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王一杰等:基于里斯特操作线解析有害元素对高炉焦比的影响 ·1063· 表92000m3高炉有害元素入炉负荷及焦比变化情况 Table9 Harmful elements loads and coke ratio changes of 2000 mBF 有害元素入炉负荷/(kg1) 实际焦比,K/ 理想焦比,K/ 焦比增量,△K/ 日期 XK XNa Xzn (kgt-) (kgt-1) (kg-t-1) 2017-02-13 1.82 1.45 0.54 363 312 2017-02-27 1.96 1.51 0.54 369 316 53 2017-03-02 1.88 1.48 0.55 374 321 53 2017-03-13 182 1.55 0.55 376 325 51 2017-03-20 1.7 1.53 0.51 365 317 48 2017-04-10 1.69 1.6 0.47 383 331 52 2017-04-20 1.74 1.76 0.43 378 326 52 2017-05-08 1.58 1.73 0.45 374 320 54 201705-15 1.67 1.83 0.43 370 317 53 2017-05-18 1.64 1.78 0.42 357 302 2017-05-25 1.61 1.66 0.45 365 316 49 2017-06-01 1.63 1.69 0.45 365 316 西 2017-0605 1.67 1.68 0.45 384 334 50 201706-15 1.70 1.77 0.47 371 318 53 2017-07-06 1.74 1.69 0.44 376 325 51 a △Kg) (b) △Kgr ■48 ■48 0.54 0.54 0.52 0.52 00 12 34 0.46 55 55 0.44 0.42 0.42 L.5 .9 1.5 61 X低gr 1.1.8 1.6 1.9 .8 X.l(kg.r) 1.6 1.1.8 1. 1.9 1.5 y1.9 2.014 2.014 Xkgr) 图8焦比增量实际结果(a)与曲线拟合结果(b)的对比 Fig.8 Comparison of actual results of coke ratio increment (a)and curve fitting results (b) (3)焦比与有害元素入炉负荷和循环富集倍数 4 结论 存在定量关系.利用曲线拟合可以对有害元素循环 (1)有害元素在高炉内“还原一氧化一再还 富集倍数进行预测,计算结果与高炉解剖实验结果 原”的循环过程会将高温区的C0转移到低温区,降 相一致. 低煤气利用率,同时消耗了高温区大量热量,从而使 焦比升高 参 考文献 (2)不同有害元素对焦比的影响程度不同.计 [Yang T J,Zhang J L.Ironmaking production trend in China:high 算结果表明:不同有害元素循环富集倍数对焦比影 efficiency,energy conservation,environment protection and low 响程度的强弱顺序为:Na>K>Z,入炉负荷对焦比 cost.Ironmaking,2014,33(3):1 (杨天钧,张建良.我国炼铁生产的方向:高效节能环保低成 影响程度的强弱顺序为:Zn>Na>K.但从对焦炭 本.炼铁,2014,33(3):1) 劣化程度考虑,K对焦比的影响程度最大.因此不 Yang J F,Wang X,Zhang Y C,et al.Equilibrium analysis and 但要控制K的入炉负荷,Na和Z的入炉负荷也要 elimination of harmful element in blast furnace.China Metall, 严格控制. 2007,17(11):35王一杰等: 基于里斯特操作线解析有害元素对高炉焦比的影响 表 9 2000 m3高炉有害元素入炉负荷及焦比变化情况 Table 9 Harmful elements loads and coke ratio changes of 2000 m3 BF 日期 有害元素入炉负荷/( kg·t - 1 ) XK XNa XZn 实际焦比,K/ ( kg·t - 1 ) 理想焦比,K' / ( kg·t - 1 ) 焦比增量,ΔK/ ( kg·t - 1 ) 2017--02--13 1. 82 1. 45 0. 54 363 312 51 2017--02--27 1. 96 1. 51 0. 54 369 316 53 2017--03--02 1. 88 1. 48 0. 55 374 321 53 2017--03--13 1. 82 1. 55 0. 55 376 325 51 2017--03--20 1. 77 1. 53 0. 51 365 317 48 2017--04--10 1. 69 1. 6 0. 47 383 331 52 2017--04--20 1. 74 1. 76 0. 43 378 326 52 2017--05--08 1. 58 1. 73 0. 45 374 320 54 2017--05--15 1. 67 1. 83 0. 43 370 317 53 2017--05--18 1. 64 1. 78 0. 42 357 302 55 2017--05--25 1. 61 1. 66 0. 45 365 316 49 2017--06--01 1. 63 1. 69 0. 45 365 316 49 2017--06--05 1. 67 1. 68 0. 45 384 334 50 2017--06--15 1. 70 1. 77 0. 47 371 318 53 2017--07--06 1. 74 1. 69 0. 44 376 325 51 图 8 焦比增量实际结果( a) 与曲线拟合结果( b) 的对比 Fig. 8 Comparison of actual results of coke ratio increment ( a) and curve fitting results ( b) 4 结论 ( 1) 有害元素在高炉内“还原—氧化—再 还 原”的循环过程会将高温区的 CO 转移到低温区,降 低煤气利用率,同时消耗了高温区大量热量,从而使 焦比升高. ( 2) 不同有害元素对焦比的影响程度不同. 计 算结果表明: 不同有害元素循环富集倍数对焦比影 响程度的强弱顺序为: Na > K > Zn,入炉负荷对焦比 影响程度的强弱顺序为: Zn > Na > K. 但从对焦炭 劣化程度考虑,K 对焦比的影响程度最大. 因此不 但要控制 K 的入炉负荷,Na 和 Zn 的入炉负荷也要 严格控制. ( 3) 焦比与有害元素入炉负荷和循环富集倍数 存在定量关系. 利用曲线拟合可以对有害元素循环 富集倍数进行预测,计算结果与高炉解剖实验结果 相一致. 参 考 文 献 [1] Yang T J,Zhang J L. Ironmaking production trend in China: high efficiency,energy conservation,environment protection and low cost. Ironmaking,2014,33( 3) : 1 ( 杨天钧,张建良. 我国炼铁生产的方向: 高效节能环保低成 本. 炼铁,2014,33( 3) : 1) [2] Yang J F,Wang X,Zhang Y C,et al. Equilibrium analysis and elimination of harmful element in blast furnace. China Metall, 2007,17( 11) : 35 · 3601 ·
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