郝小紅
(中國恩菲工程技術(shù)有限公司,北京 100038)
銅浮渣是煉鉛過程中除銅的產(chǎn)物,一般采用火法工藝處理,銅浮渣與加入的蘇打、鐵屑、氧化鉛、焦炭等在反射爐熔煉,生成冰銅與鉛液,冰銅與鉛液因比重不同而分層分別放出。
反射爐為火焰爐,爐膛溫度~1 300℃,出爐煙氣溫度很高,在1 000~1 250℃。煙氣含塵較高,其中含有PbO等有價金屬,必須回收。傳統(tǒng)的工藝配置中,煙道出口的煙氣首先進入一人字形煙管,然后進入表面冷卻器將溫度降至150℃以下,最后進入布袋收塵。而表面冷卻器換熱系數(shù)低,設(shè)備龐大,占地面積大,投資大。
新設(shè)計的水冷煙道如圖1所示,其由沉塵室、第一段水冷煙道、空氣換熱器及第二段水冷煙道組成,具有結(jié)構(gòu)新穎、緊湊、冷卻效果好、部分余熱得到回收利用的特點。煙道出口煙氣溫度≤150℃,可直接進布袋收塵。采用這種設(shè)計的水冷煙道系統(tǒng)已在金德鉛項目中投入使用,取得了令人滿意的效果。
圖1 水冷煙道結(jié)構(gòu)圖
2.1.1 水冷管結(jié)構(gòu)
水冷管是水冷煙道的單元組件,數(shù)根管組成一排,整個煙道由多排水冷管構(gòu)成,單個水冷管結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 水冷管示意圖
冷卻水不斷地流入中心管,在底部進入中心管與外管夾縫,再流到上面的溢流槽。內(nèi)外管之間的縫隙,實際上形成了一個夾層水套。外管與煙氣直接接觸,煙氣的熱量通過外管壁傳給流水,達到降低煙氣溫度的目的。這種水冷管,熱水可自動溢流,其結(jié)構(gòu)簡單,便于操作、管理和維修。根據(jù)工藝條件:進入煙道的煙氣量、煙氣溫度以及達到煙氣溫度≤150℃的要求,可以計算確定煙道的大小、煙道的長度,之后進行結(jié)構(gòu)配置設(shè)計。
2.1.2 換熱量計算
水冷煙道中,高溫?zé)煔庖暂椛浜蛯α鞣绞綄崃總鹘o管壁,而管壁則以導(dǎo)熱、對流的方式將熱量傳給管內(nèi)的冷卻水,其換熱量為:
F——傳熱面積,m2;
ΔtLM—對數(shù)平均溫差。
其中:
式中:αi——煙氣與管壁的換熱系數(shù)
αc——管壁與冷卻水的換熱系數(shù)
Δt1——煙道進口處管內(nèi)外流體溫差,°C;
Δt2——煙道出口處管內(nèi)外流體溫差,°C;
αci、αri——分別為對流換熱系數(shù)及輻射換熱系
d——管內(nèi)徑,m;
u——煙氣平均流速,m/s;
V——煙氣的運動粘度,m/s;
Pr——普蘭特準(zhǔn)數(shù);
tg——煙氣絕對溫度,K;
tw——煙道壁絕對溫度,K;
εg——煙氣黑度;
εg'——煙氣在壁溫下的黑度;
εw——煙道壁黑度。
2.1.3 總管長計算
總管長按下式計算:
式中:F——傳熱面積,m2;
L——換熱管長度,m;
d——換熱管外管直徑,m。
2.1.4 冷卻水量計算
冷卻水量按下式計算:
式中:Q——煙氣換熱量,W;
C——水的比熱,kJ/(kg·K);
t1——水的進口溫度,℃;
t2——水的出口溫度,℃。
煙道的主體包括:沉塵室、第一段水冷煙道、換熱器及第二段水冷煙道。浮渣反射爐出爐的高溫?zé)煔鉁囟葹椤? 200℃,帶有大量煙塵的高溫?zé)煔鈴臓t尾進入沉塵室,突然降速使得大顆粒煙塵沉降,然后進入一段水冷煙道。煙氣經(jīng)過第一段水冷煙道后,要求溫度降至~700℃?!?00℃的煙氣進入空氣換熱器,將助燃風(fēng)預(yù)熱到~300℃,熱風(fēng)助燃可提高燃燒溫度,提高熔化速度,降低能耗。出換熱器的煙氣經(jīng)過二段水冷煙道溫度降至150℃以下,直接進布袋收塵。
2.2.1 第一段水冷煙道
水冷煙道由水冷列管和溢流水槽組成,溢流水槽(槽鋼)支撐于兩側(cè)磚體之上。水管與槽鋼焊接,各槽鋼之間采用螺栓連接成整體,槽鋼一端開有方孔,溢流水由此進入回水槽,見圖3。
根據(jù)熱平衡計算,確定第一段煙道冷卻水帶走的熱量。根據(jù)上述公式計算出換熱面積,而后算出換熱管根數(shù),并確定冷卻水管的排列方式。
每個水冷管單獨供水,水來自供水總管。各水管的水量要及時調(diào)節(jié),保持平衡,否則易引起各支路水流不均,溫升偏差過大,甚至產(chǎn)生局部過熱等現(xiàn)象。
圖3 水冷管布置圖
2.2.2 空氣換熱器
煙氣經(jīng)過第一段水冷管后溫度降至700℃左右,然后進入換熱器,將空氣溫度預(yù)熱到~300℃。特殊設(shè)計的列管旋流式換熱器,具有結(jié)構(gòu)簡單、密封性好、便于制造、換熱系數(shù)高、空氣阻力小、煙塵粘結(jié)少易清理等優(yōu)點。
換熱器產(chǎn)生的熱風(fēng)送到反射爐爐頭作為煤或油的助燃風(fēng),熱風(fēng)助燃可提高燃燒溫度,維持火焰穩(wěn)定,降低燃料消耗。
換熱器放在煙道的中間段比較合適,因為前段煙氣溫度太高,影響換熱器壽命;而后段煙氣溫度低,換熱系數(shù)太小,換熱面積太大,換熱器結(jié)構(gòu)龐大。
2.2.3 第二段水冷煙道
煙氣經(jīng)過換熱器溫度降到~540℃,再通過第二段水冷煙道將溫度降至150℃,直接進布袋收塵。第二段水冷煙道結(jié)構(gòu)與第一段相同,計算與第一段煙道類似。由于煙氣溫度低,所以此段換熱系數(shù)相比較小。
第一臺水冷煙道安裝于15 m2浮渣反射爐,并已投產(chǎn)。反射爐煙氣量4 000 m3/h,煙氣溫度1 200℃,助燃風(fēng)量3 000 m3/h,助燃風(fēng)預(yù)熱溫度~250℃,按照上述條件及思路設(shè)計的煙道全長12 360 mm,反射爐與煙道之間的沉塵室間距約1 500 mm,第一段水冷器長2 560 mm,第二段水冷器長3 830 mm。
反射爐投入運行后,第一段水冷管粘結(jié)嚴(yán)重,嚴(yán)重時中間換熱器也出現(xiàn)粘結(jié)現(xiàn)象,致使第二段水冷器出口煙氣溫度~400℃,遠遠高于150℃的要求,導(dǎo)致煙氣不能直接進布袋收塵。煙道前段煙塵粘結(jié)嚴(yán)重,需要頻繁清理才能正常操作運行。根據(jù)實際情況,在第二段水冷管后增加了一表面冷卻器,煙氣溫度降至150℃后再進布袋收塵。
從第一座水冷煙道的投產(chǎn)使用情況看,這種冷卻方式是可行的,但其也暴露出一些問題,原因是對煙氣溫度、煙塵性質(zhì)認(rèn)識不足,實際中反射爐煙氣溫度比較高,含塵量大,煙塵中的鉛、鋅熔點低,大量低熔點煙塵會很快將煙道粘結(jié)、堵塞,并且缺乏有效的清理手段,給操作帶來不便。
針對反射爐及煙道投產(chǎn)后出現(xiàn)的問題,進行了如下改進:
(1)反射爐燒嘴與水平夾角增大,避免燃燒火焰直吹出煙口,減少煙氣夾帶的煙塵量。
(2)加高水平煙道,同時增加沉塵室長度,加大沉塵室,使煙塵得以沉淀。
改進后煙道運行狀況良好,不需要操作工頻繁清理一段和二段水冷管以及中間換熱管,大大降低了操作工作量,保證了生產(chǎn)的正常運行。
全新設(shè)計的水冷煙道結(jié)構(gòu)新穎簡單、實用可靠,實際使用效果令人滿意。針對發(fā)生的問題又進行了改進,使之更加完善。已有多臺反射爐即將采用這種水冷煙道,相信會有更好的效果。
[1]《有色冶金爐設(shè)計手冊》編委會.有色冶金爐設(shè)計手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2004.
[2]《重有色金屬冶煉設(shè)計手冊》編委會.重有色金屬冶煉設(shè)計手冊·鉛鋅鉍卷[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1995.