RU2006502C1 - Способ ведения доменной плавки - Google Patents

Способ ведения доменной плавки Download PDF

Info

Publication number
RU2006502C1
RU2006502C1 SU915020080A SU5020080A RU2006502C1 RU 2006502 C1 RU2006502 C1 RU 2006502C1 SU 915020080 A SU915020080 A SU 915020080A SU 5020080 A SU5020080 A SU 5020080A RU 2006502 C1 RU2006502 C1 RU 2006502C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blast
furnace
gas
reduced
initial
Prior art date
Application number
SU915020080A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.П. Сысоев
Ю.С. Юсфин
И.Ф. Курунов
В.А. Улахович
А.П. Котов
А.К. Икконен
В.Н. Логинов
Original Assignee
Череповецкий Металлургический Комбинат Им.50-Летия Ссср
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Череповецкий Металлургический Комбинат Им.50-Летия Ссср filed Critical Череповецкий Металлургический Комбинат Им.50-Летия Ссср
Priority to SU915020080A priority Critical patent/RU2006502C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2006502C1 publication Critical patent/RU2006502C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/10Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions
    • Y02P10/143Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions of methane [CH4]

Landscapes

  • Manufacture Of Iron (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: при снижении интенсивности доменной плавки степень уравновешенности шихты газовым потоком в верхней части печи осуществляют при постоянном заданном уровне путем последовательного уменьшения неравномерности распределения рудной нагрузки по радиусу печи изменением режима загрузки, сокращения поступления в печь кислорода с дутьем, уменьшением расхода дутья и концентрации в нем кислорода, снижения давления газа на колошнике, причем на каждый 1% требуемого снижения интенсивности плавки по дутью неравномерность распределения рудной нагрузки по радиусу печи уменьшают на 1,7 - 1,9% , концентрацию кислорода в дутье уменьшают на 0,6% , а давление газа на колошнике снижают до уровня, определяемого по формуле:
Figure 00000001
Figure 00000002
, ата; где
Figure 00000003
- соответственно исходный расход дутья и в данный момент времени, м3/мин; ω, ω′ - соответственно исходная доля кислорода в дутье и в данный момент времени, % ;
Figure 00000004
- соответственно исходная доля азота в колошниковом газе и в данный момент времени, % ;
Figure 00000005
- соответственно исходные плотность газа и насыпная масса шихты и в данный момент времени, кг/м3;
Figure 00000006
- исходные давление (ата) и температура колошникового газа и в данный момент времени, С. При этом расход вдуваемого природного газа сокращают, обеспечивая снижение теоретической температуры горения до уровня, определяемого по формуле:
Figure 00000007
, С, где
Figure 00000008
- исходное давление дутья и в данный момент времени, соответственно, ата; tг - исходная теоретическая температура горения, С. 1 з. п. ф-лы, 1 ил. , 2 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к доменному производству, и может быть использовано для регулирования хода доменной плавки.
Известен способ регулирования доменной плавки по частным перепадам статического давления газа, в котором отклонение перепадов давления от заданных значений устраняется регулированием параметров дутья и шихты. При этом регулирующие воздействия принимаются уже при наличии нарушений в распределении шихты и газов в печи. Кроме того, изменение параметров шихты и газов при регулировании приводит к неустойчивости газового потока в переходный период и нестационарности всего процесса и, вследствие этого, к перерасходу кокса и снижению производительности.
Известен также способ регулирования хода доменной плавки, включающий изменение режима загрузки и поддержания общего перепада давления газа в печи, поэтапным изменением расхода дутья и концентрации в нем кислорода. Недостатками его являются использование в качестве импульса для регулирования общего перепада давления газа, который не может всегда однозначно характеризовать состояние газодинамического режима в лимитирующих зонах, что существенно снижает эффективность регулирования.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ ведения доменной плавки, заключающийся в том, что при варьировании расхода дутья и содержании в нем кислорода изменяют давление колошникового газа, исходя из условия обеспечения его количества на уровне 48-50 м3/мин.
Недостатками его являются, во-первых, использование в качестве импульса для регулирования среднестатического количества образующегося в единицу времени колошникового газа (при нормальных условиях); во-вторых, не учтены температура колошникового газа, количество газа (точнее его скорость) - главный фактор, определяющий значение перепада давления газа, но далеко не единственный. Изменения температуры газов в шихте, рудной нагрузки, газопроницаемости шихтовых материалов и их распределения существенно изменят величину перепада давления ( Δ Р), несмотря на постоянство выхода колошникового газа в единицу времени (с учетом его давления). Это может вызвать ухудшение газораспределения, причем как при увеличении Δ Р, а в последнем случае еще и нарушение ровности схода шихты со всеми вытекающими отсюда отрицательными последствиями. По этим причинам достижение цели изобретения - снижение расхода кокса и повышение производительности за счет стабилизации газораспределения представляется проблематичным.
Целью изобретения является уменьшение удельного расхода кокса и увеличение срока службы кладки печи за счет улучшения использования газа и стабилизации газораспределения.
Цель достигается тем, что в известном способе регулирования хода доменной плавки, включающем контроль и регулирование распределения рудной нагрузки по радиусу печи, параметров дутья и колошникового газа, снижение интенсивности осуществляют, сохраняя на постоянном заданном уровне степень уравновешивания шихты газовым потоком в верхней части печи, путем последовательного уменьшения неравномерности распределения рудной нагрузки по радиусу печи изменением режима загрузки, сокращения поступления в печь кислорода с дутьем уменьшением расхода дутья и концентрации в нем кислорода, снижения давления газа на колошнике, причем на каждый 1% требуемого снижения интенсивности плавки по дутью неравномерность распределения рудной нагрузки по радиусу уменьшают на 1,7-1,9% , концентрацию кислорода в дутье сокращают на 0,6% , а давление газа на колошнике снижают до уровня, определяемого по формуле:
Figure 00000009
1
Figure 00000010
N
Figure 00000011
)] 1,89·(
Figure 00000012
г)·(γш/
Figure 00000013

где Qд - расход дутья, м3/мин;
ω - доля кислорода в дутье;
N2 - доля азота в колошниковом газе;
γ г, γ ш - плотность газа и насыпная масса, кг/т;
Рк, tк - давление (ата) и температура колошникового газа, (оС).
Параметры без и со штрихом относятся соответственно к обычной и пониженной интенсивностям плавки.
Кроме того, с целью сохранения стабильности теплового состояния и качества чугуна, при снижении интенсивности плавки расход вдуваемого природного газа сокращают исходя из снижения теоретической температуры горения до уровня, определяемого по формуле tl т= tт. (Рl д/Pд),
где Рд - давление дутья, ата;
tт - теоретическая температура горения, оС.
Требуемую величину снижения неравномерности распределения рудной нагрузки по радиусу печи получили математическим моделированием, исходя из условия сохранения удельных тепловых потерь через стенку на неизменном уровне (чертеж и табл. 1).
На чертеже изображен график распределения рудной нагрузки.
При пониженных расходах дутья в периодах 2 и 3 подбирали соответствующее распределение рудной нагрузки (кривые 2 и 3), которые бы компенсировало увеличение тепловых потерь от снижения производительности. Кривые характеризовали величиной среднеквадратичного отклонения. При переходе от 1 ко 2 периоду расход дутья сократили на 8,7% , а от 1 к 3 - на 24% . Благодаря уменьшению давления газа под конусом, перепад давления газа остался на неизменном уровне. Подобранные, исходя из постоянства тепловых потерь, кривые 2 и 3 показали, что неравномерность должна быть понижена соответственно на 16,2 и 41,1% (см. табл. 1). Тогда норма снижения неравномерности распределения рудной нагрузки должна быть в пределах 1,9-1,7% на 1% сокращения расхода дутья.
Известно, что с понижением концентрации кислорода в дутье кинематическая энергия и импульс струи дутья увеличивается благодаря повышению расхода дутья в единицу времени.
Не представляет сложности в этих условиях поддержание верхнего перепада давления в заданных пределах. Однако такой способ снижения интенсивности ограничивается теоретической температурой горения, что вынуждает существенно сократить расход природного газа, что ведет к перерасходу кокса.
При снижении давления газов в печи кинетическая энергия и импульс струи дутья наоборот уменьшаются, что ухудшает газораспределение в горне печи с последующим его загромождением и тяжелой аварией. Закрытие в этих условиях части фурм устраняет это отрицательное явление, но значительно ухудшает газораспределение по окружности печи, вызывает неравномерный разгаp кладки и перерасход кокса.
Одновременно снижение давления газов в печи и концентрации кислорода в дутье позволит при определенных соотношениях сохранить параметры истечения дутья и перепады давления газа в оптимальных пределах. Кроме того, требуемое сокращение производительности в этом случае достигается меньшими изменениями давления колошникового газа и концентрации кислорода, чем при раздельном их применении и, следовательно, меньше их отрицательные воздействия на ход плавки. По результатам математического моделирования (табл. 2) концентрацию кислорода необходимо сокращать на 0,6-0,8% на каждый процент уменьшения расхода дутья в единицу времени.
Давление колошникового газа необходимо снизить до уровня, при котором сохраняется степень уравновешивания шихты в верху печи (отношение перепада давления газа на единицу высоты к насыпной массе шихты) на заданном уровне:
ΔP
Figure 00000014
/
Figure 00000015
= ΔPвш, , (1)
где Δ Рв - верхний перепад давления газа, ата;
γ ш - насыпная масса шихты (к/м3), которая равна:
γш= (mА+mо+mр+mк)/(mАА+mоо+mрр+mкк),
где mа, mо, mр и mк - соответственно массы агломерата, окатышей, руды и кокса в подаче, кг;
γ а, γо, γр и γ к - соответственно насыпные массы агломерата, окатышей, руды и кокса, кг/м3.
Здесь и далее по тексту параметры без и со штрихом относятся соответственно к обычной и пониженной интенсивностям плавки.
Подобная запись выражения [1] с использованием известной зависимости Дарси-Вейсбаха:
(λ′·(Q
Figure 00000016
)2·γг·θ′)/(P
Figure 00000017
)= (λ·Q 2 г ·γг·θ)/(P·γш), (2)
где λ - коэффициент сопротивления, являющийся функцией критерия Рейнольдса, который по данным Стефановича М. М. , для турбулентного режима движения равен λ= 7,62/ReQ11
Qг - выход колошникового газа (м3/мин);
γг - плотность газа, кг/м3;
θ - средняя температура газа в верхней части печи (оК), которая равна:
θ =
Figure 00000018
+ 273 = 1396 + tк. г.
Температуру на нижней границе верхней зоны печи приняли 850оС. Это позволяет выразить количество газа через выход колошникового газа, поскольку при температуре ниже 850оС невозможно протекание прямого восстановления и объем газа остается неизменным.
tк.г. - температура колошникового газа, оС;
p - среднее давление газа вверху печи (ата), которое можно заменить без ущерба для точности расчета на давление колошникового газа, поскольку давление газа на участке замера верхнего перепада давления меняется незначительно.
Тогда Pl к= Рк(Qг l/Qг)2 ˙(γг lг)˙(γшш l)x
x (θl/θ)˙(λl/λ) ;
Выразим: λl/λ= (Qг/Qг l)0,11,
По балансу азота можно записать:
Qг= Qд(1- ω )/N2,
где Qд - расход дутья, м3/мин;
ω - доля кислорода в дутье;
N2 - доля азота в колошниковом газе.
Окончательно получаем:
Figure 00000019

Расход природного газа сокращают с целью снижения теоретической температуры горения.
Снижение температуры компенсирует влияние давления газов в печи на концентрацию кремния в чугуне. Для сохранения последней на неизменном уровне теоретическая температура горения, согласно статистической обработки производственных данных, снижается на величину, определяемую по эмпирической зависимости
tl т= t т. (Рl д/Pд) 0,2,
где tт - теоретическая температура горения;
Рд - давление дутья, ата.
П р и м е р 1. Доменная печь работает с параметрами, указанными в табл. 2, в колонке с давлением под конусом 2,5 ати. По условиям работы цеха (дефицит кокса, ограничения в зоборе чугуна и др. ) требуется снизить производство на 15-20% . Для этого необходимо снизить расход дутья на 10% . Предварительно снижают неравномерность распределения рудной нагрузки на (1,7-1,9)х10 -19% изменением режима загрузки, подгружая, главным образом, периферийную зону и растягивая рудный гребень по сечению печи. Это позволяет уменьшить тепловые потери через стенку печи и сохранить их удельную величину неизменной при пониженной интенсивности. Затем снижают расход дутья на 10% и одновременно уменьшают давление колошникового газа до величины, определяемой по формуле (3):
Figure 00000020
, 5
Figure 00000021
2
Figure 00000022
(
Figure 00000023
,
Figure 00000024
)
Figure 00000025
3
Figure 00000026
267·(1-0,357)·47,0)] 1,89=
В результате этих воздействий кинетическая энергия дутья возросла на 11% , а импульс струи дутья остался неизменным, что позволило обеспечить нормальную работу горна без закрытия части фурм и не ухудшить газораспределения по окружности печи.
При уменьшении давления газов в печи облегчаются условия восстановления кремния. Чтобы не допустить увеличения его концентрации в чугуне, уменьшают теоретическую температуру горения (путем сокращения расхода природного газа) до уровня tт l= 2066. (2,75/3,80)0,2= 1967оС
При этом соотношение природный газ - технологический кислород увеличится. Однако увеличение разницы в давлении природного газа и дутья будет способствовать лучшему смешиванию его с дутьем и более полному сжиганию в канале фурмы, что улучшить его использование в печи и дополнительно повысит параметры истечения струи дутья и продуктов его сжигания на выходе из фурмы.
Благодаря увеличению равномерности распределения рудной нагрузки по сечению печи повысится использование тепловой и химической энергии газов, сократятся тепловые потери (за счет подгрузки периферийной зоны). Эти факторы наряду с лучшим использованием природного газа и увеличением времени пребывания шихты в печи обеспечивают экономию кокса на 4 кг/т чугуна (или ≈ 0,4 кг/т чугуна на каждый процент снижения интенсивности плавки по дутью). (56) Авторское свидетельство СССР N 827545, кл. C 21 B 5/00, 1981.

Claims (2)

1. СПОСОБ ВЕДЕНИЯ ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ, включающий загрузку шихты, подачу подогретого обогащенного кислородом дутья и природного газа, контроль и регулирование параметров дутья и колошникового газа, отличающийся тем, что дополнительно осуществляют контроль и регулирование рудной нагрузки по радиусу печи, при этом при снижении расхода дутья неравномерность распределения рудной нагрузки по радиусу печи уменьшают на 1,7 - 1,9% на каждый 1% снижения расхода дутья, концентрацию кислорода в дутье уменьшают на 0,6% , а давление колошникового газа снижают до величины Pк 1, определяемой по формуле
P
Figure 00000027
= P
Figure 00000028
(
Figure 00000029
г)·γш/
Figure 00000030
, ата
где Qд, Q
Figure 00000031
- соответственно исходный расход дутья и в данный момент времени, м3/мин;
ω , ω′ - соответственно исходная доля кислорода в дутье и в данный момент времени, % ;
N2, N
Figure 00000032
- соответственно исходная доля азота в колошниковом газе и в данный момент времени, % ;
γг,
Figure 00000033
- соответственно исходная плотность колошникового газа и в данный момент времени, кг/м3;
γш,
Figure 00000034
- соответственно исходная насыпная масса шихты и в данный момент времени, кг/м3;
Pк - исходное давление колошникового газа, ата;
tк , tк′ - соответственно исходная температура колошникового газа и в данный момент времени, oС.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на каждый 1% снижения расхода дутья снижают расход природного газа, обеспечивая снижение теоретической температуры горения до величины tг′ определяемой по формуле
tт′ = tт˙(Pд′ / Pд)0,2 , oC ,
где tm - исходная теоретическая температура горения, oС;
Pд, P
Figure 00000035
- соответственно исходное давление дутья и в данный момент времени, oС.
SU915020080A 1991-07-30 1991-07-30 Способ ведения доменной плавки RU2006502C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU915020080A RU2006502C1 (ru) 1991-07-30 1991-07-30 Способ ведения доменной плавки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU915020080A RU2006502C1 (ru) 1991-07-30 1991-07-30 Способ ведения доменной плавки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2006502C1 true RU2006502C1 (ru) 1994-01-30

Family

ID=21593348

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU915020080A RU2006502C1 (ru) 1991-07-30 1991-07-30 Способ ведения доменной плавки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2006502C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114002125A (zh) * 2021-11-03 2022-02-01 中南大学 一种烧结料层阻力系数的快速测试方法
CN115386684A (zh) * 2022-08-02 2022-11-25 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 钢包底吹砖吹扫方法及相关设备

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114002125A (zh) * 2021-11-03 2022-02-01 中南大学 一种烧结料层阻力系数的快速测试方法
CN114002125B (zh) * 2021-11-03 2023-10-13 中南大学 一种烧结料层阻力系数的快速测试方法
CN115386684A (zh) * 2022-08-02 2022-11-25 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 钢包底吹砖吹扫方法及相关设备
CN115386684B (zh) * 2022-08-02 2024-03-22 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 钢包底吹砖吹扫方法及相关设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2613007C2 (ru) Способ эксплуатации доменной печи и способ производства расплавленного чугуна
RU2006502C1 (ru) Способ ведения доменной плавки
US5946340A (en) Process for melting of metal materials in a shaft furnace
EP2410065B1 (en) Blast furnace operation method
CN108676948A (zh) 一种动态调节富氧鼓风富co2率的控制系统及控制方法
US4419128A (en) Continuous melting, refining and casting process
GB1317826A (en) Method of controlling a blast furnace
US3681049A (en) Method of charging electric arc steelmaking furnace
US3454395A (en) Process for the reduction of iron ore in a cupola-type furnace
JP4759985B2 (ja) 高炉操業方法
RU2798507C1 (ru) Способ ведения доменной плавки
RU2153003C2 (ru) Устройство для поддержания оптимальной глубины проникновения переднего конца кислородной фурмы, а также способ ее поддержания
JPH0254706A (ja) 高炉の操業方法
JPS621809A (ja) 高炉操業方法
RU2176271C1 (ru) Способ доменной плавки
JPH10140218A (ja) 高炉炉底管理方法
RU2293936C2 (ru) Способ управления процессом обжига металлургического сырья в печи кипящего слоя и ее остановки
KR100376479B1 (ko) 고로의 저실리콘용선 제조방법 및 장치
Maeda et al. Low coke rate operation at Kobe Steel
RU2147037C1 (ru) Способ ведения доменной плавки
RU1836431C (ru) Способ регулировани хода доменной печи
RU2153000C1 (ru) Способ работы доменной печи
JPS621808A (ja) 高炉の操業方法
JPS6296607A (ja) 粉炭を炉内に吹き込む高炉操業方法
JP2875376B2 (ja) 含クロム溶銑の製造方法及び装置

Legal Events

Date Code Title Description
REG Reference to a code of a succession state

Ref country code: RU

Ref legal event code: MM4A

Effective date: 20090731