王維
摘要:為實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,在國家一系列節(jié)能減排政策的倡導(dǎo)下,中國鋼鐵工業(yè)正向著低能耗、短流程和高附加值產(chǎn)品方向發(fā)展。本文就主要對軋鋼工序節(jié)能技術(shù)及節(jié)能實踐相關(guān)問題進(jìn)行了簡要分析。
關(guān)鍵詞:軋鋼;節(jié)能;趨勢
引言
軋鋼節(jié)能對于軋鋼生產(chǎn)產(chǎn)生了較大的影響,尤其是我國是能源消耗巨大,急需提高生產(chǎn)工藝的節(jié)能技術(shù)。當(dāng)前軋鋼技術(shù)的發(fā)展也都是在節(jié)能基礎(chǔ)上開展,軋鋼新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備不斷涌現(xiàn),通過改變軋鋼生產(chǎn)中的各道工序系數(shù)來調(diào)節(jié)其節(jié)能效果,降低工序能耗。
一、軋鋼工序節(jié)能技術(shù)及發(fā)展趨勢
在熱軋生產(chǎn)過程中,軋鋼工序鋼坯加熱消耗的熱能比較高,將典型的棒材軋機(jī)作為生產(chǎn)能耗。鋼坯加熱過程中,會消耗大量的能量,占據(jù)80%。但是使用軋鋼能耗的僅僅占據(jù)17%。隨著節(jié)能技術(shù)不斷發(fā)展,能源消耗使用于鋼坯的比例越來越小。因此可以看出,一些普通的鋼材軋鋼的使用工序,之所以能夠產(chǎn)生節(jié)能效果,這主要因為熱爐。在特殊的鋼材軋鋼處理工序中,這是一個有效的處理方法。
二、軋鋼系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)
1、加熱爐節(jié)能技術(shù)
加熱爐為軋鋼生產(chǎn)提供動力,是節(jié)能的重點之一,當(dāng)前常采用的節(jié)能技術(shù)是蓄熱式燃燒技術(shù),通過調(diào)查顯示蓄熱式燃燒爐的燃料消耗指標(biāo)平均下降了20%左右,節(jié)能效果明顯。同時蓄熱式節(jié)能爐可以最大限度的回收爐內(nèi)的煙氣熱量,減少了燃料的消耗,降低了成本,最重要的是這種新型的節(jié)能爐減少了有害氣體的排放量,例如減少了二氧化碳、氮氧化物的排放量,在軋鋼行業(yè)引起了廣泛的關(guān)注。
其次是加熱爐絕熱技術(shù)和高溫節(jié)能涂料的使用,由于加熱爐體內(nèi)的表面積較大,當(dāng)前加熱爐的內(nèi)部爐襯材料逐步采用耐火澆筑材料,并不斷開發(fā)出高性能的防燒結(jié)耐火材料。尤其是炭化硅粉節(jié)能涂料的使用,極大的提高了加熱爐的生產(chǎn)效率,并提高了生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益。
2、優(yōu)化生產(chǎn)工藝
優(yōu)化生產(chǎn)工藝可以極大的提高生產(chǎn)效率,同時也節(jié)省了大量的能量,提高了熱送坯料熱量利用率。在軋鋼的生產(chǎn)過程中要根據(jù)不同的鋼種、訂單批量、熱坯料銜接、設(shè)備狀況設(shè)置相應(yīng)的生產(chǎn)工藝,發(fā)揮熱裝的節(jié)能效果,制定裝爐的基本原則,首先要做到料場的高等級熱坯一定量時,馬上安排裝爐,同時在裝爐的過程中要使中冷、熱坯連續(xù)的塊數(shù)盡量大,盡量減少冷、熱坯料混裝;再者要制定科學(xué)的加熱時間,滿足不同要求鋼種的生產(chǎn)需要,并保持加熱時間和不同等級熱坯之間的銜接。
3、適當(dāng)?shù)慕档弯撆鞯募訜釡囟?/p>
通過研究顯示,在一定程度上降低鋼坯的加熱溫度可以有效的節(jié)省熱能、電能以及鋼材的氧化損耗。通常而言加熱爐內(nèi)部分為三個控制階段,鋼坯出爐時的加熱溫度、斷面溫差是各階段實際參數(shù)控制的耦合結(jié)果,為了介紹不同階段的耦合結(jié)果的未知性,要根據(jù)不同的鋼種、不同規(guī)格,將加熱溫度降低30到40℃。此外對于進(jìn)入爐內(nèi)溫度超過300℃的熱裝鋼坯,要縮短加熱時間,降低加熱溫度,通過降低加熱溫度,實現(xiàn)綜合節(jié)能的效果。
4、低溫軋制與軋制工藝潤滑技術(shù)
低溫軋制技術(shù)是降低軋鋼系統(tǒng)工序能耗的重要節(jié)能措施。降低加熱爐出鋼溫度可以減少燃料消耗,但其變形抗力和軋制功率增加。近年來,許多軋制生產(chǎn)的實踐經(jīng)驗已經(jīng)證明降低燃耗的節(jié)能效果更顯著,當(dāng)溫度在1100℃出鍋時,降溫節(jié)約的能耗達(dá)9.6%,且出鍋溫度降低則氧化鐵皮量顯著減小,低溫軋制在燃料消耗和氧化鐵量的降低上所獲得的效益,完全能抵消并超過提高軋制功率所增加的成本。
對許多軋機(jī)而言,采用工藝潤滑技術(shù)能降低軋制的能耗,特別是對鋼板軋機(jī)尤為重要。鋼的熱軋溫度一般在800℃到1250℃之間,在變形區(qū)軋輥表面的溫度可達(dá)450℃—550℃。因此,需要用大量的水冷卻軋輥,通過實驗可以發(fā)現(xiàn),采用熱軋工藝潤滑,由于軋制力的降低,軋制動力的消耗約下降8%。
三、節(jié)能實踐
該廠煤氣消耗占工序能耗總量的88.8%,電量消耗占10.8%,兩者是能源消耗的主要組成部分。另外,蒸汽回收量占能源消耗總量的7.05%,對降低工序能耗起到了重要作用。因此,節(jié)能工作也應(yīng)圍繞這幾個方面開展。
1、提高熱送坯料熱裝率和熱裝溫度
(1)根據(jù)熱送熱裝工作需要,建立信息化系統(tǒng)
首先,實現(xiàn)坯料溫度的實時跟蹤。一直以來,采用手工或定點在線測溫的方式跟蹤坯料溫度,準(zhǔn)確性不高、不具有實時性。為準(zhǔn)確實時跟蹤溫度,通過回歸分析,在不同坯料斷面、季節(jié)、鋼種條件下建立了坯料溫度與其下連鑄機(jī)后時間長短的關(guān)系。其次,完善訂單管理系統(tǒng),使裝爐人員能夠及時掌握訂單的交付要求,以便根據(jù)節(jié)能原則組織生產(chǎn)。最后,熱裝溫度與熱裝率是衡量熱裝水平的兩個指標(biāo),但有些時候兩者會有沖突,需要根據(jù)實際節(jié)能效果平衡兩者之間的關(guān)系,因此,合理的評價機(jī)制也是極為重要的。
(2)優(yōu)化生產(chǎn)組織,提高熱送坯料熱量利用率
熱裝生產(chǎn)組織的約束條件主要有訂單的品種、批量、交貨時間,軋批次之間的厚度差,加熱時間,冷、熱坯料的銜接以及設(shè)備工況問題,只有對這些約束條件合理的考慮,才能制定出合理的生產(chǎn)順序,發(fā)揮熱裝的節(jié)能效果。為此,根據(jù)生產(chǎn)必須遵守的原則,制定裝爐基本原則。在基本原則基礎(chǔ)上要做到:一、當(dāng)料場的高等級熱坯達(dá)到一定量時,馬上安排裝爐;二、裝爐應(yīng)使加熱爐中冷、熱坯連續(xù)的塊數(shù)盡量大,盡量減少冷、熱坯料混裝;三、合理制定不同加熱時間要求與不同等級熱坯之間的銜接關(guān)系。綜合以上原則,安排生產(chǎn)計劃。2013年4-9月,中板廠94.4%的熱送坯料能夠熱裝進(jìn)爐,熱裝比例71.8%,熱裝平均溫度432℃,熱坯料的平均溫降損失144℃。
2、適當(dāng)降低鋼坯加熱溫度,節(jié)約燃料
鋼坯加熱必須滿足軋制對溫度的要求,包括鋼坯加熱溫度、溫度均勻性(斷面溫差)的要求。加熱爐分三段控制,它們互相影響,鋼坯出爐時的加熱溫度、斷面溫差是各段實際參數(shù)控制的耦合結(jié)果。為減少各段間難以預(yù)知的耦合影響,縮小了加熱溫度控制范圍,在此基礎(chǔ)上,根據(jù)不同鋼種、不同規(guī)格軋制溫度要求,將加熱溫度降低30~40℃。通過適當(dāng)降低加熱溫度,煤氣消耗降低4.7%,綜合能耗降低3.2%。
3、合理設(shè)計加熱爐燒嘴
目前,中板廠加熱爐使用焦?fàn)t煤氣做燃料,但3座加熱爐燒嘴均按照燃用混合煤氣設(shè)計,型號偏大,實際生產(chǎn)只在10%~30%范圍內(nèi)調(diào)節(jié)使用,燃燒效果不好,調(diào)節(jié)性能差。2011年,利用1號加熱爐改造的機(jī)會,對燒嘴進(jìn)行了重新設(shè)計、選型,改造后爐溫調(diào)節(jié)更加靈活,爐內(nèi)火焰剛度更加合理,相對于未進(jìn)行改造的2號、3號加熱爐,煤氣消耗減少6%。
4、加強(qiáng)余熱余能回收,提高蒸汽外送能力
目前,加熱爐產(chǎn)生的蒸汽全部外送公司管網(wǎng),無放散,蒸汽外送達(dá)3.83kgce/t,比之前的2.67kgce/t,增加回收1.16kgce/t。
5、管理節(jié)能
不同鋼種的加熱工藝(加熱溫度、加熱時間)不同,生產(chǎn)時,燃料消耗也不同。如何評價加熱爐生產(chǎn)管理、控制水平,是精細(xì)管理的要求。為此,量化了不同鋼種類別的能耗標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)當(dāng)班品種結(jié)構(gòu),建立當(dāng)班煤氣消耗的動態(tài)計劃指標(biāo),實現(xiàn)對各班操作、控制的合理評價,提高職工成本意識。
結(jié)束語
總之,我國是鋼鐵消耗的大國,但是我國的軋鋼工序的能耗和國外先進(jìn)的軋鋼工藝相比依然有較大的差距,其節(jié)能潛力巨大。因此在軋鋼工序中,要從加熱爐、生產(chǎn)工藝、鋼坯加熱溫度等方面入手,提高軋鋼工序的能量利用效率,實現(xiàn)較大幅度的節(jié)能生產(chǎn)。
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