高炉炉顶改造方案

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1、1高炉炉顶改造方案及配套系统情况(讨论)一、1#高炉炉顶改造方案1、考虑斜桥角度不变,斜桥上部炉顶部位弯轨折点标高不变,降低高炉煤气封头高度794mm,使炉顶大法兰和受料斗上沿距离为8794mm。2、在炉顶大法兰和受料斗上沿距离为8794mm范围内布置受料斗、料罐、气密箱、布料器等装置,料罐有效容积为12m3。3、溜槽长度1800mm,溜槽垂直高度下沿和炉吼钢砖上沿距离为335mm。4、现有炉顶放散阀平台+47.415m提高为+47.50m,平台加大重新制作现有炉顶天轮标高+44.295m,提高为+45.015m。(保留利用天轮平台)现有平台+39.400m、

2、+35.030m、+33.000m、+36.160m、+27.200m(炉顶大平台)、+24.3m废除制作新平台+25.0m、+31.360m、+34.560m、+41.00m、+51.50m。5、高炉煤气封头降低高度后,煤气封头角度变为48度,煤气封头角度变小后,不再能承载煤气上升管等的重力,将煤气上升管等的重力,由炉体承重转移至25.0m平台,煤气导出管上装膨胀节(为防止煤气上升管等的重力传递到煤气封头上,石钢和公司炼铁厂均装设有膨胀节)。6、除煤气导出管和煤气上升管对接部分改造外,其它煤气上升管和下降管尽可能利用现有、不做变动。对煤气封头到煤气下降管部分

3、做内喷涂。#二、煤气二次均压目前1#450高炉系统煤气加压机能力小,勉强维持现有干除尘需要,考虑两个方案。1、2#450高炉系统煤气加压机能力富余,所以在2#450高炉系统煤气加压机后的管道上设置两个阀门,实现分别用于对两座高炉炉顶进行二次均压。2、将现有1#450高炉煤气加压机(型号不变)由3m3/min,加大为15m3/min。三、氮气系统2#450高炉系统(炉顶和风机)目前使用量约为250m3/h,两座高炉则为500m3/h,留有余地应按600m3/h考虑,选择以下其中一个方案。1、将目前氮气站两个能力为250m3/h的汽化器,由并联改为串联使汽化能力达

4、到500m3/h(作为备用),另选择一台600m3/h可带加热的汽化器。以1m3液氮800元计算(1m3液氮汽化640m3气体)年氮气使用费约540万元。2、参照铸管选择一套变压吸附制氮设备,能力600m3/h,氮气纯度99.5%,将目前氮气站两个能力为250m3/h的汽化器、串联改造后作为备用。四、冷却水系统改造方案根据我公司1#450m3高炉目前运行中冷却水系统存在的问题,按水压水量要求,拟采用以下改造方案:1、参照集团公司6#高炉改造经验(1)冷却水系统工艺流程及进、回水主管网维持不变,水泵房及循环水池运行方式不改变。(2)风渣口小套和炉顶气密箱采用高压

5、水系统,风口平台压力达到0.6mpa,流量500m3/h;冷却壁、热风炉及风渣口大、中套和其他用水均采用低压水系统,风口平台压力达到0.4mpa,流量3000m3/h。(3)在炉台合适位置装设一个钢制水箱,安装两台加压泵(一用一备),作为风渣口小套高压水供水泵,其水源为冷却壁上层部分退水。(4)将水泵房内部4#、5#、6#三台低压水泵进行更换,并与7#、8#泵5台水泵作为同一个供水泵组,共同对高炉本体及热风炉进行供水。(5)热风炉及下层冷却壁退水方式维持现状不变,直接进入炉底总退水槽;冷却壁上层部分及炉喉水冷钢圈退水首先通过新增钢制水箱,部分参与高压水循环,其

6、他通过溢流口,然后进入炉底总退水槽。(6)风渣口中、小套进水均采用金属软管连接方式。冷却壁水管由Φ32改为Φ45。(7)目前高炉炉体两个退水槽加高改造(加高100—150)、相应退水管加粗。(8)冷却水系统各用水点压力表、流量计的配置尽可能完善,以便于今后实际操作中的故障检测。此方案缺点为炉台蒸汽对水泵运行有影响,风口小套水水质有时无保障。2、不在高炉炉台装设加压泵,对水泵房水泵改造,需相应改造退水槽及退水总管。此方案缺点为退水部分改造工作量大。五、其它配套系统情况(一)使用1850风机后高炉上料系统能力情况1、目前上料系统各皮带上料能力:新1#皮带输送能力:

7、焦炭350t/h新2#皮带输送能力:球团1000t/h新3#皮带输送能力:焦炭350t/h球团1000t/h新4#皮带输送能力:烧结矿600t/h新5#皮带输送能力:烧结矿600t/h1#高炉槽上皮带:烧结矿皮带:烧结矿600t/h球团焦炭皮带:焦炭260t/h球团820t/h2#高炉槽上皮带:烧结矿皮带:烧结矿600t/h球团、焦炭皮带:焦炭350t/h球团1000t/h2、高炉用料情况每天高炉产量以4000吨计算(其中1#1800吨、2#2200吨)需入炉原料量:4000×1.7=6800吨(其中入炉球团矿3600×0.85=3060吨)皮带上料量:球团矿

8、:3600吨每班1200吨烧结矿(含块

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