年产330万吨生铁(其中炼钢生铁78%,铸造生铁22%)的高炉炼铁车间工艺设计.docx

上传人:小飞机 文档编号:1943911 上传时间:2022-12-27 格式:DOCX 页数:102 大小:1.35MB
返回 下载 相关 举报
年产330万吨生铁(其中炼钢生铁78%,铸造生铁22%)的高炉炼铁车间工艺设计.docx_第1页
第1页 / 共102页
年产330万吨生铁(其中炼钢生铁78%,铸造生铁22%)的高炉炼铁车间工艺设计.docx_第2页
第2页 / 共102页
年产330万吨生铁(其中炼钢生铁78%,铸造生铁22%)的高炉炼铁车间工艺设计.docx_第3页
第3页 / 共102页
年产330万吨生铁(其中炼钢生铁78%,铸造生铁22%)的高炉炼铁车间工艺设计.docx_第4页
第4页 / 共102页
年产330万吨生铁(其中炼钢生铁78%,铸造生铁22%)的高炉炼铁车间工艺设计.docx_第5页
第5页 / 共102页
点击查看更多>>
资源描述

《年产330万吨生铁(其中炼钢生铁78%,铸造生铁22%)的高炉炼铁车间工艺设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《年产330万吨生铁(其中炼钢生铁78%,铸造生铁22%)的高炉炼铁车间工艺设计.docx(102页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、西安建筑科技大学本科毕业设计(论文)题 目年产330万吨生铁(其中炼钢生铁78%,铸造生铁22%)的高炉炼铁车间工艺设计学生姓名学 号院(系)冶金工程学院专 业冶金工程指导教师时 间2017年 6 月 12 日西安建筑科技大学本科毕业设计(论文)任务书题 目:年产330万吨生铁(其中炼钢生铁78%,铸造生铁22%)的高炉炼铁车间工艺设计院(系):冶金工程学院专 业:冶金工程学生姓名:学 号:指导教师(签名):主管院长(主任)(签名):时 间:2017 年 2 月 27 日一、毕业设计(论文)的主要内容(含主要技术参数)1. 为了更好的完成毕业设计(论文) ,进行企业调研等工作,收集整理相关文献

2、资料,制定工艺设计方案(论文研究方案);2. 包括对各种高炉原、燃料的原始化学成分进行成分处理,熟悉冶金计算过程;3. 对高炉炉型进行规划,高炉内型计算,本体结构设计料运系统方案设计;4. 进行热风炉热工计算与结构设计;5. 煤气处理工艺及流程设计、出铁场及渣铁处理系统工艺设计;6. 主要设备选型和车间平面设计及总图运输方案的确定;7. 生产组织编制及各项技术经济指标的确定;8. 编制说明书一份(不少于三万字),绘制车间平面图(A0一张)、高炉砌砖图(A1一张)和热风炉砌砖图(A1一张)各一张;9. 安全、环保、节能与消防10. 完成专题研究报告一份;11. 完成一篇外文文献的翻译。二、毕业设

3、计(论文)应完成的工作(含图纸数量)1. 查阅相关文献,对收集的资料进行整理,制定工艺设计方案(论文研究方案),进行技术准备;2. 完成设计任务,写出毕业设计说明书(不少于3万字);3. 绘制设计图3张(绘制车间平面图(A0一张)、高炉砌砖图(A1一张)和热风炉砌砖图(A1一张));4. 翻译与本专业有关的外文译文1篇,达到要求的工作量(不少于5000字);5. 完成专题研究,参照科技论文的格式写出研究报告(不少于5000字)。三、毕业设计(论文)进程的安排序号设计(论文)各阶段任务日 期备 注1进行企业调研,收集整理资料,制定设计方案完成外文译文及专题研究3.07-3.312完成高炉的物料平

4、衡和热平衡计算4.01-4.153完成高炉砌砖设计和热风炉设计4.16-5.064完成高炉炼铁车间辅助设备的设计及设备选型5.07-5.205生产组织编制及技术经济指标确定,编制设计说明书5.21-6.106绘制设计图6.11-6.177提交相关资料,进行毕业答辩6.18-6.20四、主要参考资料及文献阅读任务(含外文阅读翻译任务)钢铁生产工艺概述 西安建筑科技大学钢铁冶金学 王筱留编 冶金工业出版社 2000钢铁厂设计原理(上册) 张树勋编 冶金工业出版社 2000普通冶金 西安建筑科技大学 2001高炉炼铁设计原理 郝素菊等编 冶金工业出版社 2003高炉炼铁生产技术手册 周传典等编 冶金

5、工业出版社 2003毕业设计参考资料 钢铁冶金专业 西安建筑科技大学金属提取冶金学 王成刚,王齐铭主编 西安地图出版社 2000五、审核批准意见 教研室主任签(章) 设计总说明本设计是设计年产330万吨生铁的高炉炼铁车间。在设计中设计了2000m3的高炉2座,2个出铁口。送风系统采用4座外燃式热风炉,煤气处理系统采用重力除尘器、布袋除尘器。上料系统采用皮带上料机,保证高炉的不间断供料。喷煤采用三罐并列形式喷吹,渣处理采用因巴法冲渣工艺。设计的主要内容包括炼铁工艺计算(包括配料计算、物料平衡和热平衡)、高炉炉型设计、高炉各部位炉衬的选择、炉体冷却设备的选择、风口及出铁场的设计、原料系统、送风系统

6、、炉顶设备、煤气处理系统、渣铁处理系统、高炉喷吹系统和炼铁车间的布置等。关键词:高炉,热平衡,物料平衡,布袋除尘器,车间设计Design General InformationThe assignment is the design of the 3.30million tons pig iron .Used in the design of the two 2000m3 blast furnace, two taphole. Blast system 4 external combustion hot blast stove. Gravity precipitators and clothe

7、s Bag De-duster Dust are used in catcher system. The way of feed belt is adopted in the charging system to ensure uninterrupted blast furnace charge. The three tanks in parallel form injection of pulverized coal uses and Slag treatment method is INBA slag flushing process. The design program consist

8、s of technological calculation(including blast-furnace burden calculation, material balance calculation and thermal equilibrium calculation), the choose of furnace lining and cooling plant, the design of furnace lines, tuyere and casting house, material system, roof system, gas dispose system, iron

9、and slag dispose system, fuel injection system and the disposition of plant. Key Words: blast furnace,heat balance, material balance, workshop design, Clothe Bag De-duster 目 录1 绪论11.1 概述11.1.1我国高炉炼铁发展历程11.1.2原料和燃料21.1.3主要技术经济指标21.1.4高炉炼铁流程31.2 近代高炉炼铁技术发展31.3 我国高炉炼铁技术的发展趋势42 厂址选择62.1 厂址选择一般原则62.2 本设计

10、厂址选择62.2.1工业布局及国家政策62.2.2资源供应及运输条件72.2.3人力资源优势72.2.4厂址的协作条件72.2.5厂址的工程地质及水文地质条件73 高炉炼铁综合计算83.1高炉配料计算83.1.1原始资料83.1.2原始资料的整理93.1.3冶炼条件的确定113.2 物料平衡153.2.1根据碳平衡计算风量153.2.2煤气成分和数量的计算173.2.3物料平衡表的编制183.3热平衡193.3.1计算热量收支项193.3.2计算热量支出项203.3.3能量利用的评定234 高炉本体设计254.1 高炉内型设计254.1.1内型设计要求254.1.2内型设计方法264.1.3高

11、炉内型相关计算264.2 高炉内衬设计284.2.1高炉对耐火材料的要求294.2.2高炉各部分炉衬设计与砌筑294.3高炉钢结构364.3.1高炉本体钢结构364.3.2炉壳364.3.3炉体框架374.3.4高炉基础374.3.5炉喉钢砖384.4炉体设备384.4.1高炉冷却设备384.4.2风口、铁口设计405 高炉车间料运系统及装料布料设备425.1高炉原料供应425.1.1贮矿槽的布置425.1.2贮矿槽工艺参数425.1.3槽上运输方式及槽下筛分、运输称量435.2上料设备435.3炉顶装料设备445.3.1无钟式炉顶装料设备445.4探料装置456 高炉鼓风机466.1高炉鼓风

12、机技术要求466.2高炉鼓风机的选择466.2.1高炉鼓风量及鼓风压力的确定466.2.2高炉鼓风机能力的确定477 热风炉设计497.1蓄热式热交换的基本特性497.2蓄热式结构形式的确定497.3热风炉相关计算497.3.1计算的原始数据497.3.2燃烧计算507.3.3热平衡计算527.3.4热风炉的蓄热面积指标567.3.5热风炉尺寸设计577.3.6热风炉构造577.3.7提高风温的途径597.4热风炉工艺布置598渣铁处理系统608.1概述608.2风口平台及出铁场设计608.2.1风口平台及出铁场608.2.2渣铁沟和撇渣器608.3炉前主要设备618.3.1泥炮618.3.2

13、开铁口机628.3.3炉前吊车628.3.4铁水罐车628.4铁水处理638.5渣的处理638.5.1高炉渣分类638.5.2水渣处理工艺639高炉喷吹煤粉系统659.1喷吹工艺659.2喷吹设备的确定659.3安全措施669.3.1煤粉爆炸条件669.3.2采取的安全措施6610高炉煤气处理系统6710.1工艺流程6710.2煤气除尘设备6710.2.1粗除尘设备-重力除尘器6710.2.2精细除尘设备-布袋除尘器6710.3煤气除尘系统附属设备6810.4高炉煤气余压利用6811车间平面布置7011.1高炉炼铁设计应遵循的基本原则7011.2车间平面布置7012生产组织7113环保与安全7

14、213.1生产安全7213.2环境保护74参考文献76专题 铬铁矿固态还原的研究进展77致谢901 绪论钢铁是重要的金属材料之一,广泛应用于各个领域,因此钢铁生产水平是一个国家工业发展程度的标志之一。工农业生产要大量的机械设备,这些都需要大量的工业材料。钢铁工业为机械制造和工程建设提供最基本的材料,在国民经济中占有重要地位。1.1 概述钢铁作为基础工业材料自身价格相对低廉同时具有以下优点:(1)具有较高的强度及韧性。(2)容易用于铸、锻、切削以及焊接等多种加工方式,可以得到任何结构、任何形态的工件。(3)生产所需资源(铁矿石、煤炭、石灰石等)储量丰富,易于开采,生产成本较低。(4)钢铁生产历史

15、悠久,积累了大量成熟的生产技术,与其他材料工业相比,钢铁工业规模大、产量高、成本低。所以在一定意义上说,一个国家的钢铁工业发展状况也反映其国民经济发展程度。到目前为止,没有任何材料能够代替钢铁的地位。1.1.1我国高炉炼铁发展历程我国近代工业水平低下,钢铁冶炼基本处在较原始的状态。直到晚清洋务运动时于1894年,在中国汉阳钢铁厂建成第一座近代高炉,炉容248m3。此后我国炼铁工业发展极为缓慢,无论生产技术还是产量都与世界平均水平差距巨大。从1949年中华人民共和国成立到20世纪80年代初,是中国炼铁工业奠定基础的阶段。解放前的旧中国, 钢铁工业十分落后,1949年新中国成立时, 中国钢年产量只

16、有15.8 万t, 生铁年产量仅为25 万t。 经过3年的生产恢复,1952年中国的钢、铁、材产量都创造了新纪录。20世纪50年代中期以前,中国炼铁主要学习前苏联技术,其间扩建了鞍钢,新建了武钢、包钢。在“大跃进”年代,本钢总结出高炉高产经验,提出了“以原料为基础,以风为纲,提高冶炼强度与降低焦比并举”的操作方针,中国炼铁技术开始进入探索进程。60年代初的国民经济调整期,大批高炉停产,生产中的高炉则维持低冶炼强度操作。19631966年,中国自主开发了高炉喷吹煤粉、重油以及钒钛磁铁矿冶炼等技术,技术经济指标达到新中国建立以来的最好水平。“文革”时期中国钢铁工业受到沉重打击,出现“10年徘徊”的

17、局面。经过解放后约30年的曲折发展,中国初步奠定了钢铁工业的基础,1980年中国生铁产量达到3 802万t。 以1985年投产的宝钢一期工程为标志,20世纪 80年代起中国炼铁进入学习国外先进技术阶段。“文革”结束后, 党的十一届三中全会拨乱反正, 以经济建设为中心, 实施改革开放政策,引进国际先进技术,使中国钢铁工业进入发展新阶段。以宝钢建设为契机,消化吸收宝钢引进的炼铁技术并移植推广,对促进中国炼铁系统的技术进步起了很大的推动作用。从此中国炼铁进入学习国外先进技术阶段。20 世纪8090年代,中国钢铁企业进行了大规模的扩建和技术改造,采用先进的技术装备,在原燃料质量改进和高炉操作方面也有很

18、大进步,高炉技术经济指标有很大改善。1994年,中国生铁产量达到9 740.9万t, 成为世界第一产铁大国。1996年以来,中国钢铁产量一直保持世界首位。进入21世纪,中国炼铁技术发展进入自主创新阶段。近十几年来,中国钢铁工业以更高的速度发展。2016年,中国钢产量为11.38亿t,占世界钢产量的49.5% ;生铁产量为7.00073亿t,占世界生铁总产量的60.44% 。这一时期,以中国自主创新设计建设的京唐5500 m3 高炉为标志,中国炼铁技术进入自主创新阶段。近年中国钢铁产能过剩,企业经营困难,盈利水平急剧下滑。在市场、资源、环境的多重压力下,中国的钢铁工业正面临结构调整、压缩过剩产能

19、的严峻挑战和考验。1.1.2原料和燃料高炉炼铁是将铁矿石(含天然矿和人造富矿)冶炼成生铁的工序。高炉炼铁厂是钢铁联合企业的主要组成部分,也可作为生产生铁的独立工厂。主产品为炼钢生铁和铸造生铁。钢铁联合企业中的高炉炼铁厂以生产炼钢生铁为主,而独立铁厂一般生产铸造生铁,均根据实际需要确定。高炉炼铁厂一般包括:高炉主体设备,高炉鼓风系统,高炉贮矿槽系统、上料系统、炉顶系统、炉体系统、风口平台出铁场系统、热风炉系统、粗煤气系统、炉渣处理系统、燃料喷吹系统铁水等。高炉炼铁的主要原料包括人造富矿(如烧结矿、球团矿等)和天然铁矿石。设计中通常以熔剂性烧结矿为主,必要时配入少量球团矿,烧结矿和球团矿用量占含铁

20、原料量的85%(即熟料率)以上,直接入炉的天然矿石一般采用富块矿。辅助原料主要包括熔剂(石灰石、白云石)、锰矿、萤石和废铁。熔剂应尽量配入烧结矿中,直接入炉部分只作调剂炉渣成分用。高炉炼铁的主要燃料是焦炭,要求灰分低、含硫低、强度好。辅助燃料有煤粉、重油、天然气等(见高炉燃料喷吹系统设计),可用以取代部分焦炭,也是调节炉况和增产的手段。1.1.3主要技术经济指标高炉主要技术经济指标是反映炼铁厂综合水平的标志,主要有:(1)高炉有效容积利用系数(v)。高炉有效容积系数是指每昼夜、每1m3高炉有效容积的生铁产量,即高炉每昼夜的生铁产量P与高炉有效容积V有之比。(2)焦比(K)。焦比是指冶炼每吨生铁

21、所消耗的焦炭量,即每昼夜焦炭消耗量Bk与每昼夜的生铁产量P之比。(3)燃料比。高炉采用喷吹煤粉、重油或天然气后,折合每炼一吨生铁所消耗的燃料总量。(4)高炉炼铁强度。冶炼强度是指高炉每昼夜高炉燃烧的焦炭量Qk与高炉容积V有的比值,是表示高炉强化程度的指标,单位为t/(md)。(5)休风率。休风率是指休风时间占全年日历时间的百分数。降低休风率是高炉增产的重要途径,一般高炉休风率低于2%。(6)生铁合格率。生铁合格率是指化学成分符合规定要求的生铁量占全部生铁产量的百分数。(7)高炉一代寿命。高炉一代寿命是指从点火开炉到停炉大修之间的冶炼时间,或是指高炉相邻两次大修之间的冶炼时间。大型高炉一代寿命为

22、1015年2。1.1.4高炉炼铁流程高炉炼铁工艺是是将含铁原料(烧结矿、球团矿或铁矿)、燃料(焦炭、煤粉等)及其它辅助原料(石灰石、白云石、锰矿等)按一定比例自高炉炉顶装入高炉,并由热风炉在高炉下部沿炉周的风口向高炉内鼓入热风助焦炭燃烧(有的高炉也喷吹煤粉、重油、天然气等辅助燃料),在高温下焦炭中的碳同鼓入空气中的氧燃烧生成的一氧化碳和氢气。原料、燃料随着炉内熔炼等过程的进行而下降,在炉料下降和上升的煤气相遇,先后发生传热、还原、熔化、脱炭作用而生成生铁,铁矿石原料中的杂质与加入炉内的熔剂相结合而成渣,炉底铁水间断地放出装入铁水罐,送往炼钢厂或铸造厂。同时产生高炉煤气,炉渣两种副产品。高炉炼铁

23、工艺流程见图1-1。图1-1高炉炼铁工艺流程1.2 近代高炉炼铁技术发展自19世纪中叶起高炉炼铁发展速度加快,新技术不断涌现。主要有:(1)采用精料。19世纪40年代开始生产人造富矿(烧结矿、方团矿和球团矿等)。起初烧结配料中不加熔剂,烧结矿是自然碱度的,到20世纪中叶发展为自熔性烧结矿,进而发展成熔剂性烧结矿,其冶金性能大为改善,高碱度烧结矿和球团矿成为高炉的主要原料,高炉基本上不再加石灰石。此外,矿石混匀、整粒、筛分等技术也有很大发展。(2)高炉大型化。1860年以前高炉最大容积为100300m,产量3050t/d;到19世纪末容积增大到500700m,产量400500t/d;进入20世纪

24、炉容不断扩大到10003000m,到20世纪后期容积增大到40005000m,最大的达5500m,日产铁万吨以上。(3)上部和下部调剂技术。 其内涵是对高炉上部调整装料制度(包括批重、装料顺序、料线、溜槽角位或活动炉喉挡位等)与下部调整送风制度(包括风口风速、鼓风动能及其他鼓风参数)相结合来获得高炉内合理的炉料分布和煤气分布,以达到炉子稳定顺行,煤气利用率高,焦比低的效果。(4)高压操作。以前高炉炉顶压力为0.010.02MPa,20世纪中期出现了高压(炉顶)操作,初期炉顶压力提高到0.07MPa左右,随着鼓风机能力加大,和设备制造水平提高,到20世纪后期炉顶压力已达到0.150.25MPa。

25、由于炉内压力提高,煤气速度减慢,使高炉的冶炼强度和利用系数提高了一大步。(5)富氧鼓风。为减少煤气体积,利于炉况顺行,提高冶炼强度和产量,20世纪中叶出现了富氧鼓风技术,即在高炉鼓风中兑入一部分工业氧气。(6)高风温技术。随着原料的改善,喷吹燃料技术的发展,操作水平的提高,以及热风炉构造和耐火材料的改进,高炉风温水平从20世纪中期的500600提高到20世纪后期的11001350。由于风温水平大幅度提高,焦比显著降低了。(7)喷吹燃料技术。为大量降低高炉焦比,60年代起普遍采用了从高炉风口喷吹燃料的技术。喷吹燃料的种类主要有重油、天然气和煤粉。(8)低硅生铁冶炼技术。由于降低生铁含硅量高炉可以

26、降低焦比和提高产量,同时对转炉炼钢也有好处,到20世纪末,许多高炉的生铁含硅量已降到0.2%0.3%的水平。1.3 我国高炉炼铁技术的发展趋势近10年来,中国高炉大型化、高效化、现代化、长寿化、清洁化发展进程加快,炼铁不仅表现在技术经济指标的显著提高,也表现在工艺技术装备水平迅速提升,其中有些已经进入了世界先进行列。虽然中国高炉炼铁已达到国际先进水平,但仍要像国外一样,围绕着实现大型化、高效化、低排放等方面持续进行改进和优化。1) 大型化促进高效化 由于小高炉原燃料的适应性强、造价低、适应市场能力强,所以小炉在中国还颇有市场,但小高炉燃料比高、能耗高、劳动生产率低、装备水平低、污染大是不可克服

27、的缺点。因此凡是工业化先进的国家无不实施高炉大型化战略。 2)大于10%的超高富氧率条件下的高炉冶炼技术富氧是支持高炉高系数和高煤比的必要手段。当前超高富氧率的高炉冶炼已经在中国起步。超高富氧率有利于提高产量,改变高炉煤气成分而提高煤气利用率,因而也有利于降低燃料比,同时也会提高煤粉在风口前的燃烧率而有利于提高喷煤量等等。3)降低高炉的燃料消耗,实现节能减排钢铁业是全国工业企业中能耗的大户,约占全国总能耗的14%(2006年数据),所以在世界生态环境不断恶化的今天,高炉的节能减排应该是摆在中国面前的十分重要的紧迫任务。4)稳定高炉操作,实现长寿中国在高炉长寿的设计和维护长寿的手段等方面已取得了

28、显著的成绩,一些大高炉的寿命已达到世界先进水平。要探索高炉长寿技术,使高炉寿命普遍达到15a,力争一些高炉寿命20a,要尽力朝这个方向努力。5)发展信息化和智能化技术随着中国高炉检出端的完善和精度提高,信息化和智能化技术即人工智能和专家系统在高炉生产中的应用值得探索。高炉操作技术数字化可以改变过去那种“老中医”式的炉况判断方法以提高高炉操作和管理水平,进而保障高炉的长期稳定顺行和健康长寿也是炼铁技术发展所追求的一个不能缺失的方向。6)推广和发展全烧高炉煤气,风温达到1300以上的热风炉和相关设备优化技术这一技术已经在京唐公司实现了历史性的突破,需要在全行业做进一步的推广和的完善工作。7)继续推

29、进高炉大喷煤技术高炉大喷煤冶炼是高炉降低铁水成本和节约炼焦煤的可持续发展战略不可缺少的组成部分,是高炉炼铁提高竞争力、生命力的重要标志。8)深化配矿、配煤的技术研究矿、煤资源是钢铁行业的基础。近年来,随着中国钢铁生产快速发展,必然造成对矿、煤资源需求量 的猛增。这不但推进了矿、煤资源价格的暴涨,同时也加速了矿、煤资源质量的劣化。在目前资源劣化的条件下如何贯彻高炉炼铁的精料方针,实现“粗粮细做”,深化配矿、配煤的技术研究是必不可少的。9)控制污染排放,实现达标生产受多种因素的影响,中国高炉炼铁在环保方面欠债较多,需要尽快补偿和改进。第 91 页2 厂址选择厂址选择是指在一定的区域内选择建厂的地区

30、,并对该厂址选择方案分析评价的过程。厂址选择是工厂建设的重要内容,要考虑到到工业布局的落实、投资的地区分配、经济结构、生态平衡等问题,还要根据自身特点选择具体地点,尽量减少建设投入。2.1 厂址选择一般原则(1)满足工业布局工业建设项目建设地区和建厂地址的选择,都必须按照全国工业布局或地区规划的要求,并考虑各不同工业部门布局的特点。正确处理局部和全局的关系,工业部门之间的关系,中央工业和地方工业的关系,统筹兼顾,全面安排。(2)符合城市规划新建工业企业的厂址若在现有城市范围内,应符合城市总体规划布局的要求。若远离城市新建企业,一般地说,随着大中型企业兴建而形成一独立的工业区或逐步形成一工业城镇

31、。在选定厂址时要使其符合城镇的总体规划,使厂区和居住区的相对位置符合城镇功能分区的要求。(3)重视节约用地贯彻执行“十分珍惜和合理利用每寸土地,切实保护耕地”的基本国策。不占或少占良田及经济效益高的土地,充分利用荒地和劣地。(4)靠近原、燃料基地落实和充足的资源条件是企业建设的基础和前提。在资源条件落实的情况下要使拟建企业厂址靠近原、燃料基地,当有多个原、燃料基地时,宜靠近一个主要的。这样,不仅企业有可靠而近便的原、燃料供应,减少运距,节省运费,而且也减少企业大宗原、燃料运输对国家运输网络的压力。(5)交通运输方便方便的交通运输条件是企业建设和生产所必须的。建设期间要有大量的材料、设备从各地源

32、源不断的运进,投产之后,不仅有大宗原、燃料运入,而且有大量的成品运往各地,这就要求所选厂址必须有方便的交通运输条件。(6)水源电源可靠选厂时,应根据企业对水源和电源的要求切实落实。水源和电源不仅考虑企业既定规模的用量,且能适应企业发展的要求。特别是对耗量大的企业,充足可靠的水源、电源是确定企业厂址的关键因素。(7)有利保护环境选择厂址应考虑保护环境和景观,厂址不应靠近和影响风景游览和自然保护区,不应位于窝风地带;有污染的企业应远离居住区。2.2 本设计厂址选择2.2.1工业布局及国家政策钢铁企业厂址选择的任务,就是在钢铁工业企业总体布局规划和区域工业开发的基础上,根据厂址选择原则和要求,结合地

33、区自然条件、经济条件、社会条件,运用厂址选择的理论,即运用工业区位论原理,根据企业区位指向,选择厂址布局地区,运用区域工业规划和布局理论 ,选择厂址布局地点,运用厂址最优位置确定的理论方法 ,选择厂址具体位置,使工业企业建成投产后获得良好的经济效益、环境效益和社会效益。综合各方面考虑,所设计的钢铁厂选择在武汉。2.2.2资源供应及运输条件武汉有丰富的自然资源。武汉工业生产条件优越,水利资源丰富,被称为“百湖之市”。武汉有各类矿藏33种,矿点154处,潜在经济价值8400多亿元,尤其是冶金辅料和建筑材料丰富,并拥有全国最大的熔剂石灰岩、白云岩和石英砂岩基地,膨润土储量居全国第一位。武汉位于中国经

34、济地理中心,交通四通八达,历来有“九省通衢”之称,东去上海、西抵重庆、南下广州、北上京城,距离均在1000公里左右。武汉的最显著的资源优势,可以概括为“二厚”。即“得水独厚”,武汉临江傍水,湖泊星罗棋布,水资源相当丰富,总量大大超过了现有工农业生产和城镇居民用水总量;“得中独厚”,武汉是我国经济地理的心脏,在西部大开发战略的推动下,我国新的经济发展将形成东-中-西“H”型格局,武汉将成为重要的战略大支点。这种经济发展的强辐射效应必然带动武汉城市超常规发展。2.2.3人力资源优势湖北省具有较长的炼铁设厂的历史,我国近代第一座炼铁厂汉阳铁厂就选择在武汉设厂。武汉市早在上世纪五十年代就建立起以武钢为

35、代表的现代钢铁企业,具备完善钢铁冶炼、加工,机械,建材等加工制造体系,各类专业技术人员和技工人才储备丰富。武汉是华中地区的科技文化教育中心,科技教育综合实力位居全国大中城市第3位,仅次于北京和上海。同时具备完善的人才培养机制。2.2.4厂址的协作条件炼铁厂选址应与附近企业在生产、运输、公用设施、综合利用及生活福利设施等方面创造协作条件。2.2.5厂址的工程地质及水文地质条件从地质构造上来看,武汉是一个相对稳定地区,地震等级为5级,厂址地表以下12米无地下水层,且土层较浅,下部是坚硬的岩石层,满足钢铁厂所要求的地理、水文条件。3 高炉炼铁综合计算高炉炼铁需要的矿石、熔剂和燃料(焦炭及喷吹燃料)的

36、量是有一定规律的,根据原料成分、产品质量要求和冶炼条件不同可以设计出所需的工艺条件。对于炼铁设计的工艺计算,燃料的用量是预先确定的,是已知的量,配料计算的主要任务,就是计算在满足炉渣碱度要求条件下,冶炼预定成分生铁所需要的矿石、熔剂数量。对于生产高炉的工艺计算,各种原料的用量都是已知的,从整体上说不存在配料计算的问题,但有时需通过配料计算求解矿石的理论出铁量、理论渣量等,有时因冶炼条件变化需要作变料计算。3.1高炉配料计算配料计算的目的,在于根据已知的原料条件和冶炼要求来决定矿石和熔剂的用量,以配制合适的炉渣成分和获得合格的生铁。3.1.1原始资料(1)配料计算所用的铁矿石、熔剂、炉尘、喷吹物

37、等原始数据见表3-1至表3-9。表3-1 铁矿石原料成分(%)名称TFeFeOSiO2CaOMgOAl2O3SPMnO烧结矿53.039.186.2911.382.91.610.040.023球团矿61.211.389.842.742.742.740.040.0081.47块矿59.69.44.270.340.042.90.0120.140.77表3-2 煤粉工业及元素分析表(%)成分C灰分挥发分SH2O质量分数80.084.048.000.267.62表3-3 焦炭工业及元素分析表(%)成分固定碳灰分挥发分S游离水质量分数87.469.941.170.871003.2表3-4焦炭、煤粉灰分成

38、分表(%)成分MgOSiO2Al2O3P2O5CaOFe2O3SO3FeO焦炭0.9549.9934.090.373.020.881.249.46煤粉1.0348.3135.820.303.682.980.936.95表3-5 焦炭挥发分成分(%)CO2COH2CH4N2合计34.237.86418100表3-6 熔剂成分表(%)成分PSCaOMgOSiO2Al2O3P2O5SO3烧损质量分数0.0140.01252.781.321.621.320.030.0342.90100表3-7 各元素在炉渣生铁煤气中分配率表产品FeMnPS生铁0.9970.71.00.02炉渣0.0030.300.9

39、8煤气0000.05表3-8 生铁成分表(%)CSiMnPSFe合计4.010.320.940.1450.03594.55100表3-9 炉渣成分表(%)成分MgOSiO2Al2O3BaOCaOFeOS/2MnO质量分数8.1436.139.933.7238.910.900.931.34100表3-10 炉尘成分及含量(%)成分TFePSFe2O3FeOCaOSiO2重力除尘灰41.420.040.4051.457.018.308.61表3-11 碎铁成分表(%)成分FeSiO2Al2O3烧损质量分数85.009.003.003.00100(2)矿石的选配高炉使用多种矿石冶炼时,应根据矿石的供

40、应量及炉渣成分和渣量的要求选择适当的比例。在选配矿石时,应注意检查矿石。含磷量不得超过生铁含磷量。冶炼铸铁时还应检查矿石含锰量是否满足生铁的要求,否则应加锰矿。注:本文烧结矿:球团矿:块矿=80:15:5。3.1.2原始资料的整理(1)烧结矿分析成分的调整已知烧结矿原始成分如表3-1。FeO Fe Fe2O3 2Fe71.85 55.85159.70111.7 9.18 X1 X2(53.03-7.13)故X1=7.13,X2=65.62。已知烧结矿原始成分如表3-1,P在烧结矿中以P2O5的状态存在,根据烧结矿中磷元素的含量计算P2O5的含量。WP2O5=0.058%ArP2O52ArP=0

41、.023%14262=0.053%根据烧结矿中FeS的含量计算硫元素的含量。WS/2=0.04%2=0.02%调整后的烧结矿成分见表3-11。表3-11 调整后的烧结矿成分成分TFePSFeOFe2O3SiO2CaOMgO质量分数(%)53.030.0230.049.1865.626.2911.382.9成分Al2O3S/2P2O5MnO质量分数(%)1.610.020.05397.053调整后不足100%,再按各成分的分析误差调整,各成分的分析误差见表3-12。表3-12 各成分的分析误差成分TFeSiO2Al2O3CaOMgO差误差(%)0.500.300.250.400.251.70调整

42、时应尽量用造渣的各组分的误差,因为分析中造渣个组分值得相对误差比TFe大,同时,它们对物料平衡中矿石用量及热平衡中铁氧化物分解或还原耗热的影响较小。由于97.053%100%,所以按照正偏差调整。采用SiO2用0.3%正偏差调整,CaO用0.4%正偏差调整,MgO用0.25%正偏差调整,Al2O3用0.25%正偏差调整其余成分不变,=97.053+1.2=98.25,烧损1.75。烧结矿最终成分见表3-13。表3-13 烧结矿最终成分表成分TFePSFeOFe2O3SiO2CaOMgO质量分数(%)53.030.0230.049.1865.626.5911.783.15成分Al2O3S/2P2

43、O5MnO烧损质量分数(%)1.860.020.0531.75100烧损的原因:烧结过程进行的不充分,在试样加热至1000左右的过程中,原来在烧结过程中未完全挥发的CO2(CaCO3、MgCO3)及未完全燃烧的碳素,在加热过程中挥发和燃烧,便出现烧损现象。(2)块矿和球团矿成分的调整球团矿和块矿成分的调整运用和烧结矿一样的方法就可以。球团矿最终成分见表3-14。表3-14 球团矿最终成分成分TFePSFeOFe2O3SiO2CaOMgO质量分数(%)61.20.040.00810.6371.099.182.562.56成分Al2O3S/2P2O5MnO烧损质量分数(%)2.560.0190.0171.370100块矿的最终成分见表3-15。表3-15 块矿的最终成分成分TFePSFeOFe2O3SiO2CaOMgO质量分数(%)59.60.140.0129.474.764.570.750.29成分Al2O3S

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 在线阅读


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号