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攀鋼蓄熱式加熱爐加熱工藝研究達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平
作者:admin 發(fā)布于:2013-10-30 17:18 Wednesday
筆者日前從鋼研院獲悉,該院與新鋼釩公司共同研究完成的“2號(hào)蓄熱步進(jìn)式加熱爐加熱工藝研究”課題,于去年底通過了(集團(tuán))公司組織的技術(shù)鑒定。會(huì)上,鑒定委員會(huì)的專家們一致認(rèn)為:該研究成果有效提高了加熱爐生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定性,較大幅度降低了資源消耗,在同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
近年來已在國(guó)內(nèi)廣泛應(yīng)用的蓄熱燃燒技術(shù),具有高效節(jié)能和低污染排放等多重優(yōu)越性,可將爐窯的助燃燒空氣溫度預(yù)熱到1000℃以上,節(jié)能36%,裝置尺寸減少20%,使CO2排放降低,NOx排放滿足環(huán)境控制要求。新鋼釩軌梁950軋線技改時(shí),拆除了原2#、3#傳統(tǒng)推鋼式加熱爐,在原址上新建了一座200t/h的步進(jìn)式蓄熱燃燒加熱爐。爐子投產(chǎn)初期,由于存在能耗及鑄坯加熱氧化燒損高,高碳鋼加熱過程表面脫碳嚴(yán)重,局部常有過燒情況發(fā)生,鑄坯加熱溫度不均,中、高碳Mn系列鋼種加熱出現(xiàn)表面、內(nèi)部裂紋及爐子生產(chǎn)過程系統(tǒng)穩(wěn)定性差等問題,使得2#蓄熱燃燒加熱爐不能完全滿足軌梁加熱品種的工藝質(zhì)量及溫度均勻性要求。
針對(duì)上述的問題,課題組科研人員系統(tǒng)研究了加熱爐供熱制度及溫度制度對(duì)軌梁廠950軋線加熱爐重點(diǎn)生產(chǎn)品種的加熱質(zhì)量影響,實(shí)測(cè)了鑄坯在爐加熱升溫曲線,建立了加熱爐鑄坯過程加熱數(shù)學(xué)模型,采用加熱爐數(shù)學(xué)模型模擬計(jì)算及工業(yè)試驗(yàn)相結(jié)合的方法,研究了蓄熱燃燒加熱爐的鑄坯加熱工藝制度,并優(yōu)化和完善了加熱爐供熱制度和溫度制度,編制了蓄熱燃燒加熱爐鑄坯加熱操作技術(shù)規(guī)程和待軋降溫技術(shù)規(guī)程,并在加熱爐工藝制度優(yōu)化的基礎(chǔ)上,將加熱爐合理的工藝運(yùn)行參數(shù)設(shè)定到爐子的一級(jí)控制系統(tǒng)中去,有效地提高了加熱爐的熱利用率及生產(chǎn)穩(wěn)定性。
該研究成果應(yīng)用于生產(chǎn)后,使加熱爐煤氣單耗由1.557GJ/t降低到1.233GJ/t,平均節(jié)能20.8%;鑄坯加熱氧化燒損由1.25%降低到1.05%,平均下降16%;鑄坯沿長(zhǎng)度方向的溫度分布,溫差由-42℃~+42℃下降到-31℃~+31℃,平均下降了-11℃~+11℃;出爐鑄坯溫度合格率由83.7%提高到94.7%。鑄坯加熱表面脫碳層深度一般不超0.3mm。(來源:攀鋼鋼研院)
近年來已在國(guó)內(nèi)廣泛應(yīng)用的蓄熱燃燒技術(shù),具有高效節(jié)能和低污染排放等多重優(yōu)越性,可將爐窯的助燃燒空氣溫度預(yù)熱到1000℃以上,節(jié)能36%,裝置尺寸減少20%,使CO2排放降低,NOx排放滿足環(huán)境控制要求。新鋼釩軌梁950軋線技改時(shí),拆除了原2#、3#傳統(tǒng)推鋼式加熱爐,在原址上新建了一座200t/h的步進(jìn)式蓄熱燃燒加熱爐。爐子投產(chǎn)初期,由于存在能耗及鑄坯加熱氧化燒損高,高碳鋼加熱過程表面脫碳嚴(yán)重,局部常有過燒情況發(fā)生,鑄坯加熱溫度不均,中、高碳Mn系列鋼種加熱出現(xiàn)表面、內(nèi)部裂紋及爐子生產(chǎn)過程系統(tǒng)穩(wěn)定性差等問題,使得2#蓄熱燃燒加熱爐不能完全滿足軌梁加熱品種的工藝質(zhì)量及溫度均勻性要求。
針對(duì)上述的問題,課題組科研人員系統(tǒng)研究了加熱爐供熱制度及溫度制度對(duì)軌梁廠950軋線加熱爐重點(diǎn)生產(chǎn)品種的加熱質(zhì)量影響,實(shí)測(cè)了鑄坯在爐加熱升溫曲線,建立了加熱爐鑄坯過程加熱數(shù)學(xué)模型,采用加熱爐數(shù)學(xué)模型模擬計(jì)算及工業(yè)試驗(yàn)相結(jié)合的方法,研究了蓄熱燃燒加熱爐的鑄坯加熱工藝制度,并優(yōu)化和完善了加熱爐供熱制度和溫度制度,編制了蓄熱燃燒加熱爐鑄坯加熱操作技術(shù)規(guī)程和待軋降溫技術(shù)規(guī)程,并在加熱爐工藝制度優(yōu)化的基礎(chǔ)上,將加熱爐合理的工藝運(yùn)行參數(shù)設(shè)定到爐子的一級(jí)控制系統(tǒng)中去,有效地提高了加熱爐的熱利用率及生產(chǎn)穩(wěn)定性。
該研究成果應(yīng)用于生產(chǎn)后,使加熱爐煤氣單耗由1.557GJ/t降低到1.233GJ/t,平均節(jié)能20.8%;鑄坯加熱氧化燒損由1.25%降低到1.05%,平均下降16%;鑄坯沿長(zhǎng)度方向的溫度分布,溫差由-42℃~+42℃下降到-31℃~+31℃,平均下降了-11℃~+11℃;出爐鑄坯溫度合格率由83.7%提高到94.7%。鑄坯加熱表面脫碳層深度一般不超0.3mm。(來源:攀鋼鋼研院)