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    澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標淺析

    2014-08-10 12:29:02李景峰
    中國有色冶金 2014年5期
    關(guān)鍵詞:麥特冶煉廠收塵

    李景峰

    (吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司, 吉林 磐石 132311)

    澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標淺析

    李景峰

    (吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司, 吉林 磐石 132311)

    分析了澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標的原因,敘述了解決措施。

    鎳冶煉: 澳斯麥特爐; 煙氣; 單質(zhì)硫; 套筒風(fēng)

    吉林鎳業(yè)公司新建15 kt/a冶煉廠采用澳斯麥特熔煉技術(shù),設(shè)計年產(chǎn)高冰鎳29 013 t,硫酸125 000 t,高冰鎳含鎳量18 020 t/a。其中主體工程由南昌設(shè)計院設(shè)計,冶煉部分的核心技術(shù)引進澳大利亞澳斯麥特熔煉技術(shù),制酸采用動力波稀酸洗凈化、3+1四段轉(zhuǎn)化、兩次吸收工藝。主要工序采用日本橫河CS3000計算機集散控制系統(tǒng)。整個生產(chǎn)系統(tǒng)環(huán)保狀況較好,自動化程度高。項目于2005年立項,2007年 4月開工建設(shè),主體工程2009年7月完成。2009年8月開始冷調(diào)試,2009年11月開始試生產(chǎn),2010年6月全系統(tǒng)基本達產(chǎn)。

    冶煉廠的工藝流程為鎳精礦在圓盤制粒機內(nèi)制成φ10~15 mm的粒狀球團,經(jīng)皮帶輸送機由澳爐爐口加入爐內(nèi)進行熔煉。噴槍供應(yīng)粉煤燃料、氧氣、空氣和套筒空氣。熔煉反應(yīng)在富氧濃度50%、溫度1 400 ℃的條件下進行,得到低鎳锍、熔煉渣以及煙氣。煙氣進余熱鍋爐降溫回收余熱后進入電收塵器除塵,然后送硫酸廠制酸。熔煉渣和低鎳锍進入沉降電爐分離,熔渣經(jīng)水淬后成為水淬渣出售,低鎳锍送轉(zhuǎn)爐吹煉生產(chǎn)高鎳锍,高鎳锍可水淬后供精煉廠生產(chǎn)硫酸鎳,也可以鑄陽極板供電解鎳廠生產(chǎn)電解鎳。澳斯麥特爐、轉(zhuǎn)爐煙氣合并送硫酸廠經(jīng)二轉(zhuǎn)二吸工藝制酸。其工藝流程圖見圖1。

    圖1 工藝流程圖

    1 澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標的主要原因

    1.1 澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標原因分析

    鎳精礦中的高價硫化物黃鐵礦(FeS2)和黃銅礦(CuFeS2)進入爐內(nèi)分解成低價硫化物。FeS2于300 ℃開始分解,560 ℃分解反應(yīng)激烈進行;CuFeS2于550 ℃開始分解,在800~1 000 ℃分解完成:

    (1)

    (2)

    由于物料下降速度快,在爐膛空間停留時間短,只有少量的單體硫產(chǎn)生直接進入煙氣,而大量的單體硫是物料進入熔池后產(chǎn)生的。正常熔煉時,大量的單體硫在熔池與氧氣反應(yīng)生成SO2進入煙氣;而直接進入煙氣的單體硫與煙氣當中富余的游離氧結(jié)合生成SO2進入煙氣:

    (3)

    在中性或還原性氣氛中,氧氣優(yōu)先被粉煤和塊煤中的碳、氫獲取,煙氣呈現(xiàn)還原性,向上運行,噴槍套筒風(fēng)補入的氧氣與煙氣中的CO發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成CO2,此時剩余的氧氣量不足以進一步將煙氣中的單體硫氧化成二氧化硫。當澳斯麥特爐正壓操作時,進入爐內(nèi)的空氣量少,因此單體硫?qū)㈦S煙氣進入余熱鍋爐、電收塵和硫酸系統(tǒng)。

    單體硫超標的煙氣在進入硫酸系統(tǒng)的過程中,溫度逐漸下降。S2的沸點為444.5 ℃,煙氣溫度低于該沸點溫度時,部分單體硫從煙氣中析出,在電收塵內(nèi)與煙塵形成燒結(jié)層;當煙氣溫度足夠高時,單體硫則在高溫排風(fēng)機后的硫酸系統(tǒng)析出,導(dǎo)致硫酸系統(tǒng)的轉(zhuǎn)化器與干吸前的噴沫器及填料塔堵塞,進而造成硫酸系統(tǒng)停產(chǎn),甚至冶煉廠停產(chǎn)。

    1.2實際生產(chǎn)中導(dǎo)致澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標的主要因素

    (1)物料組成。煙氣單質(zhì)硫超標與物料含硫量、水份及粒度有關(guān)。物料含硫量高,其完全反應(yīng)需要的風(fēng)量就大,而三星風(fēng)機的風(fēng)量一定,其氧氣量不足以氧化單質(zhì)硫。

    (2)粉煤用量。粉煤用量大,燃料燃燒需要的風(fēng)量就大,導(dǎo)致熔池上方爐膛空間氧化單質(zhì)硫及CO的風(fēng)量減少。

    (3)操作條件。澳斯麥特爐正壓操作,漏入系統(tǒng)的風(fēng)量少,熔池內(nèi)總風(fēng)量降低,因此有大量的單質(zhì)硫未被氧化。

    (4)套筒風(fēng)量。套筒風(fēng)是一種補助風(fēng)源,主要是為了氧化噴槍燃煤和塊煤燃燒不完全時產(chǎn)生的CO與單質(zhì)硫。套筒風(fēng)量不足是導(dǎo)致澳斯麥特爐煙氣中單質(zhì)硫超標的主要原因。

    套筒風(fēng)開口位于噴槍頭以上5 m處(噴槍在其操作位置時)。澳斯麥特爐不加料時,噴槍流量的控制主要通過調(diào)整噴槍位置。操作者可在澳斯麥特爐控制系統(tǒng)控制噴槍及套通風(fēng)流量。在澳斯麥特爐加料模式下,澳斯麥特爐控制系統(tǒng)根據(jù)操作者和冶金工程師的輸入相關(guān)參數(shù)計算出套筒風(fēng)需要量的設(shè)定值。套筒風(fēng)計算需要輸入的參數(shù)包括:塊煤燃燒系數(shù);套筒風(fēng)富氧濃度;套筒風(fēng)偏差。

    2 澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標實例

    下面以某一班次為例,介紹實際生產(chǎn)中澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標的情況。

    2.1 冶煉廠生產(chǎn)情況

    表1為澳斯麥特爐加料及運行情況。

    表1 冶煉廠澳斯麥特爐加料及運行情況(2012- 11- 25,三班)

    22:00左右硫酸系統(tǒng)出現(xiàn)堵塞問題,硫酸廠了解澳斯麥特爐爐料情況,冶煉廠采取增加二次配風(fēng),視生產(chǎn)情況減少料量的解決辦法。配風(fēng)流量由2 000 m3/h提到4 000 m3/h。

    表2為轉(zhuǎn)爐吹煉加料及運行情況。

    表2 冶煉廠轉(zhuǎn)爐吹煉加料及運行情況

    注:外購低冰鎳3斗(在吹煉開始加入),每包10 t,每斗3 t(估算);高冰鎳產(chǎn)量:水淬高冰鎳24 t;總操作時間:16:20—23:20。

    表3為澳斯麥特爐余熱鍋爐及電收塵運行數(shù)據(jù)。

    表3 澳斯麥特爐余熱鍋爐及電收塵運行數(shù)據(jù) ℃

    注:熔煉電收塵正常出口煙溫≤280 ℃,電收塵入口溫度允許值≤370 ℃,電收塵出口溫度允許值≤320 ℃。

    表4為轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐及電收塵運行數(shù)據(jù)。

    表4 轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐及電收塵運行數(shù)據(jù) ℃

    表5為冶煉廠澳斯麥特爐風(fēng)機轉(zhuǎn)速。

    表5 冶煉廠澳斯麥特爐風(fēng)機轉(zhuǎn)速

    2.2 硫酸廠生產(chǎn)情況

    2012年11月25日19點35分,硫酸廠動力波噴嘴壓力由正常時的160 kPa急降至80 kPa,當班調(diào)度和凈化操作人員進行了異常現(xiàn)象檢查和調(diào)整。19點48分,壓力仍未恢復(fù);主控還發(fā)現(xiàn),凈化入口煙氣溫度由正常時的208~285 ℃升至298.8 ℃。 19點55分相關(guān)技術(shù)人員及崗位人員研究判斷,可能是冶煉煙氣中升華硫超標堵塞了動力波上水泵和動力波噴頭,決定增加動力波高位槽溢流堰水量,以保證正常生產(chǎn),20點40分使用備用泵。21點40分氣體冷卻塔板式換熱器換熱效果不正常,入口溫度已達70 ℃(正常時為64~65 ℃),出口煙氣溫度瞬時達50 ℃(通常35 ℃),判斷發(fā)生了堵塞。

    3 澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標的解決措施

    3.1 控制入爐物料含硫及水份

    物料含硫高,煙氣中的單質(zhì)硫就會升高;調(diào)整物料的主要方向為降低入爐物料中的硫含量,同時合理調(diào)整渣型,保證澳爐生產(chǎn)穩(wěn)定。調(diào)整物料前,物料平均含硫及單個料倉硫含量均較高,超過30%,調(diào)整后單個料倉的含硫量都降低到30%以下。從澳爐的運行情況看,較以前有所改觀。

    物料成分調(diào)整前后對比見表6。

    表6 調(diào)整前后入爐混合物料的成分 %

    另外,如果入爐物料含水高,其從熔煉爐內(nèi)以1 250~1 350 ℃高溫排出,需要消耗大量燃料且容易使爐內(nèi)局部缺氧,造成澳斯麥特爐煙氣中單質(zhì)硫析出嚴重。

    3.2 改進操作條件

    (1)保證足夠的噴槍風(fēng)量和相對高的熔池溫度,使物料入爐后迅速混合,氧化反應(yīng)充分,燃料完全燃燒,煙氣中不完全燃燒的成分少,單質(zhì)硫的量也相應(yīng)減少。

    (2)在控制合理冰鎳品位的前提下,采用較高的富氧濃度,降低燃料消耗。

    3.3 提高套筒富氧濃度

    原設(shè)計未考慮套筒風(fēng)中采用富氧,而生產(chǎn)中套筒風(fēng)量的波動值為3 500~5 000 m3/h,達到不同的富氧濃度需要不同的氧氣量,從25%的套筒氧濃度開始調(diào)試,計算需要的氧氣量,見表7。

    表7 套筒富氧濃度與需要氧氣量對照表

    根據(jù)表7計算的套筒氧氣用量,最后確定采用30%的富氧濃度,套筒氧氣流量為540 m3/h。

    3.4 在噴槍管道上使用套筒風(fēng)擋板

    針對澳爐生產(chǎn)中煙氣CO及單質(zhì)硫較高的情況,冶煉廠及時同澳方聯(lián)系,澳方建議在噴槍管道上使用套筒風(fēng)擋板,使噴槍管道上套筒風(fēng)不進熔池,直接鼓入熔池上部空間,增加熔池上部空間的風(fēng)量。增加套筒風(fēng)擋板雖然有一定的作用,但是存在澳爐渣粘接問題,擋板需要定期清理。

    4 實施效果

    采取以上措施后,澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標情況得到改善, 從冶煉廠煙氣的CO濃度即可看出澳斯麥特爐內(nèi)的單質(zhì)硫情況,CO濃度高,單質(zhì)硫含量就高。原煙氣CO濃度為(3 000~6 000)×10-6,采取措施后CO濃度降為(100~3 000)×10-6。另外從硫酸廠運行情況也能看出冶煉廠澳斯麥特爐煙氣中的單質(zhì)硫情況,硫酸廠再沒有出現(xiàn)過單質(zhì)硫堵塞系統(tǒng)設(shè)備的情況。因此,所采取的各項措施是有效的。

    5 結(jié)語

    針對澳斯麥特爐煙氣中單質(zhì)硫超標的原因進行分析,結(jié)合生產(chǎn)實際,通過采取調(diào)整物料配比,控制入爐物料水分,調(diào)整爐內(nèi)氣氛,增加套筒風(fēng)與套筒富氧的量,在噴槍管道上使用擋板等一系列措施,澳斯麥特爐煙氣中的單質(zhì)硫得到有效控制,2013年下半年,澳斯麥特爐煙氣單質(zhì)硫超標狀況明顯改善,保證了冶煉廠生產(chǎn)的正常進行。

    DiscussiononexceedingstandardofelementalsulfurinfluegasfromAusmeltfurnace

    LI Jing-feng

    The reasons for the exceeding standard of elemental sulfur in flue gas from Ausmelt furnace were analyzed, and the corresponding measures were introduced in this paper.

    nickel smelting; Ausmelt furnace; flue gas; elemental sulfur; sleeve wind

    李景峰(—) ,男,吉林德惠人,1989年南方冶金學(xué)院有色金屬冶金專業(yè)畢業(yè),吉林吉恩鎳業(yè)股份公司副總經(jīng)理,主管生產(chǎn),從事冶金專業(yè)技術(shù)工作25年。

    TF815

    B

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