RU2009419C1 - Прямоточный двухванный сталеплавильный агрегат - Google Patents

Прямоточный двухванный сталеплавильный агрегат Download PDF

Info

Publication number
RU2009419C1
RU2009419C1 SU4889354A RU2009419C1 RU 2009419 C1 RU2009419 C1 RU 2009419C1 SU 4889354 A SU4889354 A SU 4889354A RU 2009419 C1 RU2009419 C1 RU 2009419C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bath
burners
thresholds
vertical axis
gas
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.В. Гребенюков
Н.М. Скороход
А.М. Поживанов
А.И. Кущенко
В.А. Рыбинов
О.В. Филонов
Б.А. Дворядкин
Ю.Г. Праулин
А.А. Бублик
А.С. Жердев
А.И. Мастицкий
С.П. Терзиян
Original Assignee
Мастицкий Анатолий Иванович
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 Мастицкий Анатолий Иванович filed Critical Мастицкий Анатолий Иванович
Priority to SU4889354 priority Critical patent/RU2009419C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2009419C1 publication Critical patent/RU2009419C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)
  • Furnace Details (AREA)
  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)

Abstract

Использование: в черной металлургии при работе двухванного сталеплавильного агрегата в прямоточном режиме. Сущность изобретения: две сводовые газокислородные горелки в каждой плавильной ванне расположены асимметрично относительно вертикальной оси ванны в вертикальной плоскости, проходящей через ее продольную ось. Одна из горелок расположена на расстоянии 0,10 - 0,15, а вторая со стороны соединительного канала 0,20 - 0,35 длины ванны на уровне порогов завалочных окон от вертикальной оси ванны. Горелки расположены на высоте 0,7 - 0,9 высоты свода от уровня порогов завалочных окон. Асимметричное расположение факелов, генерируемых горелками, создает контуры длительной циркуляции дымовых газов в объеме металлолома с повышением степени полезного использования шихтой тепла факела. 2 ил. , 2 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к системам отопления двухванных сталеплавильных агрегатов.
Известна система отопления двухванного сталеплавильного агрегата, включающая газокислородные горелки, расположенные в торцах и над перевалом между ваннами.
Недостатком данной системы является низкая эффективность прогрева металлолома вследствие незначительной кинетической энергии факела в месте встречи с металлошихтой из-за значительного удаления горелок от нагреваемого металла.
Наиболее близкой к предлагаемой по технической сущности и достигаемому эффекту является система отопления двухванного сталеплавильного агрегата, включающая сводовые газокислородные горелки, используемые в условиях прямоточного режима работы двухванного агрегата, т. е. режима, при котором дымовые газы из продувочной камеры не поступают в камеру, в которой производится прогрев лома.
Известная система обеспечивает существенное повышение эффективности прогрева лома за счет приближения корня факела к ванне и повышения на этой основе кинетической энергии продуктов горения в точке встречи с поверхностью лома. Однако, степень полезного использования топлива в этом случае остается недостаточной из-за отсутствия циркуляции дымовых газов в рабочем пространстве ванны.
Целью изобретения является повышение степени полезного использования тепла топлива.
Это достигается тем, что в системе отопления прямоточного двухванного сталеплавильного агегата, включающей сводовые газокислородные горелки, горелки расположены асимметрично относительно вертикальной оси ванны в вертикальной плоскости, проходящей через ее продольную ось, причем одна из горелок расположена на расстоянии 0,10-0,15, а вторая 0,20-0,35 длины ванны на уровне порогов завалочных окон, при этом горелки установлены на высоте 0,7-0,9 высоты свода от уровня порогов завалочных окон.
Наличие вышеперечисленных признаков позволяет классифицировать изобретение, как соответствующее критерию "новизна". В других технических решениях не обнаружены отличительные признаки, характеризующие данное изобретение. Проведенный анализ показал, что данное техническое решение обладает существенными отличиями, а указанная совокупность признаков обеспечивает повышение степени полезного использования тепла топлива.
На фиг. 1 представлена схема предлагаемой системы отопления; на фиг. 2 - схема движения газов в рабочем пространстве агрегата.
Система состоит из двух сводовых газокислородных горелок 1 и 2, расположенных на различном расстоянии от вертикальной оси ванны.
Система работает следующим образом.
Асимметричное расположение факелов, генерируемых горелками, создает благоприятные условия для создания контуров циркуляции дымовых газов в объеме ванны, частично заполненном металлоломом. При этом горелка, расположенная ближе к вертикальному каналу, создает аэродинамическую завесу, препятствующую свободному выходу из ванны продуктов сгорания, что обеспечивает усиление конвективного теплообмена за счет повторного взаимодействия продуктов горения с металлоломом. Горелка, расположенная ближе к вертикальной оси ванны, создает аналогичную аэродинамическую завесу для наиболее высокоскоростных и нагретых до больших температур потоков продуктов горения.
В результате создания двух локальных аэродинамических завес в рабочем пространстве создается единый контур циркуляции, обеспечивающий многократное омывание металлолома дымовыми газами с соответствующим снижением их температуры и повышением степени полезного использования тепла. Таким образом, асимметричное расположение горелок относительно вертикальной оси ванны является необходимым условием интенсификации теплообмена в период прогрева металлолома. Однако для полного использования преимуществ такой системы необходимо ограничение координат расположения горелок в своде.
При расположении ближней к центру ванны горелки на расстоянии от вертикальной оси менее 0,10 длины ванны возникает некомпенсируемая вторичным нагревом продуктами сгорания асимметрия в нагреве металлолом. При этом часть шихты, попадающая в зону действия сразу двух горелок, перегревается, что ведет к снижению градиента температур между факелом и металлом с соответствующим снижением интенсивности теплопередачи. Металлолом, не подвергающийся непосредственному воздействию факела, недогревается вследствие недостаточно интенсивной циркуляции отходящих газов из-за нарушения оптимальной структуры газовых потоков в ванне. При расположении данной горелки далее 0,15 длины ванны от вертикальной оси в ванне не образуется замкнутого контура циркуляции. В обоих случаях степень полезного использования тепла снижается.
При расположении ближней к вертикальному каналу горелки на расстоянии от вертикальной оси ванны менее 0,20 длины ванны практически исчезает асимметрия потоков газа в печи, что ведет к нарушению оптимальной схемы циркуляции продуктов горения, снижению конвективной теплопередачи, повышению температуры отходящих газов и снижению степени полезного использования тепла. При расположении данной горелки далее 0,35 длины ванны от вертикальной оси часть факела выносится в вертикальный канал тягой, создаваемой дымососом, т. е. бесполезно расходуется.
При установке горелок на высоте менее 0,7 высоты свода снижается степень рассредоточения факела по поверхности ванны. Это ведет к снижению площади непосредственно прогреваемого горелкой лома и к повышению степени отражения продуктов горения от поверхности шихты, что приводит к разупорядочению структуры газовых потоков в рабочем пространстве ванны. При расположении горелок выше 0,9 высоты свода снижается энергия аэродинамической завесы, т. е. практически исчезает препятствие для свободного выхода дымовых газов в вертикальный канал без создания циркуляционного потока в ванне агрегата.
Во всех рассмотренных случаях уменьшается степень полезного использования тепла топлива за счет снижения эффективности конвективного теплообмена между продуктами горения топлива и металлошихтой.
Отработка конструктивных параметров системы отопления была проведена на опытно-промышленной кампании плавок прямоточного двухванного сталеплавильного агрегата с вертикальным каналом, расположенным между ваннами.
Для определения условного коэффициента полезного использования тепла топлива использовали соотношение
K =
Figure 00000001
, (1) где Mтопл. - объем введенного в печь топлива за плавку, м3;
qтопл. - теплотворная способность топлива, ккал/м3;
Qж.ст. - теплосодержание жидкой стали, ккал;
Qж.ст. = 302 ˙ 103 [0,167 ˙ 1500 + 65 + 0,2(1600 - 1500)] = 101,6 ˙106 ккал, где 302 ˙ 103 - масса жидкой стали, кг;
0,2 - удельная теплоемкость жидкой стали, ккал/кг град;
0,167 - теплоемкость твердой стали, ккал/град;
65 - скрытая теплота плавления, ккал/кг;
1600 - температура готовой стали перед выпуском, оС;
1500 - температура плавления металла, оС;
Qж.чуг. - теплосодержание жидкого чугуна, ккал;
Qж.чуг. = Qфиз. + Qхим.;
Qфиз. = 190 ˙ 103 [0,178 ˙ 1200 + 52 + 0,2 (1300-1200)] = 54,4 ˙ 106 ккал.
Qхим. определяется следующим расчетом: C _→ CO2 2,36 ˙ 2498˙ 3020 = 17,69˙ 106 Si _→ SiO2 0,597 ˙ 7423 ˙ 3020 = 13,4 ˙ 106 Mn _→ MnO 0,8975 ˙ 1758 ˙ 3020 = 4,74˙ 106 P _→ P2O5 0,1005 ˙ 5968 ˙ 3020 = 1,79 ˙ 106
___________________________________
Qхим. = 37,62 ˙ 106 ккал
Qж.чуг. = 92,02 ˙ 106 ккал.
В ходе проведения исследования использовали чугун с постоянным химическим составом и неизменным расходом. Температура жидкой стали перед выпуском составляла 1600оС при концентрации углерода в металле 0,10% и концентрации железа в шлаке 11% . Для стандартизации этих параметров прогрев металла производили до температуры поверхности лома 1250оС, что при различных параметрах системы отопления требовало различного расхода топлива, являющегося единственным переменным параметром в уравнении.
Расход топлива (природного газа) в м3 103 на плавку (1) и условный коэффициент использования тепла топлива (II) приведены в таблице.
Из представленных в таблице данных следует, что при использовании заявляемой системы отопления достигается существенное повышение степени полезного использования тепла топлива, что позволяет в производственных условиях снизить расход топлива либо уменьшить расход чугуна, либо сократить продолжительность периодов прогрева, плавления и доводки. (56) Авторское свидетельство СССР N 344246, кл. F 27 B 3/00, 1970.
Авторское свидетельство СССР N 1719839, кл. F 27 B 3/20, 1989.

Claims (1)

  1. ПРЯМОТОЧНЫЙ ДВУХВАННЫЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ, содержащий свод, плавильные ванны с порогами завалочных окон, расположенный между концами соединительный канал, вертикальный канал со шлаковиком, по две сводовые газокислородные горелки в каждой ванне, отличающийся тем, что, с целью сокращения расхода топлива за счет повышения эффективности его использования, газокислородные горелки расположены асимметрично относительно вертикальной оси ванны в проходящей через ее продольную ось вертикальной плоскости, при этом со стороны соединительного канала горелка расположена от вертикальной оси на расстоянии 0,2 - 0,35, а вторая горелка на расстоянии 0,1 - 0,15 длины ванны на уровне порогов завалочных окон, соответственно, причем газокислородные горелки установлены на высоте, равной 0,7 - 0,9 высоты свода от уровня порогов завалочных окон.
SU4889354 1990-12-19 1990-12-19 Прямоточный двухванный сталеплавильный агрегат RU2009419C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4889354 RU2009419C1 (ru) 1990-12-19 1990-12-19 Прямоточный двухванный сталеплавильный агрегат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4889354 RU2009419C1 (ru) 1990-12-19 1990-12-19 Прямоточный двухванный сталеплавильный агрегат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2009419C1 true RU2009419C1 (ru) 1994-03-15

Family

ID=21549112

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4889354 RU2009419C1 (ru) 1990-12-19 1990-12-19 Прямоточный двухванный сталеплавильный агрегат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2009419C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BRPI0708293A2 (pt) métodos e dispositivos para tratamento térmico de metais
PL175349B1 (pl) Sposób spalania paliwa
RU2009419C1 (ru) Прямоточный двухванный сталеплавильный агрегат
DE59005785D1 (de) Verfahren und Feuerungsanlage zum Reduzieren der Stickoxidbildung beim Verbrennen fossiler Brennstoffe.
DE69318995D1 (de) Führung eines Hochofens
CA1075897A (en) Method and apparatus for producing steel from solid products high in iron
US2550848A (en) Method of operating open-hearth furnaces
Dzurňák et al. Impact of oxygen enhanced combustion of natural gas on thermal efficiency of combustion aggregate
SU779381A1 (ru) Трубчата печь
CN201751726U (zh) 铝及铝合金熔炼用浸没式燃气烧嘴
US2145555A (en) Water-cooled furnace port construction
SU594394A1 (ru) Двухванна сталеплавильна печь
CN101871645A (zh) 铝及铝合金熔炼用浸没式燃气烧嘴
SU1164276A1 (ru) Способ отоплени мартеновской печи
RU2009418C1 (ru) Двухванный сталеплавильный агрегат
SU612963A1 (ru) Фурма дл продувки жидкого металла
SU1688086A1 (ru) Подова сталеплавильна печь
SU1693076A1 (ru) Способ выплавки стали в двухванном сталеплавильном агрегате
SU1486524A1 (ru) СПОСОБ НАГРЕВА МЕТАЛЛОЛОЙПб' КОНВЕРТЕРЕ
SU1280022A2 (ru) Способ выплавки стали в двухванной подовой печи
RU1813100C (ru) Способ выплавки стали
JPS63109113A (ja) 加熱炉における加熱装置
Maiolo et al. EAF process optimization based on continuous analysis of off-gases and real-time control of chenical package parameters: the case of TAMSA
RU2007674C1 (ru) Двухванный сталеплавильный агрегат
Parsunkin et al. An Investigation of Heat Exchange and Heating Control Parameters With Mixed Charging of Metal to the Furnace