包钢高炉长寿技术进步

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1、包钢高炉长寿技术进步王瑞军包钢技术中心Wednesday,August04,2021目录1.前言2.中、小型高炉冶炼情况3.高炉结瘤4.包钢高炉的特殊侵蚀作用5.包钢高炉大、中修情况6.高炉大、中修炉体破损调查7.包钢高炉寿命短原因分析8包钢高炉长寿技术进步9.延长高寿命的几点建议10结语1.前言几十年来,高炉生产在容积大型化、精料、高风温、高顶压、富氧、喷煤、节能、炉料分布控制技术以及高炉装备自动化水平有了显著进步。以精料为基础,操作技术和水平的提高,科学的生产管理和维护,高炉生产稳定,炉况顺行,使高炉使用寿命不

2、断延长。国外高炉寿命以日本最突出,高炉连续生产不中修一代炉龄,60~70年代为5~6年,80年代10年左右,90年代11~15年,有的大高炉(千叶6#)已超过18年。西方发达工业国家高炉寿命一般有8年,现代化高炉超过10年。奋斗目标20年。英国雷德卡高炉(3628m3)1996年大修,设计寿命为10年。法国福斯特厂1#高炉第二代寿命达到10年后与1991年7月15日停炉大修,内容积由2480m3扩大到3098m3。第三代于1992年1月4日开炉,设计寿命15年。前苏联高炉座数多,使用条件差,操作水平也属一般,但高炉

3、寿命较长,俄罗斯新利佩茨克6#高炉(3200m3)代表该国最佳水平,高炉利用系数为2.405t/m3.d,(1992年1~6月),该炉1978年建设,寿命15年。1.前言我国高炉寿命普遍不长,一般为3~5年。有的高炉寿命虽较长,但中间需中修1~2次。经过多年的努力,80年代以来,高炉长寿技术有了很大进步,高炉寿命有所延长。如宝钢1#高炉是以日本君津3#高炉作为样板设计建造的。1985年9月15日点火投产,1996年4月2日停炉大修,一代寿命10年6个月,累计产铁3239.7万吨,一代炉役单位容积产铁量7949.1t

4、/m3。梅山1#高炉,一代寿命9年11个月,产铁量6000t/m3以上。包钢高炉使用白云鄂博矿冶炼,由于白云鄂博矿的冶炼特殊性,包钢高炉寿命短优为突出,每座高炉大约3~4年就需要中修一次。历次高炉大中修炉体破损调查表明,炉身中下部破损最为严重。近些年,包钢高炉虽然采取了许多长寿技术,如:板壁结合的冷却系统、炉缸热压小炭块陶瓷杯技术、造衬技术等,但高炉寿命仍没有明显的提高。1.前言白云鄂博矿是包钢炼铁厂冶炼的矿石基地,这种矿是世界上罕见的铁、稀土、铌等多金属共生矿,矿石中还含有稀有分散元素(如Sc、Ta等)和放射性元

5、素(如Th、U等),到目前为止已发现白云鄂博矿含有72种元素,170余种矿物。由于成矿条件极其复杂,矿石质地致密,颗粒纤细,矿石较贫,品位不高,而有害元素氟、碱金属钾钠、硫磷均较高,铁精矿难于烧结,入炉难于冶炼。1959年9月26日,包钢炼铁厂1#高炉建成投产。当时选矿厂及烧结厂尚未建设,因此只能用全部白云鄂博富铁块矿直接入炉。投产后的生产过程中就出现了风口及渣口大量破损,铁口侵蚀严重、高炉频繁结瘤等一系列的冶炼问题。2.中、小型高炉冶炼情况1954年3月,第一次78m3高炉试验时即发现含氟炉渣对粘土砖侵蚀严重,因

6、此在1956年第二次78m3高炉试验时采用了碳砖炉衬,解决了侵蚀问题,并为高炉设计提供了依据。1954年12月在上海冶金陶瓷研究所1m3高炉及1957年7月在石景山钢铁厂11m3高炉上研究了氟在炉内运动机理及初渣特点,以及含氟炉渣性能。1958年10月及1959年7月在石景山钢铁厂413m3高炉上进行了两次冶炼试验,首次出现了风口及渣口大量破损,风口易灌渣、渣铁水凝罐等问题,这些问题在以前几次试验中都未出现。当时时间仓促,这些问题尚未解决,所以成为以后高炉生产中的突出问题。1980年5月,为了解决高炉生产中频繁结瘤

7、的问题,在包钢稀土二厂55m3高炉上进行了各种配料的冶炼试验,研究高炉结瘤的机理。通过试验及高炉攻关,认识到了钾、钠对结瘤的危害,即搞好精料、稳定操作的重要性。制定了以精料为基础、稳定炉况、降低炉渣碱度的措施,从而基本解决了高炉的结瘤问题。中、小型高炉历次冶炼白云鄂博矿情况次序炉别及容积炉衬表现的特点或解决的问题第一次1954.3石景山78m3粘土砖混入1/3或2/3白云鄂博矿,碱度1.25-1.5,粘土砖侵蚀严重。用高碱度渣(全碱度3.0,F=9.0%)可进行100%白云鄂博矿冶炼,并得到了较好的冶炼指标和低硅低

8、硫生铁。中、小型高炉历次冶炼白云鄂博矿情况次序炉别及容积炉衬表现的特点或解决的问题第二次1954.12上海冶金陶瓷研究所1m3粘土砖用高碱度渣冶炼100%白云鄂博矿可用粘土砖炉衬。研究了氟在炉内运动机理及含氟炉渣的特点。中、小型高炉历次冶炼白云鄂博矿情况次序炉别及容积炉衬表现的特点或解决的问题第三次1956.7石景山78m3炭砖炉缸含氟煤气水洗后F降低,不影

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