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摘 要:本文浅要分析了高炉高压操作工艺、高压操作理论基础及对高炉冶炼的影响及TRT技术。提高顶压10KPa,可增产10±2%,降低焦比3%-5%,有利于冶炼低硅铁,提高TRT发电能力,降低炉尘量。
关键词:高炉 高压 TRT
0.前言
炉顶煤气压力大于0.03MPa叫高压操作。由常压改为80KPa高压后,鼓风量可增加10%-15%,相当于提高2%风量,再提高压力后,所增加风量为1.7%-1.8%;可以推动煤气压差发电装备TRT运转。
如果△P维持常压时的水平,则入炉风量可以增加, 从而产量提高。但是,高压操作时△P的下降并不均匀,上部下降幅度大,下部下降幅度小。从而,限制高炉冶炼强度提高的是炉子下部状况,要充分发挥高压操作对增产的作用,需改善炉料的高温性能。
3.4大幅度减少炉尘吹出量
因为煤气动压头与风压成反比,风压增加,则h动减小。炉尘吹出的粒径变小、数量变少。从常压→高压,炉尘吹出量降低20~70% ,顶压150~250kpa的高炉,炉尘量<10kg/t 。
4.TRT技术
在炼铁生产中,当高炉炉顶煤气压力大于0.03Mpa时,即可采用TRT装置将这部分压力能回收。高炉煤气如采用干法除尘可以使发电量提高36%,且温度每升高10℃,会使透平机出力提高10%,进而使TRT装置最高发电量可达54千瓦时/吨铁。TRT正常发电量为5000~7000 kW/h,按年发电7000h,每度电0.35元计算,则TRT投资(3400万元)两年左右就可收回投资。同时也极大缓解了公司用电紧张的局面。
但目前煤气余压发电装置(TRT)发电能力偏低,2008年全国重点企业TRT发电量平均值为22kWh/t,到2009年上半年才达25kWh/t。但与设计能力35kWh/t(湿法)、45kWh/t(干法)相比,差距较大,一些高炉TRT年发电量只有17 kWh/t。
5.结语
高压操作有利于炉况顺行,使煤气利用率提高;炉尘吹出量大幅度减少;产量提高,单位生铁热损减小;有利于间接还原发展;生铁含硅可控制在下限水平;从而使焦比降低。
冶金工业的持续发展需要采用高效、节能、环保的TRT装置,以节约能源,减少浪费,降低成本,提高效益。
关键词:高炉 高压 TRT
0.前言
炉顶煤气压力大于0.03MPa叫高压操作。由常压改为80KPa高压后,鼓风量可增加10%-15%,相当于提高2%风量,再提高压力后,所增加风量为1.7%-1.8%;可以推动煤气压差发电装备TRT运转。
如果△P维持常压时的水平,则入炉风量可以增加, 从而产量提高。但是,高压操作时△P的下降并不均匀,上部下降幅度大,下部下降幅度小。从而,限制高炉冶炼强度提高的是炉子下部状况,要充分发挥高压操作对增产的作用,需改善炉料的高温性能。
3.4大幅度减少炉尘吹出量
因为煤气动压头与风压成反比,风压增加,则h动减小。炉尘吹出的粒径变小、数量变少。从常压→高压,炉尘吹出量降低20~70% ,顶压150~250kpa的高炉,炉尘量<10kg/t 。
4.TRT技术
在炼铁生产中,当高炉炉顶煤气压力大于0.03Mpa时,即可采用TRT装置将这部分压力能回收。高炉煤气如采用干法除尘可以使发电量提高36%,且温度每升高10℃,会使透平机出力提高10%,进而使TRT装置最高发电量可达54千瓦时/吨铁。TRT正常发电量为5000~7000 kW/h,按年发电7000h,每度电0.35元计算,则TRT投资(3400万元)两年左右就可收回投资。同时也极大缓解了公司用电紧张的局面。
但目前煤气余压发电装置(TRT)发电能力偏低,2008年全国重点企业TRT发电量平均值为22kWh/t,到2009年上半年才达25kWh/t。但与设计能力35kWh/t(湿法)、45kWh/t(干法)相比,差距较大,一些高炉TRT年发电量只有17 kWh/t。
5.结语
高压操作有利于炉况顺行,使煤气利用率提高;炉尘吹出量大幅度减少;产量提高,单位生铁热损减小;有利于间接还原发展;生铁含硅可控制在下限水平;从而使焦比降低。
冶金工业的持续发展需要采用高效、节能、环保的TRT装置,以节约能源,减少浪费,降低成本,提高效益。