高炉炼铁基础知识Word格式.docx

上传人:b****3 文档编号:6181567 上传时间:2023-05-06 格式:DOCX 页数:18 大小:30.10KB
下载 相关 举报
高炉炼铁基础知识Word格式.docx_第1页
第1页 / 共18页
高炉炼铁基础知识Word格式.docx_第2页
第2页 / 共18页
高炉炼铁基础知识Word格式.docx_第3页
第3页 / 共18页
高炉炼铁基础知识Word格式.docx_第4页
第4页 / 共18页
高炉炼铁基础知识Word格式.docx_第5页
第5页 / 共18页
高炉炼铁基础知识Word格式.docx_第6页
第6页 / 共18页
高炉炼铁基础知识Word格式.docx_第7页
第7页 / 共18页
高炉炼铁基础知识Word格式.docx_第8页
第8页 / 共18页
高炉炼铁基础知识Word格式.docx_第9页
第9页 / 共18页
高炉炼铁基础知识Word格式.docx_第10页
第10页 / 共18页
高炉炼铁基础知识Word格式.docx_第11页
第11页 / 共18页
高炉炼铁基础知识Word格式.docx_第12页
第12页 / 共18页
高炉炼铁基础知识Word格式.docx_第13页
第13页 / 共18页
高炉炼铁基础知识Word格式.docx_第14页
第14页 / 共18页
高炉炼铁基础知识Word格式.docx_第15页
第15页 / 共18页
高炉炼铁基础知识Word格式.docx_第16页
第16页 / 共18页
高炉炼铁基础知识Word格式.docx_第17页
第17页 / 共18页
高炉炼铁基础知识Word格式.docx_第18页
第18页 / 共18页
亲,该文档总共18页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

高炉炼铁基础知识Word格式.docx

《高炉炼铁基础知识Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高炉炼铁基础知识Word格式.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高炉炼铁基础知识Word格式.docx

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30—45%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70—80%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1/3—1/2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FeOMnO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2050C,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,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CaF2TiO2、BaOMnO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CaOMgOSiO2、AI2O3这四

种氧化物,因此通常用其中的碱性氧化物CaOMgO和酸性氧化物SiO2、AI2O3的重量百分数之比来表示炉渣碱度,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。

实际生产中的炉渣碱度,一般都在一之间,MgO为7—9%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6—8%其它地区为10—14%

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,m3P?

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的容积/每批料的容积(1-C)单位:

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=—;

AP——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、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FeOMnO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;

FeO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。

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、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。

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。

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,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

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 党团工作 > 入党转正申请

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2