改造工程中旋切顶燃热风炉的应用课件.ppt
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1、旋切式顶燃热风炉在改造工程中的应用.2 2旋切式顶燃热风炉改造工程中的应用 高炉冶炼所需要的热量,一部分是燃料在炉缸燃烧所释放的燃烧热,另一部分是高温热风所带入的物理热。热风是高炉炼铁的廉价能源,热量主要是用低热值的高炉煤气换来的,它占高炉总热量输入的1719。热风带入高炉的热量越多,所需要的燃料燃烧热就越少,亦即燃料消耗就越低。实践证实,在风温9501350的范围内,提高风温100可以降低焦比约820kg/t。风温由1000提高到1250,焦比可降低22.5 kg/t。因此,应当重视提高风温的工作。而在长期的生产实践中,很多老式设计的热风炉生产系统出现了各种各样的问题,这些问题不仅增加了生产
2、成本,而且严重影响高炉生铁产量,制约高炉生产水平的发挥,致使高炉生产指标落后,所以有必要对热风炉进行彻底升级改造。另外还有一些高炉为了增加铁水产量要进行扩容大修,其热风炉也需要改造。在热风炉的改造过程中,如何在尽可能节省成本,利用旧有设备的基础上对热风炉系统进行升级改造尤其值得我们关注。.3 3旋切式顶燃热风炉改造工程中的应用l旋切式顶燃热风炉的主要技术特点旋切式顶燃热风炉的主要技术特点顶燃式热风炉克服了内燃式热风炉固有的缺点,而且比内燃式投资更少又不像外燃式热风炉那样增加投资和占地面积,在现代高炉生产中具有较明显的优势。中冶京诚工程技术有限公司开发的旋切式顶燃热风炉从热风炉系统流程、本体结构
3、、送风管道系统、热风炉控制系统都进行了详细研究,集成了国内外热风炉的优点,形成了具有完全自主知识产权的一系列核心技术,在提高热风温度、延长热风炉寿命、节能环保以及减少占地面积和投资等方面都具有明显优势。旋切式顶燃热风炉的核心技术是燃烧器,燃烧器技术直接决定着热风炉的风温水平和使用寿命。旋切式顶燃热风炉燃烧器专利技术,研究了热风炉燃烧器在多种工况下的燃烧机理,实现了燃烧器的最佳工作效率,可保证在很小的过剩空气系数条件下煤气完全燃烧,提高燃料利用率的同时还减少了助燃空气消耗。.4 4旋切式顶燃热风炉改造工程中的应用l旋切式顶燃热风炉的主要技术特点旋切式顶燃热风炉的主要技术特点旋切式顶燃热风炉采用的
4、小孔径高效格子砖,具有良好的热工性能。格孔直径28mm,蓄热面积达到54.93m2/m3,该格子砖活面积较小,单位加热面积较大。与30mm格子砖相比,在保持格子砖总重量相同的条件下,总的蓄热面积可增加16.9%左右;相同体积条件下换热面积增加13.1%;在相同蓄热室断面积条件下,活面积增加5.8%。小孔径高效格子砖提高了热风炉的蓄热能力和适应高温、短周期的工作能力。旋切式顶燃热风炉同时还拥有带横梁的多种孔型炉箅子、热风输送管道膨胀和拉紧装置、冷风均匀分配等一系列专利技术和专有技术,在整个热风炉系统都有着优化措施,使整个热风炉系统协调统一,保证了热风炉的使用效果。完备的热风炉分析计算体系,也确保
5、了旋切式顶燃热风炉的技术优势。旋切式顶燃热风炉在规模上分别应用到300m3到3200m3等高炉,所有投产高炉都取得了良好使用效果。.5 5旋切式顶燃热风炉改造工程中的应用l应用一(宁钢应用一(宁钢2 2高炉新增高炉新增4 4热风炉)热风炉)内燃式热风炉一直不能克服其固有缺陷,如短路现象、隔墙倒塌、拱顶掉砖等,本工程利用现有空地新建一座旋切顶燃式热风炉,形成3座内燃式热风炉1座旋切顶燃式热风炉模式,为今后大修3座内燃式热风炉提供条件。本工程为我们今后大修内燃式热风炉又提供一个可行方案,值得我们继续研究和发展。宁钢2高炉(2500m3)内燃式热风炉自2008年5月投产后,同年12月3热风炉出现短路
6、现象,2011年4月1热风炉隔墙倒塌,现在热风炉送风温度维持在1150左右,热风炉炉壳局部温度达到400,严重影响了热风炉的安全生产。为了从根本上解决此问题,宁钢决定在原3座内燃式热风炉边再新增4旋切顶燃式热风炉,待4热风炉正常生产后再逐步大修3座内燃式热风炉。.6 6宁钢热风炉.7 7旋切式顶燃热风炉改造工程中的应用l设计参数:热风炉系统主要设计参数表热风炉系统主要设计参数表序号序号项目名称项目名称单位单位数值数值备注备注1热风炉结构形式旋切式顶燃2热风炉座数座1(新建)3加热风量Nm3/min47504冷风压力MPa0.40.475冷风温度150(最高200)6热风温度12507助燃空气预
7、热前温度208高炉煤气预热前温度459热风炉燃料高炉煤气转炉煤气或(高炉煤气焦炉煤气).8 8旋切式顶燃热风炉改造工程中的应用序号序号项目名称项目名称单位单位数值数值备注备注10高炉煤气发热值kJ/Nm3316011焦炉煤气发热值kJ/Nm31753012转炉煤气发热值kJ/Nm3604813热风炉工作制度两烧两送(或两烧一送)14送风周期min90(或45).9 9旋切式顶燃热风炉改造工程中的应用热风炉主要技术性能表热风炉主要技术性能表序号序号项目名称项目名称单位单位数值数值1热风炉座数座12热风炉直径mm10000/94343热风炉总高度m50.6544热风温度12505拱顶温度14006
8、混合煤气预热温度1607助燃空气预热温度1508废气平均温度3109废气最高温度45010一座热风炉燃烧高炉煤气流量Nm3/h9600011一座热风炉燃烧转炉煤气流量Nm35500.1010旋切式顶燃热风炉改造工程中的应用序号序号项目名称项目名称单位单位数值数值12一座热风炉燃烧焦炉煤气流量Nm3105013一座热风炉助燃空气流量Nm36700014一座热风炉烟气流量Nm314900015格子砖形式高效十九孔蜂窝砖16格孔直径mm3017格子砖加热面积m2/m348.6118格子砖活面积m2/m20.41519每座热风炉加热面积m27354520每座热风炉格子砖砖重t195021热风炉热效率%
9、85.1111旋切式顶燃热风炉改造工程中的应用l实施步骤实施步骤烟气管移位烟气管移位 宁钢新建4#热风炉项目经过现场勘查,原有场地的平面尺寸不能满足新建热风炉所需的平面布置,因此需将烟气换热器的原烟气进气弯管拆除及将约10m长的烟气主管更换,以便腾出空间,满足热风炉的平面布置。为了在有限空间和限定的时间内完成烟气管道移位工作,特别聘请了同济大学机器人公司进行现场施工。2011年9月20日高炉休风后,立即对需要拆除原烟气管道(直径为4250mm)进行切割。当切割完成后,由专业机器人(同步推移液压设备)将切割完毕的原烟气主管在预先搭设好的推移钢结构桁架上推移至距烟气管道中心1.5m处,现场300t
10、汽车吊将其吊移钢结构桁架。旋切式顶燃热风炉改造工程中的应用旋切式顶燃热风炉改造工程中的应用旋切式顶燃热风炉改造工程中的应用旋切式顶燃热风炉改造工程中的应用 原烟道主管移位施工措施搭设示意图 原烟道主管移位现场图.1414旋切式顶燃热风炉改造工程中的应用主体结构安装:主体结构安装:1.桩基工程施工由于本工程作业面有限,不能影响原3座热风炉的正常生产,因此新建热风炉系统工程的桩采用钻孔灌注桩。桩编号桩编号桩截面尺寸桩截面尺寸桩长约桩长约(m)桩顶标高桩顶标高(m)桩桩数数单桩竖向极限承载单桩竖向极限承载力力Quk(KN)P180063-2.300315200P280063-2.100105200.
11、1515旋切式顶燃热风炉改造工程中的应用 2.热风炉炉壳拼装和吊装热风炉炉壳拼装和吊装 热风炉炉顶标高51.064m,炉体最大内径为11.456m、最小内径为6.836m;板材厚度分为2236mm不等:经优化排版后分为26带。其中L弯、C弯、S弯、球顶等位压制部分,其余部分为卷制部分(单带分为三块)。组装选用80t履带吊及25t汽车吊配合进行,壳体吊装选用350t履带吊作为主吊机械。热风炉炉壳拼装为将散片到货的壳体构件在现场已浇筑的2个混泥土专用拼装平台和2个型钢搭焊拼装平台上同时组装成8带(钩)吊装,分别第一钩:炉底板+工字钢+R1+R2=42.892T;第二钩:R3+R4+R5+R6=43
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