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32 2009 年第 32 卷第 5 期 高爐配加冷固球團工業(yè)試驗 劉之于 (攀鋼鋼鐵研究院 ) 摘 要 :在攀鋼 4 高爐上進行了配加 2%冷固球團的工業(yè)試驗研究,研究結(jié)果表明,高爐配加 2%冷固球團取代攀枝花周邊礦,從技術(shù)上、經(jīng)濟上可行,而且有利于高爐穩(wěn)定順行 ,對緩解攀枝花周邊礦資源 緊張局勢 具有重要意義。 關(guān)鍵詞 : 高爐; 冷固球團 ;配比 0 引 言 攀鋼高爐含鐵爐料以釩鈦磁鐵礦為主,同時配加部分周邊礦進行冶煉。隨著鋼鐵工業(yè)的發(fā)展,周邊礦供應(yīng)越來越緊張。為了解決周邊礦供應(yīng)日益緊張 問題 降低生鐵成本,利用中、低品位粉礦和脫硫渣經(jīng)磁選后的渣鐵精礦為主要原料生 產(chǎn) 基本成分接近周邊礦 冷固球團,代替現(xiàn)用的周邊礦是解決當(dāng)前周邊礦資源短缺的有效途徑。為了考察應(yīng)用冷固球團對高爐的影響及效果,在攀鋼 4 高爐上開展了冷固球團代替周邊礦的工業(yè)試驗。 為了盡可能減少試驗對高爐的影響,按冷固球團逐步替換周邊礦的方式進行工業(yè)試驗?;鶞?zhǔn)期為試驗期前半個月( 11 月 1 日至 11 月 15 日)。由于冷固球團生產(chǎn)能力限制,課題組僅進行了利用 2%冷固球團取代周邊礦的試驗( 11 月 26 2 日)。高爐試驗取得較好效果,冷固球團完全能夠取代周邊礦,滿足高爐生產(chǎn)的需要。 1 試驗用冷固球團性能 冷固球團是 通過人工將粉礦進行造塊(粒度為30 35 成,并且未經(jīng)過高溫焙燒,其性能與燒結(jié)礦和氧化球團礦均有較大差異 1。 冷固球團理化性能 冷固球團 的 主要 化學(xué) 成分見表 1。 從表 1 可以看出, 冷固球團的 較 周邊 礦高出 若 表 1 冷固球團 的 主要 化學(xué)成分 % S 個 百分點,有害元素 P 略高于 周邊 礦 , S 高出 周邊 礦較多,但由于冷固球團在高爐上的用量較小,對高爐影響不大。 冷固球團冶金性能 冷固球團的冶金性能見表 2,從 表 2 可見, 冷固球團與周邊礦的冶金 性能相差較小, 其 轉(zhuǎn)鼓強度、抗壓強度基本上能滿足高爐冶煉的需要 2,粒度均勻,入爐粉末 ( 5 例 略高于 周邊礦 ,從冷固球團的冶金性能來分析,高爐上用冷固球團取代 周邊 礦不會對高爐產(chǎn)生不利影響。 2 工業(yè)試驗結(jié)果與分析 原料條件 試驗期間入爐燒結(jié)礦與球團礦 的 主要 化學(xué) 成分見表 3,焦炭 物 化 性能見表 4。 表 2 冷固球團 的冶金 性能 % % 爆裂溫度 * 轉(zhuǎn)鼓強度 (+6.3 % 抗壓強度 /(N 個 粒度 /爐粉末( 5 /% 132 30 35 : 800 、 30 無爆裂現(xiàn)象 。 攀 鋼 技 術(shù) 33 表 3 燒結(jié)礦與球團礦 的 主要 化學(xué) 成分 % S 結(jié)礦 基準(zhǔn)期 驗期 團礦 基準(zhǔn)期 驗期 4 焦炭物化性能 % 40 準(zhǔn)期 驗期 表 3 可知,在基準(zhǔn)期和試驗期間,燒結(jié)礦、球團礦化學(xué)成分都比較穩(wěn)定,試驗期間燒結(jié)礦品位從 升至 升高 百分點,而球團礦品位相近。 從表 4 可看出,試驗期與基準(zhǔn)期間焦炭質(zhì)量相近, 百分點,反應(yīng)后強度升高了 從原料成分及性能分析,試驗期與基準(zhǔn)期入爐的燒結(jié)礦和球團礦化學(xué)成分及焦炭 的理化性能相差不大。 高爐操作 基準(zhǔn)期與試驗期高爐風(fēng)口直徑為 140 4 130 ?;鶞?zhǔn)期裝料制度為: 位檔位檔位檔位 注: “ C” 表示焦炭, “ O” 表示礦石, “ ” 表示溜槽傾角。 試驗期高爐裝料制度為: 000 檔位檔位檔位檔位 從基準(zhǔn)期與試驗期裝料制度可看出,試驗期間礦石布料角度略增大,焦炭在爐內(nèi)圈減少一圈,外圈保持不變,目的是發(fā)展中心氣流,抑制邊緣氣流,保持爐況穩(wěn)定順行。 基準(zhǔn)期與試驗期風(fēng)口大小、個數(shù)保持不變,鼓風(fēng)動能 增加,基準(zhǔn)期間鼓風(fēng)動能為 kJ/s(風(fēng)量 3 314 m3/溫 1 182 ),試驗期間鼓風(fēng)動能為 kJ/s(風(fēng)量 3 321 m3/溫 1 208 ),試驗期鼓風(fēng)動能增加 kJ/s,發(fā)展了中心,活躍爐缸。 煤氣流分布 爐喉煤氣流分布曲線見圖 1,從分布曲線看,基準(zhǔn)期與試驗期煤氣流分布均為雙峰式,具有中心和邊沿兩條煤氣通道,試驗期比基準(zhǔn)期的邊緣點下移,中心點上移,說明爐內(nèi)中心氣流加強,邊緣氣流減弱。有利于煤氣流的合理分布。 圖 1 基準(zhǔn)期 與試驗期爐喉煤氣流分布 高爐指標(biāo) 基準(zhǔn)期與試驗期間高爐部分經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)見表 5。 3 4 5 4 3 2 1東南西北基準(zhǔn)期試驗期 34 2009 年第 32 卷第 5 期 表 5 試驗期與基準(zhǔn)期高爐部分經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 時期 入爐 品位/% 產(chǎn)量 /(td 利用系數(shù)/t (d)焦比 /(煤比 /(風(fēng)量 /(m31) 風(fēng)溫/ 透氣性指數(shù)( Q/ P) S/% 基準(zhǔn)期 62 115 3 314 1 182 2 094 驗期 57 117 3 321 1 208 2 152 表 5 中部分經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)可看出,相關(guān)指標(biāo)皆有所改善,試驗期間日產(chǎn)量增加 93.6 t,利用系數(shù)提高,焦比下降,透氣性指數(shù)提高,高爐接受的風(fēng)量增加,鐵水中 S含量從 降到 降低了 百分點。 由于冷固球團的品位高于現(xiàn)用 周邊 礦,試驗期間綜合入爐品位提高了 百分點,對產(chǎn)量的提高有一定影響,經(jīng)過對高爐操作參數(shù)與基準(zhǔn)期進行校正,校正后日產(chǎn) 鐵 增加 42.2 t。因此,高爐利用冷固球團替代 周邊 礦有利于改善高爐料柱透氣性 ,降低焦比, 在 技術(shù)上 和 經(jīng)濟上完全 可行 。 3 結(jié)論 ( 1)冷固球團主要生產(chǎn)原料為中、低品位普通粉礦和部分高品位鐵精礦,成品冷固球團 49%,基本成分接近 周邊 礦,并且成分穩(wěn)定,粒度均勻,具有良好的冶金性能。 ( 2)試驗期間冷固球團入爐比例 高爐爐況穩(wěn)定順行,日增鐵 42.2 t,取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)。 ( 3)冷固球團冶金性能
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