高炉炉料和煤气流的运动.pptx
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1、会计学1高炉炉料和煤气流的运动高炉炉料和煤气流的运动 由于料柱受到摩擦阻力和渣、铁浮力的作用,料柱本身的重力并没有全部作用在风口水平面或炉底上,真正起作用的是克服摩擦阻力和渣铁浮力后剩下的重力,称为有效重力(G有效)。G有效G料(P摩P液)则,炉料下降的力学条件可写成:P=G有效 P 由此可见,增加P值,一方面要增加G有效,另一方面要降低P。在原料、炉型操作制度一定的情况下,改善炉料下降的主要条件是降低P。第2页/共36页5.25.25.25.2 高炉料柱压差及其降低高炉料柱压差及其降低高炉料柱压差及其降低高炉料柱压差及其降低一、料柱压差P的表达式 煤气通过料柱(自炉缸风口水平面至炉喉料线水平
2、)的压力损失,可近似地采用高炉料柱的全压差P表示:P P缸P喉 P热P顶 根据研究表明,P的影响因素咳表示为以下通式:第3页/共36页 常数c和m的数值取决于气体流动状态。层流(Re50 60)时,c=100,m=1;过渡紊流(Re60 7000)时,c=3.8,m=0.2;紊流(Re 7000)时,c=0.65,m=0;此时f与Re无关。强化高炉内煤气流基本处于紊流状态,故f实际为一无因次常数。第4页/共36页二、影响P的因素及降低P的方向 由公式可见,在料层高度一定和温度、压力一定的情况下,变化不大,f在强化高炉的条件下,基本上是一个常数。因此,P主要决定于气流速度和料层通道的当量直径,实
3、质也就是料柱的透气性。降低煤气流速,改善料柱透气性,提高通道当量直径,是降低P,改善炉料顺行的主要途径。第5页/共36页5.35.35.35.3 关于降低煤气流速与关于降低煤气流速与关于降低煤气流速与关于降低煤气流速与PPPP的讨论的讨论的讨论的讨论 由公式可看出,P2,P随煤气流速增加而迅速增加。因此,降低煤气流速可明显降低P。对一定容积和截面的高炉,煤气流速和煤气量及风量成正比。在焦比(燃料比)不变的情况下,风量、冶炼强度又同高炉生产率成正比,形成了强化和顺行的矛盾。但是,上述关系是从固定床中得到的。强化高炉实践表明,P与不是二次方关系,而是一次方关系;随着冶炼强度的提高,P开始直线增加,
4、当冶炼强度达到一定水平后,P几乎不再升高。原因在于高炉处于不断的运动状态,随着冶炼强度的提高,风量加大,燃烧带扩大,焦炭加速燃烧,下料加快,炉料处于松动活跃状态,导致料柱空隙率增加。通过料柱而上升的煤气不仅对炉料下降有阻碍作用,而且还有松动料层、增加料层空隙率的作用。第6页/共36页 因此,增加风量,提高冶炼强度,有使增加,从而使P升高的一面;但同时也有松动料层,增加料柱空隙率和气流通道当量直径,改善料柱透气性,使P降低的作用。松动强化理论:在强化的高炉上,或在高炉强化冶炼的过程中,P开始随I直线增加,当I提高到一定程度后,上述两种相反的作用,相互抵消,以至使得P不再增加。问题:冶炼强度提高到
5、一定程度后,P不再升高,是否可任意提高冶炼强度?冶炼强度过高,风量过大,超过了料柱透气性允许的程度,会引起煤气流分布失常,形成局部过吹的煤气管道,此时尽管P不会过高,但大量的煤气能未能充分利用,必然导致炉况恶化。第7页/共36页5.45.45.45.4 改善料柱透气性和软熔带状况改善料柱透气性和软熔带状况改善料柱透气性和软熔带状况改善料柱透气性和软熔带状况一、透气性的表示 目前,高炉普遍采用透气性指数()来表示高炉料柱的透气性好坏或透气状态。=V风/P 物理意义:单位压差所允许通过的风量。透气性指数较高炉全压差计能更好地反映出风量必须与透气性相适应的规律。增加料柱空隙率和煤气通道的当量直径,可
6、降低P,改善料柱透气性。但高炉料柱不同部位应分别讨论透气性问题。二、改善块状料带透气性“整粒”理论 首先应提高焦炭和矿石的强度,减少入炉料粉末。特别是提高矿石的热强度,增加其在高温还原状态下抵抗摩擦、挤压、膨胀、热裂的能力,第8页/共36页 减少或避免在炉内产生粉末,以增大当量直径和,改善料层透气性,降低P。其次,实行“整粒”,改善粒度组成。由前式可知,d1/S,而单位容积块料的总表面积又与料块的平均直径(D)成反比,故煤气通道当量直径d D,即P 1/D。因此,增大原料粒度对改善料层透气性,降低P有利。精料政策:高、稳、熟、小、匀、净三、改善软熔带状况软熔带理论 软熔带区域内矿石、熔剂逐渐软
7、化、熔融、成渣,变成液态的渣、铁,而只有焦炭保持着固体状态。熔融而粘稠的初渣或中渣充填于焦炭空隙间并向下滴落,大大增加了料柱阻力第9页/共36页 软熔带依靠焦窗透气,滴落带和炉缸靠焦块之间的空隙透气、透液。因此,提高焦炭高温强度对改善该区域透气(液)性具有重要意义。同时,改善焦炭粒度组成,并实施分级入炉,以充分发挥其料柱骨架作用。改善造渣是改善软熔带、滴落带透气性,降低P的另一个重要方向。这意味着首先要实施精料政策,以减少渣量,降低透气性差的软熔层厚度,同时相对增加了气流在这个区域的可通截面。其次要提高矿石的高温冶金性质,一方面可降低软熔带位置,另一方面可降低宽度,从而减小对煤气的阻力。改善初
8、渣性质,降低粘度,增强其稳定性,使其顺利滴落,可大大改善高炉下部料柱的透气(液)性。改善软熔带状况,获得适宜的软熔带位置、结构和形状,不仅是高炉下部,而且是改善整个高炉透气性的关键环节。第10页/共36页 软熔带理论;(1)高炉料柱结构有块料带、软熔带、滴落带、燃烧带、渣铁盛聚带和中心焦炭料块组成。在软熔带以下,只有焦炭保持着固体状态。(2)炉料从上部块料带进入软熔带中,明显保持按装料顺序形成的矿/焦分层的状态。(3)随着炉料下降,温度升高,矿石逐渐还原、软化、熔融、造渣,直至完全熔化滴落。从软化到熔滴,温度区间按等温线分布,形成同焦炭夹层相间分布的若干软熔层。软熔层依靠焦窗透气。(4)软熔带
9、形状、结构(位置、尺寸)对煤气流运动阻力P有重大影响。它决定高炉中部煤气流分布,即二次煤气流分布,并对块料带和炉喉煤气流分布,即三次煤气流分布有重要影响。(5)软熔带形状随原料条件和操作条件的变化有所不同。第11页/共36页 软熔带形状基本有三种类型:“”形,“V”形和“W”形。(1)“”形软熔带 促进中心气流发展,有利于活跃、疏松中心料柱,使燃烧带产生的大量煤气易于穿过中心焦炭料柱,并横向穿过焦窗,然后折射向上,从而使高炉压差P降低。同时改善了煤气流的二次分布状况,增加了煤气流与块状带矿石的接触面和时间,加速了传热、传质过程。此外,由于中心气流发展,边缘气流相对减弱,可减轻炉衬热负荷和冲刷作
10、用,既能减少热损失,又能保护炉衬,延长高炉寿命。(2)“V”形软熔带 中型过重,边缘气流过分发展致使根部升高,顶部降低的结果。在这种情况下,中心堆积,料柱紧密,透气性差,P升高;大量煤气从边缘溢走,不利于煤气能利用和高炉强化、顺行以及高炉长寿。第12页/共36页 (3)适当发展中心和边缘两道气流的结果,是高炉长期操作的传统形式,能够确保高炉顺行;同时在一定程度上能改善煤气能量利用,但不能满足进一步强化和降低燃料消耗的作用。高炉解剖表明,强化程度高,燃料消耗低的高炉,其软熔带呈“”型。“”形软熔带的位置有高低之分。高位倒“”形软熔带,焦窗多,总断面大,透气性好,有利于强化,属高产型。低位倒“”形
11、软熔带其上部块料带间接还原区相对扩大,直接还原相对减少,煤气利用率高,属低焦比型。焦炭夹层对软熔带透气性有决定性影响。软熔带越窄,焦炭夹层层数越多,夹层越厚,空隙率越大,则软熔带透气性指数越小,透气性越好。反之,透气性越差。第13页/共36页第14页/共36页第15页/共36页 软熔带宽度决定于矿石的软化特性。焦炭夹层的空隙率决定于焦炭的质量和粒度组成。在软熔带高度和其他条件一定的情况下,焦炭夹层的层数和高度主要取决于料批的大小。若焦炭负荷不变,料批增大,矿焦层厚度相应增加,层数减少。总结以上分析,上升煤气流和下降炉料之间的矛盾是高炉强化操作的主要矛盾。解决的关键在于改善料柱透气性,改善煤气分
12、布和降低煤气流速。改善煤气分布必须以改善料柱透气性为基础。因此,在一定条件下,料柱透气性对高炉强化和顺行起主导作用。只要料柱透气性与风量、煤气量相适应,高炉即可进一步强化。从这个意义上说,料柱透气性的极限就是高炉强化冶炼的极限。改善料柱的透气性必须改善原、燃料质量,改善造渣,改善操作,获得适宜的软熔带形状和最佳煤气分布。第16页/共36页5.55.55.55.5 改善煤气流分布改善煤气流分布改善煤气流分布改善煤气流分布一、改善煤气流分布 合理的煤气流分布促进料柱的透气性改善,是高炉顺行的重要标志之一。高炉顺行的主要标志:炉料顺利下降,煤气分布合理,炉缸工作均匀、活跃,炉温充沛稳定,生铁质量良好
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