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    高炉炼铁基础知识.docx

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    高炉炼铁基础知识.docx

    1、高炉炼铁基础知识一、高炉生产概述1、生铁的定义及种类 生铁与熟铁、钢一样,都是铁碳合金,它们的区别是含碳量的多少不同。一 般把含碳量小于 %的叫熟铁,含碳量 %的叫钢,含碳 %以上的叫生铁。生铁一般 分三类:炼钢铁、铸造铁以及作铁合金用的高炉锰铁和硅铁。2、高炉炼铁的工艺流程由哪几部分组成在高炉炼铁的生产中, 高炉是工艺流程的主体, 从其上部装入的铁矿石、 燃 料和溶剂向下运动; 下部鼓入空气燃烧燃料, 产生大量的还原气体向上运动; 炉 料经过加热、还原、熔化、造渣、渗碳、脱硫等一系列物理化学过程,最后生成 液态保护渣和生铁, 它的工艺流程系统除高炉主体外, 还有上料系统、 装料系统、 送风系

    2、统、回收煤气与除尘系统、 渣铁处理系统、 喷吹系统以及为这些系统服务 的动力系统。3、上料系统包括哪些部分 包括:贮矿场、贮矿仓、焦仓、仓上运料皮带、 矿石与焦碳的槽下筛分设备、 返矿和返焦运输皮带、 入炉矿石和焦碳的称量设备、 将炉料运送至炉顶的设备等。4、装料系统包括哪些部分 受料罐、上下密封阀、截流阀、中心喉管、布料溜槽、旋转装置和液压传动 设备等。高压操作的高炉还有均压阀和均压放散阀。5、送风系统包括哪些部分 鼓风机、冷风管道、放风阀、混风阀、热风炉、热风总管、环管、支管、直 到风口。6、煤气回收与除尘系统包括哪些部分 包括炉顶煤气上升管、下降管、煤气截断阀或水封、重力除尘器、布袋除尘

    3、 器。7、高炉生产有哪些产品和副产品 高炉生产的产品是生铁,副产品是炉渣、高炉煤气和炉尘(瓦斯灰) 。8、高炉煤气用途高炉煤气一般含有 20%以上一氧化碳、少量的氢和甲烷,发热值一般为 2900 3800kJ/m3,是一种很好的低发热值气体燃料,除用来烧热风炉以外,还 可供炼焦、均热炉和烧锅炉用。9、 高炉炉尘有什么用途炉尘是随高速上升的煤气带离高炉的细颗粒炉料。一般含铁 3050%,含碳1020%,经煤气除尘器回收后,可用作烧结原料。10、 高炉炼铁有哪些技术经济指标1) 高炉有效容积利用系数n:指每立方米高炉有效容积一昼夜生产炼钢铁 的吨数,即高炉每昼夜生产某品种的铁量(P)乘以该品种折合

    4、为炼钢铁的折算 系数(A)后与有效容积(V )的比值:n =P*A/V, t/2) 冶炼强度 I :现已分为焦碳冶炼强度和综合冶炼强度两个指标。焦碳冶 炼强度是指每昼夜、 每立方米高炉有效容积消耗的焦碳量, 即一昼夜装入高炉的 干焦量(QQ与有效容积V比值:I焦=Qk/V, t/3) 焦比K:它是冶炼1吨生铁所需要的干焦量:K=Qk/P二、 高炉用原料1 、高炉生产用哪些原料高炉生产的主要原料是铁矿石及其代用品、 锰矿石、燃料和溶剂。 铁矿石包 括天然矿和人造富矿。一般含铁量超过 50%的天然富矿,可以直接入炉;而含铁 量低于 3045%的矿石直接入炉不经济,须经选矿和造块加工成人造富矿后入

    5、炉。铁矿石代用品主要有:高炉炉尘、氧气转炉炉尘、轧钢皮、硫酸渣以及一些 有色金属选矿的高铁尾矿等。这些原料一般均加人造块原料中使用。2、焦碳在高炉生产中起什么作用焦碳在高炉生产中起以下三方面作用:1) 提供高炉冶炼所需要的大部分热量。焦碳在风口前被鼓风中的氧燃烧, 放出热量,这是高炉冶炼所需要热量的主要来源(高炉冶炼所消耗热量的 7080%来自燃料燃烧) 。2) 提供高炉冶炼所需的还原剂。高炉冶炼主要是生铁中的铁和其他合金元 素的还原及渗碳过程, 而焦碳中所含的固定碳以及焦碳燃烧产生的一氧化碳都是 铁及其他氧化物进行还原的还原剂。3) 焦碳是高炉料柱的骨架。由于焦碳在高炉料柱中约占 1/31/

    6、2 的体积, 而且焦碳在高炉冶炼条件下既不熔融也不软化, 它在高炉中能起支持料柱、 维持 炉内透气性的骨架作用。 特别是在高炉下部, 矿和溶剂已全部软化造渣并熔化为 液体,只有焦碳仍以固体状态存在, 这就保证了高炉下部料柱的透气性, 使从风 口鼓入的风能向高炉中心渗透,并使炉缸煤气能有一个良好的初始分布。三、 高炉冶炼原理1、为什么通常用生铁中的含 Si 量来表示炉温Si 无论从液态中还原还是从气态中还原,都需要很高的温度,炉缸温度越 高,还原进入生铁的 Si 就越多,反之,生铁中的 Si 就少。生产统计结果表明, 炉缸温度(渣铁温度)与生铁含 Si 量成为炉缸温度的代名词。当然,有时也有 不

    7、完全相符的现象, 这表明炉缸工作失常, 极个别的情况才出现, 一般情况下都是相符的2、炉渣的主要成分是什么 炉渣成分来自以下几个方面:1)矿石中的脉石; 2)焦碳灰分; 3)溶剂氧化物; 4)被侵的炉衬; 5)初 渣中含有大量矿石中的氧化物,(如FeO MnO等)。对炉渣起决定性作用的前三项。脉石和灰分的主要成分是 Si02和AI2O3,称酸性氧化物;溶剂氧化物主要是 CaO和 MgO称碱性氧化物。当这些氧化物单 独存在时,其熔点都很高SiO2熔点1713C,AI2O3熔点2050 C, CaO熔点2570C, MgO容点2800C,高炉条件下不能熔化,只有他们之间相互作用形成低熔点化合 物,

    8、才能熔化成具有良好流动性的溶渣。 原料中加入溶剂的目的就是为了中和脉 石和灰分中的酸性氧化物,形成高炉条件下能熔化并自由流动的低熔点化合物。 炉渣的主要成分就是上述四种氧化物。用特殊矿石冶炼时根据不同的矿石种类, 炉渣中还会有CaF2 TiO2、BaO MnO等氧化物。另外,高炉渣中总是含有少量 的FeO和硫化物。3、 什么叫炉渣碱度 炉渣碱度就是用来表示炉渣酸碱性的指数。尽管组成炉渣的氧化物种类很多,但对炉渣性能影响较大和炉渣中含量最多的是 CaO MgO SiO2、AI2O3这四种氧化物,因此通常用其中的碱性氧化物 CaO MgO和酸性氧化物SiO2、AI2O3 的重量百分数之比来表示炉渣

    9、碱度,即R=(CaO+MgO)/(SiO2+AI2O3)乐叫全碱度 或四元碱度。但在一定的冶炼条件下,渣中AI2O3的含量比较固定,在生产过程 中也难以调整,因此,炉渣碱度指标的计算中往往去掉 AI2O3 一项,即R=(CaO+MgO)/SiO2?这里R叫做三元碱度。同样,炉渣中的MgO也常是比较固定 的,一般情况下生产中也不常调整,因此也不常用MgO-项,即R=CaO/SiO2?这 个碱度叫二元碱度。用 CaO/SiO2? 来表示炉渣碱度,计算比较简单,调整也方 便,又能满足一般生产工艺的需要, 因此,实际生产中大部分使用二元碱度指标。 不过炉渣中MgO和AI2O3的变化情况也应该定期了解。

    10、实际生产中的炉渣碱度, 一般都在一之间,MgO为79%还有达到11 12%勺,但三元碱度相差不多, 均在左右。渣中AI2O3,我国东北地区为68%其它地区为1014%4、 什么是冶炼周期炉料在炉内的停留时间称为冶炼周期, 高炉风量大, 则风口前交谈的燃烧速 度快,冶炼周期短,高炉产量高。计算冶炼周期的方法有两种:1)按时间计算:t=24V/PV(1-C),式中t:冶炼周期,h; V从规定料线水 平到风口中心线的炉内容积,m3 P?生铁日产量,t ; V每吨生铁所需炉料 的体积, m3; C 炉料在炉内的平均压缩率,大中型高炉约等于 12%2)按上料批数计算:冶炼周期 =规定料线到风口中心线水平

    11、的容积 / 每批料 的容积(1-C )单位:批5、什么叫鼓风动能、透气性鼓风动能就是鼓风所具有的机械能。 鼓风具有一定的质量, 而且以很高的速 度(达每秒100m左右)通过风口向高炉中心运动,因此,它具有一定动能,直 接影响着风口前焦碳回旋区的大小。鼓风动能按下式计算: 高炉料柱的透气性指煤气通过料柱时的阻力大小。 煤气通过料柱时的阻力主 要取决于炉料的孔隙度&(散料体总体中孔隙所占的比例叫作孔隙度),孔隙度 大,则阻力小,炉料透气性好;孔隙度小,则阻力大,炉料透气性坏。孔隙度是 反映炉料透气性的主要参数。气体力学分析表明,孔隙度、风量Q与压差4P 之间有如下关系:式中Q风量,其方次n=;A

    12、P料柱全压差;K比例系数;&炉料孔隙度。由此可见,炉内6、炉内炉料有哪五带 生产高炉中因不同高度上的温度不同而形成的炉料物理形态不同, 可分为蒸 发预热带、块状带、软熔带、滴落带和燃烧带。块状带是炉料以固体形态存在的 区域。这里主要发生炉料的加热、 水分蒸发和碳酸盐的分解, 间接还原和部分直 接还原。中间为软熔带, 它是炉内固相区和液相区之间的过渡带, 在此矿石从开 始软化到软化终了, 主要的反应是矿石的软化、 熔化和初渣的形成, 还原形成的 铁从初渣中分离出来。软熔带的下部就是滴落带。滴落带从软熔带的下端开始, 熔化成液相的渣铁在固体焦块之间以滴状下落。这里主要发生 Fe、 Mn、 Si 、

    13、 P等的直接还原、部分碳酸盐的分解、气化反应、分解产生的CaO熔入渣中及脱硫 反应等。从炉顶装入的矿石和溶剂,依次经过这三个带,最后成为终渣和生铁, 定期从炉缸排出;而炉缸燃烧带形成的煤气,也必须经过这三个带上升到炉顶, 完成还原和传热过程。四、高炉操作1 、任务是什么高炉操作的任务是在已有原燃料和设备等物质条件的基础上, 灵活运用一切 操作手段, 调整好炉内煤气流与炉料的相对运动, 使炉料和煤气流分布合理, 在 保证高炉顺行的同时, 加快炉料的加热、 还原、熔化、 造渣、脱硫、渗碳等过程, 充分利用能量,获得合格生铁,达到高产、优质、低耗、长寿的最佳冶炼效果。 实践证明, 虽然原燃料及技术装

    14、备水平是主要的, 但是,在相似的原燃料和技术 装备的条件下, 由于技术操作水平、 充分发挥现有条件的潜力, 是高炉工作者的 一项经常性的重要任务。2、四大基本操作制度高炉有四大基本操作制度。 (1)热制度,即炉缸应具有的温度与热量水平;(2)造渣制度,即根据原料条件,产品的品质质量及冶炼对炉渣性能的要求, 选择合适的炉渣成分(重点是碱度)及软熔带结构和软熔造渣过程; (3)送风制 度,即在一定冶炼条件下选择适宜的鼓风参数; ( 4)装料制度,即对装料顺序、 料批大小和料线高低的合理规定。 高炉的强化程度、 冶炼的生铁品种、 原燃料质 量、高炉炉型及设备状况等是选定各种合理操作制度的根据。3、送

    15、风制度简介送风制度是指在一定冶炼条件下的风口进风状态, 以及由此产生的风口回旋 区的状态。 往高炉内送风是在炉缸区, 选择合理的鼓风参数及风口前产生的煤气 参数,以形成一定深度(或截面积)的回旋区,可使原始煤气流分布合理、炉缸 圆周工作均匀、热量充足、工作活跃,它是保证高炉稳定顺行、高产、优质、低 耗的重要条件,由于炉缸区的重要地位,决定了选择合理送风制度的重要作用。送风制度的指标:(1)风口进风参数,即风速和鼓风动能,风速分为标准状态风速与实际风 速。(2)风口前燃料燃烧产生的热煤气参数,主要是理论燃烧温度。(3)风口前回旋区的深度和截面积。(4)风口圆周工作均匀程度。4、装料制度简介上部调

    16、剂就是通过选择装料制度, 以控制煤气流分布的一种调剂手段。 它的 目的是依据装料设备的特点及原燃料的物理性能, 采用各种不同的装料方法, 改 变炉料在炉喉的分布状况, 达到控制煤气流合理分布, 以实现最大限度地利用煤 气的热能与化学能。料线:料钟式高炉,以大钟最大行程的大钟下沿为零点,无料钟式高炉,以 溜槽下端为零点, 从零点到炉内料面的距离叫作料线。 高炉生产时要选定一个加 料的料线高度。 料线的高低, 可以改变炉料堆尖位置与炉墙的距离, 料线在炉料 与炉喉碰撞点(面)以上时,提高料线,炉料堆尖逐步离开炉墙;在碰撞面以下 时,提高料线会得到相反的效果。一般选用料线在碰撞点(面)以上,并保证加

    17、 完一批料后仍有 0.5m 以上的余量,以免影响大钟或溜槽的动作,损坏设备。碰 撞点(面)以下的料线只在特殊情况下使用。料制:装料方法按炉料入炉顺序可分为: 正装,在一批料中将矿石装在前面; 倒装,将焦碳装在前面。 在一批料中前后都有焦碳的叫半倒装; 在一批料中矿石 和焦碳只开一次大钟, 同时装入炉内的叫同装; 矿石和焦碳分开两次入炉的叫分 装。将两批料的矿石和焦碳分别加在一起, 一次入炉的叫双装。 由于焦碳的透气 性比矿石好的多, 先矿后焦的正装料法, 使边缘堆放的矿石多些, 增加了煤气上 升的阻力,使边缘煤气流量减少些,叫作加重边缘。相反,先焦后矿的倒装法, 边缘堆放的焦碳多些, 可改善边

    18、缘的透气性, 使边缘煤气流增加, 叫做发展边缘。5、炉况判断的几种方式直接观测判断炉况是基于生产经验的积累。 虽然直观的项目少, 而且观察的 现象已是炉况变化结果的反应, 但在炉况波动大等特殊情况下仍有重要意义, 主 要的直观内容:(1)看铁:主要看铁水温度、含硅和含硫量等。生铁含硅低时,铁水流动 过程中火花矮小而多,流动性好,铁样断口为白色。随含硅量提高,火花逐渐变 大而少,当含硅达到 %左右时就没有火花了,同时流动性变差,粘铁水沟,铁样 断口由白变为深灰色,晶粒加粗。生铁含硫高时,铁水表面“油皮”多,凝固过 程表面颤动,裂纹大,凝固后成凸状,并有一层黑皮, 铁样断口为白色针状结晶, 质脆容

    19、易折断。 相反,铁水表面“油皮”少、 裂纹小、凝固后成凹状, 铁样质坚、 断口灰色或仅边角部分有白色时生铁含硫低。高硅高硫时,铁样断口虽成灰色, 但在灰色中布满白色亮点。(2)看渣:从炉渣的流动状态与断口颜色可以断明炉缸热度、渣碱度及渣 中FeO MnO等的含量。炉热时,渣流动性好、光亮耀眼、从炉子流出时表面冒 出火苗、水渣白色。炉凉时,渣流动性差、颜色发红,从炉内流出时无火苗而有 小火星、水渣变黑。渣碱度高时,用铁棍粘渣成粒状滴下,不拉丝、渣样断口呈 石头状。渣碱度低时, 用铁棍粘渣液能拉出玻璃状长丝, 碱度越低拉丝越多越长, 渣样断口呈玻璃状。另外,渣中 MnO高时,渣样断口呈豆绿色;Fe

    20、O含量在2% 以上时呈黑色。3)看风口:风口是唯一可以直接看到炉内局部冶炼现象的地方,可以随时 观察,比看铁、看渣所显示的炉况波动也早。风口前的现象能反映炉缸热制度、 送风制度及炉料与煤气流运动的某些情况。 炉热时风口明亮、无大块和生料下降; 炉凉时风口发暗,炉料升降与大块多,甚至出现风口前涌渣、挂渣现象。风口回 旋区深度合适时, 焦碳活跃, 极少出现大块与升降, 即使炉凉也只是涌渣而不灌 渣,如回旋区深度不够, 焦碳不够活跃, 有时有大块和升降出现, 风口容易灌渣。 各风口工作的差异,表明圆周工作不均匀程度。利用仪表判断炉况:1)热风压力和风量表:它是判断炉况的重要工具。几乎所有影响高炉顺行

    21、 的因素,最后都集中表现在风压和风量的变化上。 风压上升和风量下降, 表明煤 气上升过程中的阻力增加,以下几种情况都可以导致这种结果:(1)炉温上升,煤气的实际体积增加;(2)喷吹物增加、负荷加重,煤气量稍增加与透气性变差;(3)炉料粉末增多或粒度过小,料柱透气性变坏;(4)渣量增加或渣碱度升高,粘度上升;(5)边缘负荷过重,边缘气流减小;(6)“管道”行程突然堵塞等。 风压下降和风量上升,表明情况正好相反。风压上下波动,表明高炉难行。 风压突然上升和风量突然下降,表明有发生悬料现象的可能。2)探尺表:它直接反映下料情况,可以从探尺表的形状看出下料速度、料 线高低、顺行和难行、甭料和悬料等情况

    22、。3)炉顶温度和炉喉温度表,它可以间接地反映四个方向上的煤气流分布状 况。边缘气流较大时炉顶温度和炉喉温度上升, 并且四点的温度较分散; 边缘气 流小时,炉顶温度和炉喉温度下降,四个点温度集中。4)静压力计、压差计或透气指数仪表,利用他们对高炉操作有如下指导作 用:(1)指导变动风量的时机并可推断变动风量后的效果。加大风量前各层静 压力稳定,透气性指数正常,加风后上、下部静压力稳定或稍有上升,透气性指 数仍稳定在正常范围, 表明加风时机掌握的好, 能接受风量; 如果增加风量后压 差显着上升,透气性指数降低,甚至低于正常范围, 则表示炉况此时不能增加风 量,应立即减回。(1)指导变动风温(鼓风湿

    23、度)的时机与幅度是否适宜。当调节时机与幅 度恰当时,表现为静压力、压差、透气性指数变化不大,并转为平稳。若不需要 提温时采用提温或提温过量时必然使下层静压力上升, 以致造成压差上升, 透气 性指数变坏。若提温不够,炉子继续向凉时,下层静压力仍继续下降。(3)指导炉顶高压、常压操作的转换。高压改常压时,因煤气体积膨胀, 要减少风量, 减风量必须保证各层静压力达到常压时的正常值, 最好使下部压差 稍低一点。而常压改高压时,应改后再加风,加风量要看各层静压力与压差计、 透气性指数是否正常。(4)指导休风后的复风操作与处理悬料。休风后复风或坐料后回风,其复 风量或回风量必须观察各部静压力计、 压差计和

    24、透气性指数仪表, 若这些仪表反 映正常,则表示复风顺利或悬料已经消除, 可以继续加大风量; 若各部压力与透 气性指数表现不正常, 压差上升, 则表明风量过大或悬料没有消除, 应减风或设 法使其适应,迅速恢复正常。6、失常炉况如何分类失常炉况分两大类:(1)煤气流与炉料相对运动失常。 如边缘煤气过分发展、 边缘过重、管道偏行、连续崩料、悬料等等。(2)炉缸工作失常。 如炉凉、炉热、 炉缸堆积等。 这两类失常炉况之间既有区别又有联系, 煤气流与炉料相对运动失 常,会破坏炉缸正常工作,导致炉缸工作失常;相反,炉缸工作失常也会影响煤 气流的原始分布,造成煤气流与炉料相对运动失常。7、边缘煤气流过分发展

    25、、中心过重的征兆是什么应如何处理1) 炉喉煤气边缘C02含量比正常降低,中心 C02含量上升,煤气曲线C02 最高点向中心移动,甚至曲线呈馒头形,混合煤气中 C02含量降低,C0/C02比 值升高。2) 料尺有停滞滑落现象,料速不均。3) 风压曲线表现呆滞,常突然上升导致悬料。4) 顶压出现向上尖峰,下部压差下降,并有向下尖峰,上部压差有向上尖 峰。5) 炉喉与炉顶温度升高,炉顶温度曲线变宽、波动大。6) 炉体温度上升,冷却水温升高、波动大,汽化冷却的循环水量增加。7) 风口很亮但不够活跃,风口工作不均匀,个别风口有大块升降,容易自 动灌渣。8) 渣、铁物理热低,两个渣口,上、下渣的温度差别较

    26、大,生铁含硫量升 高。9) 瓦斯灰吹出量增加。10) 严重时损坏炉体冷却水箱,风口破损部位多在上部。处理办法是:1) 改变装料顺序,增加加重边缘的装料比例。2) 缩小料批(在批重较大时采用) 。3)若以上措施效果不大时,应将上、下部调剂结合进行。上部减轻焦碳负荷,改善料柱透气性;同时在下部缩小风口、提高风速与鼓风动能。当风量、风 速,鼓风动能增加, 回旋区深度适当, 煤气流分布基本合理后, 再增加焦碳负荷, 扩大料批,稳定合理分布。8、边缘负荷过重、中心煤气发展时的征兆是什么应如何处理 边缘过重、中心发展的征兆是:1) 边缘煤气C02含量高出正常水平,中心 C02含量下降,煤气曲线呈漏斗 状。

    27、2) 料速明显不均,出渣、出铁前慢,出铁后加快,崩料后易悬料。3) 风压高,有波动,不易增加风量,出渣、出铁前风压升高,风量下降,出铁后风压降低风量增加,崩料后风量减少较多,不易恢复。4)炉顶煤气温度变窄,受料速变化影响而出现较大波动。5)炉顶煤气压力不稳,出现向上尖峰,下部压差高。6)炉体温度和冷却水温降低,汽化冷却的循环水量减少。7)风口发暗,有时涌渣但不易灌渣。8)上、下渣温差别大,上渣凉,下渣热。上渣带铁多,易喷花不好放上渣, 渣口破损多。9)严重时容易烧坏风口前端内下部。处理方法是:1)改变装料制度,增加疏松边缘的装料比例。2)可暂时减少入炉风量。3)上部调节效果不大时,可以扩大风口

    28、。 应注意在边缘过重没有减轻之前, 不要过分采取堵塞中心的方法, 以免出现 难行。9、炉凉的征兆是什么应如何处理 炉凉分初期向凉与严重炉凉,其征兆分别为:1)初期向凉征兆:(1)风口向凉。(2)风压逐渐降低,风量自动升高。(3)下料速度在不增加风量的情况下自动加快。(4)炉渣中FeO含量升高,渣温降低。( 5)容易接受提高炉温措施。( 6)炉顶温度、炉喉温度降低。( 7)压差降低,下部静压力降低。( 8)生铁含硅下降,含硫量上升。2)严重炉凉征兆:( 1)风压、风量不稳,两曲线向相反方向剧烈波动。( 2)炉料难行,有停滞塌陷现象。( 3)炉顶压力波动,悬料后顶压下降。( 4)下部压差由低变高,

    29、下部静压力降低,上部压差下降。( 5)风口发红,出现生料,有涌渣、挂渣现象。( 6)炉渣变黑,渣、铁温度急剧下降,生铁含硫量上升。处理炉凉的方法:1)必须抓住初期征兆,及时增加喷吹燃料量,提高风温,必要时减少风量, 控制料速,使料速与风量相适应2)如果炉凉因素是长期性的,应减少焦碳负荷。3)剧凉时,风量应减少到风口不灌渣的最低程度,为防止提温造成悬料, 可临时改为按风压操作。4)剧凉时除采用下部提高风温、减少风量、增加喷吹燃料量大呢感提高炉 温的措施外,上部要适当加入净焦和减轻焦碳负荷。5)组织好炉前工作,当风口涌渣时,及时排放渣、铁,并组织专人看守风 口,防止自动灌渣烧出。6)炉温剧凉又已悬

    30、料时,要以处理炉凉为主,首先保持顺利出渣出铁,在 出渣出铁后坐料。必须在保持一定的渣的同时,照顾炉料的顺利下降。7)若高炉只是一侧炉凉时,应首先检查冷却设备是否漏水,发现漏水后及 时切断漏水水源。若不是漏水造成的经常性偏炉凉,应将此部位的风口缩小。10、炉热的征兆是什么应任何处理 炉热的征兆是:1)风压逐渐升高,接受风量困难。2)风量逐渐下降。3)料速逐渐减慢,过热时出现崩料、悬料。4)炉顶温度升高,四点分散展宽。5)下部净压力上升,上部压差升高。6)风口比正常时更明亮。7)渣、铁温度升高,生铁含硅量上升,含硫量下降。处理炉热 的方法;1)发现炉热初期征兆后应及时减少燃料喷吹量或短时间停止喷吹

    31、燃料,加 快下料速度。2)采取上述措施无效时可以降低风温。3)出现难行时应减少风量,富氧鼓风的高炉停止富氧。4)若引起炉热的因素是长期性的,应增加焦碳负荷。但要注意,处理炉热 时,应考虑热惯性,防止降温过猛引起炉凉等炉温大幅度波动。11、悬料的征兆是什么应如何处理 悬料是炉料透气性与煤气流运动极不适应、 炉料停止下降的失常现象。 它也 可按部位分为上部悬料、下部悬料;还可以按形成原因分为炉凉、炉热、原燃料 粉末多、煤气流失常等引起的悬料,主要征兆是:1)料尺停滞不动。2)风压急剧升高,风量随之自动减少。3)炉顶煤气压力降低。4)上部悬料时上部压差过高,风口焦碳仍然活跃;下部悬料时,下部压差 过

    32、高,部分风口焦碳不活跃。处理方法:1)炉温正常、风口工作正常的突然上部悬料,是上部局部透气性与煤气流 不适应造成的, 可用高压、 常压转换或坐料进行处理, 回风压力一般为原风压的 70%左右。 2)炉热 造成的悬料,必须采用降低炉温措施,只有控制住热行,坐 料后才可消除悬料,第一次坐料后回风压力约为原风压的 60%左右。 3)炉凉悬料切不可采用降低炉温措施, 而是在坐料后用小风量回复, 在保证顺行的同时恢 复正常炉温。 4)坐料后应临时采用疏松边缘的装料制度,连续悬料时,回风压 力要低,并应缩小批重,集中加些净焦或减轻焦炭负荷,尤其是冷悬料,净焦可 多加些,并及早改为停止喷吹燃料所需的焦炭负荷。 5)连续两次以上坐料后料 尺仍不能自由活动,可改按风压操作,争取料尺自由活动。 6)连续悬料时


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