本發(fā)明屬于高爐煉鐵領(lǐng)域,可應(yīng)用于評(píng)判高爐工作狀態(tài),為高爐操作調(diào)整提供依據(jù)。
背景技術(shù):
1、高爐工作狀態(tài)的評(píng)判不僅是保障生產(chǎn)穩(wěn)定、提高生產(chǎn)效率的關(guān)鍵環(huán)節(jié),更是關(guān)乎企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、安全保障和設(shè)備可靠性的重要工作。只有通過(guò)科學(xué)的評(píng)判手段,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題,才能確保高爐持續(xù)高效、安全穩(wěn)定地運(yùn)行。焦炭作為高爐冶煉中燃料和礦石還原劑,更重要的作用是擔(dān)當(dāng)料柱骨架作用。隨著高爐噴煤比的不斷提高,焦炭在爐內(nèi)的骨架作用顯得越來(lái)越重要。由于焦炭燃燒的風(fēng)口回旋區(qū)大小、焦炭劣化狀況以及焦粉的堆積行為,都會(huì)對(duì)爐料的下降和料柱的透氣性和透液性有重大影響。因此,了解風(fēng)口焦炭的性狀、掌握風(fēng)口焦性狀對(duì)高爐在高噴煤比條件下的穩(wěn)定操作,對(duì)高爐工作狀態(tài)的評(píng)判十分重要。
2、采用高爐風(fēng)口取樣分析是研究高爐風(fēng)口循環(huán)區(qū)和死料柱的有效手段,不僅可以定量了解焦炭劣化程度,對(duì)焦炭質(zhì)量進(jìn)行直接評(píng)價(jià),而且可以了解高爐下部及死料柱的活性,對(duì)爐缸侵蝕控制提供有益的指導(dǎo)。目前高爐風(fēng)口評(píng)判主要依靠工作人員的主觀感覺(jué),缺乏足夠的數(shù)據(jù)支撐和詳細(xì)的數(shù)據(jù)采集和記錄,難以準(zhǔn)確分析高爐的工作狀態(tài)。因此亟需開(kāi)發(fā)一種風(fēng)口取焦的方法以了解風(fēng)口焦炭的性狀和風(fēng)口焦性狀,從而評(píng)判高爐工作狀態(tài),進(jìn)而指導(dǎo)高爐生產(chǎn)。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
1、本發(fā)明為了解決上述技術(shù)難題,提供了一種風(fēng)口取焦評(píng)判高爐工作狀態(tài)的方法。該方法通過(guò)將風(fēng)口焦取出來(lái)后對(duì)焦炭進(jìn)行粒級(jí)評(píng)價(jià),從而判斷渣鐵滯留率、爐缸圓周方向均勻程度以及爐缸活躍性等高爐工作狀態(tài),以指導(dǎo)高爐生產(chǎn)順行。該方法設(shè)備簡(jiǎn)單、操作方便,可直接確定焦炭質(zhì)量,準(zhǔn)確評(píng)判高爐狀態(tài)。
2、本發(fā)明采用如下技術(shù)方案:一種風(fēng)口取焦評(píng)判高爐工作狀態(tài)的方法,使用取樣槍進(jìn)行取樣,所述取樣槍包括半包圍的側(cè)壁,固定連接在側(cè)壁頂端的頂壁和和固定連接在側(cè)壁低端的底壁,還包括與側(cè)壁滑動(dòng)密封連接的蓋板,頂壁、側(cè)壁、底壁和蓋板共同形成用于存放樣品的空心腔,所述空心腔內(nèi)且沿取樣槍徑向設(shè)有若干隔板,通過(guò)若干隔板將空心腔分為若干個(gè)獨(dú)立的空心子腔,若干個(gè)所述空心子腔之間具有相互連通的氣孔。
3、還包括以下步驟:
4、步驟1:取樣槍的每個(gè)空心子腔對(duì)應(yīng)著取焦位置,將取焦位置按照序號(hào)1#、2#、3#…進(jìn)行排序,序號(hào)按照距風(fēng)口的距離由近到遠(yuǎn)依次增加;
5、步驟2:在高爐休風(fēng)時(shí),將取樣槍從風(fēng)口處沿高爐徑向插入,取樣長(zhǎng)度小于等于爐缸半徑,抽出蓋板,高爐各個(gè)區(qū)域的焦炭、渣及鐵的混合物則落入對(duì)應(yīng)的空心子腔內(nèi),隨即抽出取樣槍,立即加上蓋板,同時(shí)向若干空心子腔內(nèi)通入保護(hù)氣體,將熾熱的混合物冷卻至室溫;
6、步驟3:將各段樣品從取樣槍中取出,并分離各段樣品中的焦炭、渣和鐵后,進(jìn)行稱量和保存,做好標(biāo)識(shí),得到第i段焦炭的質(zhì)量mi和第i段渣鐵的質(zhì)量mi渣鐵;
7、步驟4:取樣后分別將各段焦炭進(jìn)行篩分和稱重,計(jì)算焦炭各級(jí)質(zhì)量百分比,對(duì)焦炭粒級(jí)計(jì)算評(píng)價(jià),根據(jù)數(shù)據(jù)計(jì)算得到相應(yīng)的高爐工作參數(shù)。
8、計(jì)算焦炭各級(jí)的質(zhì)量百分比,公式如下:
9、
10、其中,pij為第i段第j級(jí)焦炭所占的質(zhì)量百分比,mj為第i段第j級(jí)焦炭的質(zhì)量,m為第i段總質(zhì)量。
11、進(jìn)一步的,步驟1中各個(gè)空心子腔的軸向長(zhǎng)度為0.125、0.25或0.5m。
12、進(jìn)一步的,步驟2中所述的保護(hù)性氣體為氮?dú)饣蛘邭鍤狻?/p>
13、進(jìn)一步的,步驟3中所述的分離各段樣品中的焦炭、渣和鐵的方法包括磁選法或重力選法。
14、進(jìn)一步的,步驟4中所述的篩分所用到的篩子直徑依次為40mm、25mm、10mm、5mm和3mm。
15、進(jìn)一步的,步驟4中所述的高爐工作參數(shù)包括風(fēng)口回旋區(qū)長(zhǎng)度、風(fēng)口回旋區(qū)焦炭粒度、死焦堆焦炭粒度、渣鐵滯留率和死焦堆浮起高度。
16、風(fēng)口回旋區(qū)長(zhǎng)度通過(guò)焦炭粒度的變化判斷;
17、按照序號(hào)依次對(duì)各段的焦炭平均粒度di平均進(jìn)行計(jì)算,并判斷是否小于10mm;若該段平均粒度大于等于10mm,則對(duì)下一段的平均粒度進(jìn)行計(jì)算并判斷,直至平均粒度小于10mm,計(jì)算得到的風(fēng)口回旋區(qū)長(zhǎng)度d回旋區(qū)為該段取樣格子終點(diǎn)到爐墻的距離,公式如下:
18、if(di平均<10mm,d回旋區(qū)=d空心子腔×i,i=i+1),i從1開(kāi)始計(jì)算。
19、其中di平均=∑dipi,di為第i段每個(gè)粒級(jí)范圍上下限的均值,pi為第i段各粒級(jí)焦炭占焦炭總質(zhì)量的百分比;d空心子腔為各個(gè)空心子腔的軸向長(zhǎng)度;
20、計(jì)算風(fēng)口回旋區(qū)焦炭粒度,公式如下:
21、d回旋區(qū)平均=∑di回旋區(qū)pi回旋區(qū)
22、其中,d回旋區(qū)平均為風(fēng)口回旋區(qū)焦炭粒度,di回旋區(qū)為風(fēng)口回旋區(qū)第i段焦炭粒度的均值,pi回旋區(qū)為回旋區(qū)第i段焦炭占風(fēng)口回旋區(qū)焦炭總質(zhì)量的百分比;
23、計(jì)算死焦堆焦炭粒度,公式如下:
24、d死焦堆平均=∑di死焦堆pi死焦堆
25、其中,d死焦堆平均為死焦堆焦炭粒度,di死焦堆為死焦堆第i段焦炭粒度的均值,pi死焦堆為死焦堆第i段焦炭占死焦堆焦炭總質(zhì)量的百分比;
26、渣鐵滯留率公式如下:
27、
28、其中,ri為第i段渣鐵所占的質(zhì)量百分比,mi渣鐵為第i段渣鐵的質(zhì)量,mi為第i段渣鐵和焦炭的質(zhì)量之和;
29、死焦堆實(shí)際浮起高度hc由下式計(jì)算:
30、hc=λhs-λa(κ+1)
31、式中:
32、hs為爐渣液面距離鐵口的高度,單位為m;
33、κ為渣鐵深度比,滿足κ=γρi/ρs;γ為渣比,;ρi和ρs為分別為鐵水和爐渣的密度,單位為kg/m3;
34、λ為與高爐爐況相關(guān)的常數(shù),滿足ρc為焦炭的真密度kg/m3;
35、a為與高爐設(shè)計(jì)參數(shù)和實(shí)際操作數(shù)據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù),計(jì)算如下:
36、
37、ρm為料柱的平均密度,單位為kg/m3,滿足ρo和ρc為分別為礦石和焦炭的真密度,單位為kg/m3;mo和mc為分別為噸鐵消耗的礦石質(zhì)量和焦炭質(zhì)量,ε為爐料的孔隙率;
38、g為重力加速度;
39、δv為塊狀帶體積,滿足δv=v-vh-vt-n×vrw,;v為高爐有效容積;vh為鐵口以上的爐缸死焦堆體積,vh=a×hh;hh為鐵口到風(fēng)口中心線距離;a為爐缸橫截面積,a=πd2/4;d為爐缸直徑;vt為爐喉空區(qū)體積,vt=πdt2ht/4;其中dt為爐喉直徑,ht為料線深度;vrw為單個(gè)回旋區(qū)體積,vrw=πdrw3/6,drw為回旋區(qū)深度;n為風(fēng)口個(gè)數(shù);
40、δv、v、vh、a和vt的單位均為m3;hh、d、dt、ht和drw的單位均為m;
41、εd為死焦堆的孔隙率;
42、p為煤氣浮力,單位為n;
43、f為壁摩擦力,單位為n;
44、h為設(shè)計(jì)死鐵層深度,單位為m。
45、與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明至少具有如下有益效果:
46、1.目前高爐工作狀態(tài)的評(píng)判主要依靠工作人員的主觀感覺(jué),缺乏足夠的數(shù)據(jù)支撐和詳細(xì)的數(shù)據(jù)采集和記錄,難以準(zhǔn)確分析高爐的工作狀態(tài)。本發(fā)明方法通過(guò)將風(fēng)口焦取出來(lái)后對(duì)焦炭進(jìn)行粒級(jí)評(píng)價(jià),從而判斷渣鐵滯留率、爐缸圓周方向均勻程度以及爐缸活躍性等高爐工作狀態(tài),以指導(dǎo)高爐生產(chǎn)順行。
47、2.通過(guò)風(fēng)口取焦后將各段樣品中的焦炭和渣鐵分離后,可以計(jì)算得到渣鐵滯留率,分別將各段焦炭進(jìn)行篩分和稱重,計(jì)算各段平均粒度,在此基礎(chǔ)上,根據(jù)公式可依次計(jì)算得到回旋區(qū)長(zhǎng)度、回旋區(qū)焦炭粒度、死焦堆焦炭粒度和死焦堆浮起高度。根據(jù)上述得到的參數(shù),結(jié)合常用的爐缸活躍度評(píng)價(jià)方法得到爐底中心溫度(td)、爐底/爐缸側(cè)壁(a=td/tc)、爐缸清潔指數(shù)(dci),對(duì)高爐的爐缸活躍性進(jìn)行探討。通過(guò)探討高爐爐缸活躍性,可以指導(dǎo)配礦、控制煤氣流的分布、制定高爐熱制度,以及做好入爐原燃料管理等操作,從而達(dá)到高爐穩(wěn)定順行的目的。
48、3.一種風(fēng)口取焦評(píng)判高爐工作狀態(tài)的方法,通過(guò)將風(fēng)口焦取出來(lái)后對(duì)焦炭進(jìn)行粒級(jí)評(píng)價(jià),從而判斷渣鐵滯留率、爐缸圓周方向均勻程度以及爐缸活躍性等高爐工作狀態(tài),該方法設(shè)備簡(jiǎn)單、操作方便,可直接確定焦炭質(zhì)量,準(zhǔn)確評(píng)判高爐狀態(tài),從而指導(dǎo)高爐生產(chǎn)順行。