左 俊,錢章秀
(1.馬鞍山鋼鐵股份公司煉鐵總廠;2.安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院 安徽馬鞍山 243031)
馬鋼2500 m高爐于2017年10月10日大修后投產(chǎn),大修改造中將冷卻方式由工業(yè)凈水開路循環(huán)冷卻改為軟水密閉循環(huán),優(yōu)化設(shè)計爐型,投產(chǎn)后快速達產(chǎn),取得優(yōu)異的指標(biāo),但投產(chǎn)一年后爐況出現(xiàn)波動,在爐況調(diào)整的過程中,出現(xiàn)了一次明顯的爐墻結(jié)厚過程,通過一系列的措施,快速有效的處理,避免爐況的進一步下滑。
2019年1月27日-31日,高爐常出現(xiàn)持續(xù)高壓差,需要連續(xù)減風(fēng)控制,且減風(fēng)幅度大,減風(fēng)幅度近10%,高爐被迫退焦炭負荷、減氧退冶強生產(chǎn)。
1月23日-31日,從爐腹到爐身中部,平均溫度均有向下趨勢,平均溫度見圖1、圖2,且每層溫度波動變小,爐缸環(huán)碳溫度也呈下降趨勢,爐體熱負荷由85000 MJ/h下降到55000 MJ/h,判斷墻體處于明顯的結(jié)厚過程中。
1月23日,由于操作不當(dāng),對壓差控制不嚴,高爐出現(xiàn)一次管道氣流,邊緣溫度高點超過800℃,減風(fēng)控制后管道消除。管道時使低溫區(qū)的爐料軟化,在管道消除后容易粘接在爐墻上。雖然管道氣流幅度小,減風(fēng)后短時間及時控制住,對爐墻后續(xù)的溫度趨勢影響小,但從時間上看,本次爐況波動和墻體溫度下降與23日管道氣流時間對應(yīng);
圖1 鑄鐵冷卻壁平均溫度
圖2 銅冷卻壁平均溫度
23日出現(xiàn)管道氣流后,在其它布料模式保持一定的情況下,將礦石布料圈數(shù)由O2332調(diào)整為O3331,以達到短期內(nèi)控制邊緣氣流的目的。從圖3可以看出,圈數(shù)調(diào)整后,十字測溫邊緣流呈下降趨勢,與墻體溫度的下降也明顯對應(yīng);
圖3 1月份邊緣流
2018年8月份開始,雖然指標(biāo)仍然較好,但爐況穩(wěn)定性差,墻體波動大,冷卻壁水溫差隨著墻體溫度的波動而波動,制約了爐況的穩(wěn)定順行以及各項指標(biāo)的進一步提升。墻體溫度波動主要表現(xiàn)在9-14層,尤其以11層更為劇烈,其中9、10層為銅冷卻壁,為爐身下部,11-14層為鑄鐵冷卻壁,每層均勻分布12個測溫點,11層常有單點或同區(qū)域多點溫度快速上升至500℃以上,偶有上升至800℃以上,墻體溫度上升時常引起煤氣利用率下降,風(fēng)壓水平下降,冷卻壁水溫差上升,引起爐溫的波動,嚴重時導(dǎo)致小幅難行、滑料;當(dāng)墻體溫度收縮時,煤氣利用率和風(fēng)壓回升,料行較快,有時會導(dǎo)致風(fēng)壓超限,減風(fēng)過渡。當(dāng)時分析爐況認為,這種現(xiàn)象主要是由于邊緣過重,墻體溫度容易下降偏低,當(dāng)渣皮脫落時或局部竄氣時,就會出現(xiàn)墻體溫度上升,針對這種現(xiàn)象,料制調(diào)整上進行了開放邊緣的調(diào)整,礦焦平臺整體向內(nèi)移主要調(diào)整過程見表1。連續(xù)的調(diào)整沒有起到預(yù)期的效果,墻體波動反而加劇,高壓差、管道的現(xiàn)象頻繁,甚至低壓差的情況下也會出現(xiàn)管道氣流,爐況順行遭到了破壞,各項指標(biāo)下滑,爐況波動大時產(chǎn)量下降至5000t/d,因此在12月份以后,改變了調(diào)整思路,在邊緣不受控的情況下,開放中心、適當(dāng)抑制邊緣,暫時以爐況順行為主要目標(biāo)。料制基本回歸到調(diào)整之前的狀態(tài),至1月份,料制基本維持。但料制回歸后,中心通氣量增多,邊緣氣流減少,爐況穩(wěn)定性趨好,但墻體溫度有一定程度的下降,有引起爐墻結(jié)厚的風(fēng)險。
表1 布料制度調(diào)整過程
2爐大修改造中,冷卻系統(tǒng)水量設(shè)計為5000 m/h,冷卻壁約為4350 m/h,且總水量不可調(diào)節(jié),爐腹?fàn)t腰容易結(jié)厚段水量也是不可調(diào)節(jié)的。相比較國內(nèi)2500 m高爐,冷卻水量明顯偏大,如承德4爐、柳鋼1爐,其冷卻壁冷卻水量為3400 m/h-4000 m/h,且有一定的可調(diào)節(jié)范圍。冷卻制度的不合理也容易引發(fā)爐墻結(jié)厚。
1月份及之前2爐的爐型特點是爐腹6、7層和爐腰8層溫度低,最低四點溫度常低于進水溫度,爐身下部9層開始溫度波動大,其中11層開始為鑄鐵冷卻壁,溫度波動尤為劇烈,局部區(qū)域溫度常常是緩慢下降至偏低(100℃左右),維持一段時間后快速上升至偏高(600℃以上),然后緩慢下降的循環(huán)過程,且溫度波動區(qū)域沒有固定方向,11層冷卻壁每日最高溫度見圖4。因此在溫度下降初期,由于爐型的特點,認為不需要干預(yù),至1月27日時,墻體溫度已經(jīng)連續(xù)3天呈下降趨勢,包括11層溫度波動也大大減小,結(jié)合爐內(nèi)爐況波動加大的現(xiàn)象,開始對結(jié)厚現(xiàn)象進行處理。由于長期的墻體溫度波動,其中多個區(qū)域溫度波動最大值超過850℃,根據(jù)推算冷卻壁部分鑲磚殘存厚度接近0 mm,因此加洗爐劑洗爐沒有被考慮。另外雖然高爐指標(biāo)沒有完全恢復(fù),但基本屬于順行狀態(tài),且結(jié)厚過程時間不長,因此決定僅在布料模式上進行調(diào)整,適當(dāng)開放邊緣。
圖4 11層最高溫度(小時平均值)
1月27日 出現(xiàn)一次持續(xù)高壓差,為控制壓差不超上限,風(fēng)量由4600 m/min減至4300 m/min,同時為疏導(dǎo)邊緣氣流,緩解高壓差現(xiàn)象,將礦石圈數(shù)由O3331調(diào)至O2331。調(diào)整后至28日墻體溫度下降趨勢已減緩。31日對料制再次進行調(diào)整,將焦炭最外檔增加一圈,并將料線由1.4 m調(diào)到1.5 m。
31日0:00開始,出現(xiàn)一次由于高壓差導(dǎo)致的返熱,見返熱后雖然風(fēng)壓偏上,但爐況較穩(wěn)定,考慮高爐溫對化解爐墻粘結(jié)的有利作用,操作上沒有明顯的減熱措施,高爐溫持續(xù)至8:00,墻體9-14層均開始波動,其中11層墻體溫度5:00開始波動,平均溫度上升,見圖5,爐溫隨后下行,墻體溫度恢復(fù)波動,表明高爐溫?zé)嵯雌鸬搅艘欢ǖ男Ч?/p>
通對本次爐墻結(jié)厚形成的分析和處理,對2爐以后控制和維護合理的操作爐型提供給了經(jīng)驗,處理過程有以后可以借鑒的地方,也有不足的地方值得反思。
圖5 爐溫和墻體溫度的關(guān)系
此次結(jié)厚是在原燃料條件基本保持穩(wěn)定的情況下,在爐況恢復(fù)過程中,對爐型的控制和維護不到位造成的:處理管道氣流應(yīng)遵循“抑制為輔、疏導(dǎo)為主”原則,本次為控制邊緣氣流,采取了相對抑制邊緣的操作,在管道控制住后沒有及時調(diào)整;墻體溫度、熱負荷處于下行過程中沒有及時采取措施,直至在爐況上出現(xiàn)變化以后再進行疏導(dǎo)邊緣的布料制度調(diào)整,應(yīng)引起我們的反思;
在爐況順行能保證的情況下,處理爐墻結(jié)厚應(yīng)優(yōu)先考慮布料制度的調(diào)整,做足爐溫,慎重選擇洗爐,避免對冷卻壁壽命造成影響。