李 紀(jì),王福升
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司鋼軋作業(yè)部,河北 唐山 063200)
首鋼京唐一期300T轉(zhuǎn)爐干法除塵與煤氣回收系統(tǒng)(DDS)之前由SIEMENS/VAI供貨并投入使用,基于當(dāng)時國家的排放標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計已無法滿足當(dāng)前的粉塵排放要求,此外,隨轉(zhuǎn)爐容量擴大和使用年限的增加,直接增加了煙氣量。因此,對DDS系統(tǒng)提高效率、升級改造迫在眉睫。
目前京唐煉鋼部轉(zhuǎn)爐在冶煉過程中所出現(xiàn)的部分冒煙現(xiàn)象,而非單一設(shè)備運轉(zhuǎn)不正常所引起的。針對該粉塵排放濃度做出對自動化系統(tǒng)及高壓電源系統(tǒng)升級改造。主要內(nèi)容如下。
DDS排放超標(biāo)是系統(tǒng)問題,應(yīng)有高效的電場控制與清灰設(shè)備相配合,同時需優(yōu)化工藝操作,設(shè)備精細化維護,增加輸灰系統(tǒng)的工作裕量,以及風(fēng)機、溫度、振打等方面進行優(yōu)化控制,需要DDS系統(tǒng)實現(xiàn)多方面協(xié)同控制。
高壓電源是干法除塵關(guān)鍵設(shè)備。該系統(tǒng)當(dāng)前使用的單向可控硅調(diào)壓電源。
由于其控制響應(yīng)、執(zhí)行速度慢、電耗大、除塵效率低等,已無法滿足現(xiàn)在國家粉塵排放要求。
為提高干法除塵排放穩(wěn)定性,實現(xiàn)粉塵排放達到新標(biāo)準(zhǔn),同時降低設(shè)備故障率和電耗,進行高壓電源系統(tǒng)升級已是當(dāng)務(wù)之急。
交流電源經(jīng)過濾波器后,再經(jīng)過橋式整流和大容濾波后可在直流母線上獲得穩(wěn)定的直流電壓。IGBT電路負(fù)責(zé)變頻器功率輸出的部分。包含IGBT模塊和IGBT的觸發(fā)電路和電流反饋元件。
直流電壓經(jīng)過IGBT控制后輸出可調(diào)電壓,傳輸至高壓變壓器和高壓整流器,經(jīng)過高壓電抗器傳輸至靜電除塵器內(nèi)部。
高壓采集單元將采集到的電壓、電流信號通過光纖傳輸?shù)街悄芸刂茊卧瑫r在操作界面上進行顯示,便于對電場的電壓、電流狀態(tài)進行實時監(jiān)控,并進行調(diào)整控制。
控制原理圖如下圖1所示。
電源升級線路變更比較:三相IGBT變頻電源,主進線電源為380V,經(jīng)過IGBT變頻后,電壓可達到460V~660V,然后供電給變壓器。
元器件及安裝尺寸比較:三相IGBT變頻電源,相對的元器件較多,控制復(fù)雜,元器件尺寸較小,IGBT開關(guān)頻率高,變壓器全波整流,波紋電壓要相對低,說明直流電壓品質(zhì)要相對高。
三相IGBT變頻電源,在輸出時要保證可靠、較高的電壓和電流,根據(jù)功率計算,它在輸出上是不體現(xiàn)節(jié)能的,它的節(jié)能主要體現(xiàn)在變壓器的消耗上,變頻整流變壓器電抗要比三相可控硅的配套變壓器小1/10以上,電能在變壓器的消耗直線下降,同時由于電場設(shè)置了電壓、電流限制,也降低了電能消耗。
圖1 三相電源控制系統(tǒng)原理圖
(1)第一至四電場更換三相智能變頻高壓電源(90KV/2200mA),將比現(xiàn)有電場單相SCR高壓電源(90KV/3000mA)的除塵效率提高一倍,且節(jié)電35%以上,運行時始終保持高壓運行,比現(xiàn)有設(shè)備高10KV~20KV,有力克服反電暈現(xiàn)象。
(2)更換三相智能變頻高壓電源后,電場除塵效率和收集粉塵能力大幅提升,
根據(jù)操作工藝變化采用多種控制模式切換,實現(xiàn)在冶煉周期內(nèi)除塵功率最大化。采用IGBT比現(xiàn)有單相電源控制響應(yīng)速度快50倍~300倍。
(3)利用IGBT變頻控制與智能模糊功率優(yōu)化相結(jié)合的控制技術(shù),除塵效率比現(xiàn)有系統(tǒng)提高40%~50%的基礎(chǔ)上更加節(jié)省電耗,降低環(huán)保運營成本。
針對我國冶金轉(zhuǎn)爐冶煉周期內(nèi)工藝波動大,導(dǎo)致粉塵濃度及比電大等情況,推出的基于IGBT變頻控制技術(shù)與智能控制相結(jié)合的高壓控制系統(tǒng),滿足轉(zhuǎn)爐排放的要求。本文關(guān)于的電場控制技術(shù)的改造對其他鋼廠的技術(shù)改造提供了借鑒作用。
[1]佟圣剛.干法除塵條件下的轉(zhuǎn)爐冶煉工藝探索[J],山東冶金,2010(6):10-11.