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蓄热式技术在铅冶炼炉上的应用蓄热式技术在铅冶炼炉上的应用
姜彦林 ( 河南豫光金铅股份有限公司)
摘 要 阐述了豫光金铅天然气加热炉采用蓄热式燃烧技术的改造方案 , 探讨了在生产运行 中出现的问题及解决措施等 ,介绍了改造后的主要节能效果 。实践证明 , 蓄热式燃烧技术在 铅冶炼天然气加热炉上的节能效益显著 ,环保性能优异 ,加热炉热效率可提高 20% 以上。 关键词 蓄热式 铅冶炼 天然气 加热炉 节能
Application of regenerative technology in lead smelting furnace
Jiang Yanlin ( Henan Yuguang Gold and Lead Co.,Ltd.)
Abstract Described the Yuguang gold and lead gas heating furnace regenerative combustion technolo- gy transformation plan,discussed the problems existing in the production operation and solving meas- ures.The main energy -saving effect was introduced.Practice proved that the regenerative combustion technology in lead smelting gas heating furnace of the energy -saving benefit,environmental perform- ance,the heat efficiency of the heating furnace can be increased by over 20%. Keywords regenerative lead smelting natural gas heating furnace energy saving
河南豫光金铅股份有限公司是国内最大的电 铅和白银生产企业 , 产品涵盖电铅 、粗铅 、次氧 化锌 、硫酸 、粗铜 、金 、银 、锑白 、精铋和合金 铅等十余种产品。 作为以火法为主的一家大型冶炼企业 , 现有 加热炉 50 多 套 , 年消耗天然气约 2500 万 m3 。 如何最大限度降低能耗 、实现可持续发展 , 如何 走出一条清洁 、节能的能源消耗之路 , 是该公司 设备管理的目标 , 也是能源管理的一项重要工 作。 1 改造的背景 1. 1 改造前的炉窑状况 电铅熔铸初期以大碳为燃料 , 对电解后的铅 板进行熔化 、铸锭 。后经天然气烧嘴 、鼓风预热 收稿日期 : 2012 -09 -07 姜彦林(1971 - ) ,工程师; 454650 河南省济源市。 的换热式炉窑改造 , 实现了清洁化生产 、劳动强 度降低 、减员增效的良好效果 。但是能耗指标上 升 、产品成本增加等现实问题摆在了面前 , 如何 降低天然气消耗成为控制电铅成本的一个突破 口。 1. 2 加热炉存在的问题 ( 1) 炉体保温性 能 差 , 炉 外 表 温 度 高 , 散 热损失严重。 ( 2) 炉体均采用重质耐火材料 , 蓄热损失 严重。 ( 3) 燃烧器的布置和排烟不合理。 (4) 炉内炉气充满度极低 , 受热面积小。 ( 5) 炉体排烟温度高 , 换热器换热效果比 较差。 ( 6) 可控性较差 , 不能根据实际及时控制 温度 , 自动化程度低。
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2 蓄热式技术的应用 2. 1 蓄热炉工作原理 蓄热式 技 术 , 其主要特征在于 : 具 有 蓄 热 室 、蓄热体 、换向系统 ; 其燃烧过程是周期式换 向燃烧/ 排烟 。在第一周期 , A 蓄热室通过助燃 空气 , 助燃空气预热到较高温度参加燃烧 ; 与此 同时 B 蓄热室通过烟气 , 高温烟气将蓄热体加 热到较高温度后以较低温度排放 。在第二周期, 换向阀换向 , B 蓄热室通过助燃空气 , 助燃空气 预热到较高温度参加燃烧 ; 与此同时 A 蓄热室 通过烟气 , 高温烟气将蓄热体加热到较高温度后 以较低温度排放 。如此循环往复。
图 1 高效蓄热式加热炉原理
2. 2 蓄热式炉窑的应用背景 综合以上情况 , 在考察钢铁行业 、金属镁行 业部分企业的蓄热炉应用效果后 , 决定进行天然 气蓄热式燃烧技术对炉窑进行节能的改造 。2009 年 9 月 15 日完成精炼厂四车间两台成品熔铅锅 的蓄热式炉窑改造 , 成为国内第一家在铅冶炼行 业实施天然气蓄热式炉窑的尝试者。 2. 3 改造过程的实施 精炼四车间成品熔铅锅蓄热炉经过近两年的 生产运行实践 , 对蓄热炉在以下几个方面进行不 断地完善和改进。 ( 1) 改变炉窑砌筑结构 改变原炉窑设计方案 , 在炉窑砌筑过程中增 加高铝纤维板等保温材料 , 提高炉窑的保温性 能 , 最大限度地减少热量的散失 , 使炉体表面温 度降至常温。 ( 2) 实施最佳的风燃比控制 在单台蓄热炉增加鼓风风量 、天然气用量流 量计 ,将过去的人工经验调节风燃比改为数据控 制调节 , 使风燃比达到最佳 , 保证天燃气的充分 燃耗。 ( 3) 实施炉温炉压及烟气自动控制 对蓄热炉实施炉温燃烧控制 、炉压安全控制 及排烟温度控制。 炉温燃烧控制 : 在熔铅锅升温 、保温阶段, 实现炉膛温度在一定的范围内实施自动控制 ( 炉膛温度达到高点时停止大火燃烧 , 低于低点 时启动大火燃烧) , 防止熔铅锅出现过烧现象, 造成不必要的燃气浪费。 炉压安全控制 : 为减少换向对炉内压力调节 的干扰 , 采用远程自动控制烟气总管调节阀门, 保证了炉膛压力的稳定 。具体控制过程是 : 在计 算机上设定炉压控制值 , 计算机通过控制烟气调 节阀的开度来自动跳跃设定值 , 保证炉压处于设 定值范围内 , 处于稳定状态 ,避免炉压高给燃烧 带来不安全隐患。 排烟温度控制 : 系统对排烟温度有一定的要 求 , 一般不能高于 180℃ , 当高于 180℃ 时要强 制换向 。强制换向是为保护排烟引风机 , 怕在高 温下引风机烧毁带来安全隐患 。所以换向控制系 统对排烟温度控制有两种方法 : 一是减少通过蓄 热室内的烟气量 , 二是改变换向的周期时间来控 制温度。 (4) 增加蓄热体的面积比 改变蓄热体的形状 , 增加蓄热体的表面积。 在大孔径的蓄热体的基础上 , 适当缩小孔径 、增 加孔径的数量 , 达到增加表面积的目的 。蓄热体 由通常采用 100 × 100 × 100 孔径 3mm 的六边形, 改为 200 × 120 × 100 的加大形 , 增 加 换 热 面 积 200m2 左右 , 加大蓄热能力提高节能率。 ( 5) 整改蓄热炉设备配置 对排风机后的管路不畅进行整改 , 对冬季管
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道内出现的冷凝水腐蚀风机问题进行改造等。 ( 6) 对系统配置进行完善 炉墙设置事故排铅口 , 炉膛底部采用高铝质 低水泥浇注料 , 并设置适当的坡度便于排铅 。现 场配置天然气泄漏报警联锁装置 , 燃气总管配备 双快切控制阀 , 鼓风机增加供电接触器辅助点联 锁控制等完善设施 , 大大增加系统的安全性。 (7) 实施远程集中自动控制 在分散炉窑就地控制的基础上 , 通过光纤信 号传递 , 实现 DCS 集中控制 , 提高系统的自动 化控制水平。 3 改造后的效果 3. 1 换热理念先进 蓄热式炉窑技术的换热理念优于换热式炉 窑 , 具体性能如表 1 。
表 1 蓄热式和换热式炉窑性能对比表
3. 2 节能效果明显 2009 年 9 月份至 2011 年 8 月份 23 个月 , 精 炼四车间两台成品熔铅锅的改造实现天然气节约 37. 06 万 m3 , 节 约 成 本 97. 1 万 元 ( 天 然 气 按 2. 62 元/ m3 ) , 节能情况见表 2 。
表 2 精炼厂四车间成品熔铅锅改造节能效果对比表
在精炼厂蓄热炉的改造的基础上 ,2010 年 推广应用的直炼厂成品蓄热炉项目节能效果更加 明显 , 成 品 铅 天然气能耗指标降至 6. 12m3 / t, 节约 28% 。 环保效益 : 最大限度地利用炉窑的废热 , 减 少温室效应。 间接效益 : 通过此次活动 , 不仅有效地减少 了天然气的用量 , 节约了成本 , 降低了电铅的综 合能耗 , 也为该项技术的推广应用总结了经验, 奠定了基础。 3. 3 指标为国内同行业先进水平 成品熔铅锅蓄热炉改造项目 , 经过两年来的 研究与摸索 , 目前主要指标对比如表 3 。 表 3 成品熔铅锅蓄热式炉窑改造前后能耗对比 m3 / t
据了解 , 该公司在蓄热式炉窑的应用和推广 过程中 , 株冶 、 中金岭南 、驰宏锌锗等国内同行 也在 2011 年积极接洽蓄热式炉窑改造事宜 , 对 比国内一些电铅企业的天然气指标 , 说明在炉窑 节能方面该公司目前处于行业前列 , 详见表 4 。
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图 4 改进后的供粉系统 4 结语 从气力煤粉输送系统经历的几次储粉罐体改 进的效果来看 , 逐步降低煤粉与粉仓内壁面的温 度差会使煤粉结块问题得到有效改善 , 说明通过 降低或避免煤粉与其粉仓内壁面的温度差是一种 有效解决煤粉结块问题的方法 。现在很多电厂都 为煤粉储存而带来的结块问题大伤脑筋 , 这种双 层结构粉仓能降低煤粉与粉仓内壁面之间的温 差 , 为煤粉仓的设计提供了一 个 崭 新 思 路 。此 外 , 对于其他粉体物料的输送和储存 , 这种解决 粉体结块问题的方法同样值得借鉴。 参 考 文 献 [1] 陆海峰 . 煤粉在通气料仓中的下料及其影响因素研 究 [D] . 上海 : 华东理工大学 ,2012. [2] 汤传义 . 水的表面张力与温度的关系 [J] . 安庆师 范学院学报 ,2000 ,6 ( 1) : 74-75. [3] Marcus Ripp ,Siegfried Ripperger.Influence of temper- ature on the flow properties of bulk solids [J] .Chemi- cal Engineering Science ,2010 ,65 : 4007-4011. [4] 漆海峰 . 煤粉的流动性对比研究及其影响因素分析 [D] . 上海 : 华东理工大学 ,2012. [5] 王川红 , 郭晓镭 ,龚 欣等 . 粒度 、湿含量对神府 烟煤煤粉流动性参数的影响 [J] . 华东理工大学学 报 ,2008 ,34 ( 3) : 379-382. [6] Wen-Lung Yang ,Shu-San Hsiau.Wet granular ma- terials in sheared flows [J] .Chemical Engineering Sci- ence ,2005 ,60 : 4265-4274. [7] 郭晓辉 ,曹 智 . 利用声波技术清理粉仓内煤粉结 块 [J] . 中国电力 ,2002 ,35 ( 7) : 84-85. [8] 牛 继 元 , 任 朝 辉 . 制粉系统吸潮管阀门的改制 [J] . 内蒙古电力技术 ,2001 , 19 ( 5) : 30. [9] 熊安然 ,王留运 , 熊大成等 . 三叶罗茨风机排气温 度的影响因素分析 [J] . 中原工学院学报 ,2006, 17 ( 5) : 25-26. 赵 艳 编辑 |