2。1.1.5生铁合格率生铁合格率是指化学成分符合规定要求的生铁量占全部生铁产量的百分数,是评价高炉优质生产的主要指标。1.1.6主要经济技术指标在研究分析国内2000高炉原燃料条件和实际技术经济指标的基础上,结合涟钢的实情和现有高炉的生产经验,确定了高炉的主要技术经济指标见下表1-1。该指标体现了国内外同类型高炉的先进性。下表1-1为涟钢2200级高炉主要技术经济指标 表1-1涟钢2200级高炉主要技术经济指标指标名称指标备注高炉有效容积;m2200年平均利用系数;t/md2.02.2设备能力2.5燃料比;kg/tFe500焦比;kg/tFe350煤比;kg/tFe150设备能力200
18、炉顶压力;MPa0.2设备能力0.25热风温度;12001500设备能力1250富氧率;%13入炉风量;Nm/min4300渣比;kg/tFe300熟料比;%9092入炉矿品位;%58.5高炉年平均工作日;t/a350年产生铁;t/a154169.4设备能力210年产生渣;t/a5461高炉煤气产生量;N/h3236.1高炉一代寿命;a15热风炉一代寿命;a301.2 近代高炉炼铁技术发展我国是世界上最早掌握炼铁技术的国家之一,其历史可以追溯到公元5世纪。但是19世纪中叶以来,由于众所周知的原因,在很长一个历史时期内,我国炼铁技术处在被动落后的状态。1949年新中国成立后,中国炼铁工业经过5O
19、多年的发展,面貌焕然一新,取得了重大进步。自1994年以来我国生铁产量一直位居世界第一,2001年,全国钢产量达到15亿吨,部分高炉的技术经济指标达到、接近世界领先或世界先进水平,这表明高炉操作技术有了新的进展。自五十年代末以来,世界各国高炉容积不断扩大,产量不断增加,据不完全统计,目前世界上大于2000米 的高炉已超过150座,4000米 的高炉约有3O余座。高炉大型化是建立在精料、高风温、超高压炉顶等现代技术上的,故大型高炉生产效率高。目前利用系数达到2.0吨米 日。到20世纪后期容积增大到40005000 m,最大的达5500 m,日产铁万吨以上。自动化不但降低劳动强度,更重要的是使高炉
20、操作稳定,对高炉操作参数进行定量化。这是高炉技术由粗放型转变到集约型和精细化的必由之路。1.2.1 精料精料是现代高炉生产的物质基础,近年来世界各国在精料上都做了大量工作,取得了显著成效。其中包括提高入炉铁矿原料品位、提高熟料率、稳定入炉原料成分、整粒。与此同时焦炭质量也不断提高。这些,使高炉冶炼指标明显改善。1.2.2 采用新技术为提高高炉产量,降低能耗,改善环境,近年来世界各国在高炉生产中相继采用了很多新技术,取得了很大的成效。1.2.3高风温为高炉提供更高风温必须提高热风炉拱顶温度。在高热值煤气缺乏的情况下,通过预热煤气和助燃空气的办法提高燃烧温度。通过开发顶燃式热风炉的燃烧器,使拱顶温
21、度与风温之间的温度差缩小; 同时采取缩短送风时间,减少拱顶温度与风温之间的差; 从提高热风炉的利用效率来提高风温。从控制高炉炉腹煤气量指数,降低吨铁炉腹煤气量的途径; 实现既降低燃料比,又提高利用系数达到强化高炉冶炼方法就要求减少吨铁入炉风量,从而控制高炉入炉风量。这样既能降低鼓风能耗,以能提高热风炉的能力。因为鼓风能耗约占高炉能耗的10%,同时在提高富氧率时减少吨铁耗氧量,以及吨铁加热鼓风的能耗。随着原料的改善,喷吹燃料技术的发展,操作水平的提高,以及热风炉构造和耐火材料的改进,高炉风温水平从20世纪中期的500600提高到20世纪后期的11001350。由于风温水平大幅度提高,焦比显著降低
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