年产330万吨生铁(其中炼钢生铁78%,铸造生铁22%)的高炉炼铁车间工艺设计.docx
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1、西安建筑科技大学本科毕业设计(论文)题 目年产330万吨生铁(其中炼钢生铁78%,铸造生铁22%)的高炉炼铁车间工艺设计学生姓名学 号院(系)冶金工程学院专 业冶金工程指导教师时 间2017年 6 月 12 日西安建筑科技大学本科毕业设计(论文)任务书题 目:年产330万吨生铁(其中炼钢生铁78%,铸造生铁22%)的高炉炼铁车间工艺设计院(系):冶金工程学院专 业:冶金工程学生姓名:学 号:指导教师(签名):主管院长(主任)(签名):时 间:2017 年 2 月 27 日一、毕业设计(论文)的主要内容(含主要技术参数)1. 为了更好的完成毕业设计(论文) ,进行企业调研等工作,收集整理相关文献
2、资料,制定工艺设计方案(论文研究方案);2. 包括对各种高炉原、燃料的原始化学成分进行成分处理,熟悉冶金计算过程;3. 对高炉炉型进行规划,高炉内型计算,本体结构设计料运系统方案设计;4. 进行热风炉热工计算与结构设计;5. 煤气处理工艺及流程设计、出铁场及渣铁处理系统工艺设计;6. 主要设备选型和车间平面设计及总图运输方案的确定;7. 生产组织编制及各项技术经济指标的确定;8. 编制说明书一份(不少于三万字),绘制车间平面图(A0一张)、高炉砌砖图(A1一张)和热风炉砌砖图(A1一张)各一张;9. 安全、环保、节能与消防10. 完成专题研究报告一份;11. 完成一篇外文文献的翻译。二、毕业设
3、计(论文)应完成的工作(含图纸数量)1. 查阅相关文献,对收集的资料进行整理,制定工艺设计方案(论文研究方案),进行技术准备;2. 完成设计任务,写出毕业设计说明书(不少于3万字);3. 绘制设计图3张(绘制车间平面图(A0一张)、高炉砌砖图(A1一张)和热风炉砌砖图(A1一张));4. 翻译与本专业有关的外文译文1篇,达到要求的工作量(不少于5000字);5. 完成专题研究,参照科技论文的格式写出研究报告(不少于5000字)。三、毕业设计(论文)进程的安排序号设计(论文)各阶段任务日 期备 注1进行企业调研,收集整理资料,制定设计方案完成外文译文及专题研究3.07-3.312完成高炉的物料平
4、衡和热平衡计算4.01-4.153完成高炉砌砖设计和热风炉设计4.16-5.064完成高炉炼铁车间辅助设备的设计及设备选型5.07-5.205生产组织编制及技术经济指标确定,编制设计说明书5.21-6.106绘制设计图6.11-6.177提交相关资料,进行毕业答辩6.18-6.20四、主要参考资料及文献阅读任务(含外文阅读翻译任务)钢铁生产工艺概述 西安建筑科技大学钢铁冶金学 王筱留编 冶金工业出版社 2000钢铁厂设计原理(上册) 张树勋编 冶金工业出版社 2000普通冶金 西安建筑科技大学 2001高炉炼铁设计原理 郝素菊等编 冶金工业出版社 2003高炉炼铁生产技术手册 周传典等编 冶金
5、工业出版社 2003毕业设计参考资料 钢铁冶金专业 西安建筑科技大学金属提取冶金学 王成刚,王齐铭主编 西安地图出版社 2000五、审核批准意见 教研室主任签(章) 设计总说明本设计是设计年产330万吨生铁的高炉炼铁车间。在设计中设计了2000m3的高炉2座,2个出铁口。送风系统采用4座外燃式热风炉,煤气处理系统采用重力除尘器、布袋除尘器。上料系统采用皮带上料机,保证高炉的不间断供料。喷煤采用三罐并列形式喷吹,渣处理采用因巴法冲渣工艺。设计的主要内容包括炼铁工艺计算(包括配料计算、物料平衡和热平衡)、高炉炉型设计、高炉各部位炉衬的选择、炉体冷却设备的选择、风口及出铁场的设计、原料系统、送风系统
6、、炉顶设备、煤气处理系统、渣铁处理系统、高炉喷吹系统和炼铁车间的布置等。关键词:高炉,热平衡,物料平衡,布袋除尘器,车间设计Design General InformationThe assignment is the design of the 3.30million tons pig iron .Used in the design of the two 2000m3 blast furnace, two taphole. Blast system 4 external combustion hot blast stove. Gravity precipitators and clothe
7、s Bag De-duster Dust are used in catcher system. The way of feed belt is adopted in the charging system to ensure uninterrupted blast furnace charge. The three tanks in parallel form injection of pulverized coal uses and Slag treatment method is INBA slag flushing process. The design program consist
8、s of technological calculation(including blast-furnace burden calculation, material balance calculation and thermal equilibrium calculation), the choose of furnace lining and cooling plant, the design of furnace lines, tuyere and casting house, material system, roof system, gas dispose system, iron
9、and slag dispose system, fuel injection system and the disposition of plant. Key Words: blast furnace,heat balance, material balance, workshop design, Clothe Bag De-duster 目 录1 绪论11.1 概述11.1.1我国高炉炼铁发展历程11.1.2原料和燃料21.1.3主要技术经济指标21.1.4高炉炼铁流程31.2 近代高炉炼铁技术发展31.3 我国高炉炼铁技术的发展趋势42 厂址选择62.1 厂址选择一般原则62.2 本设计
10、厂址选择62.2.1工业布局及国家政策62.2.2资源供应及运输条件72.2.3人力资源优势72.2.4厂址的协作条件72.2.5厂址的工程地质及水文地质条件73 高炉炼铁综合计算83.1高炉配料计算83.1.1原始资料83.1.2原始资料的整理93.1.3冶炼条件的确定113.2 物料平衡153.2.1根据碳平衡计算风量153.2.2煤气成分和数量的计算173.2.3物料平衡表的编制183.3热平衡193.3.1计算热量收支项193.3.2计算热量支出项203.3.3能量利用的评定234 高炉本体设计254.1 高炉内型设计254.1.1内型设计要求254.1.2内型设计方法264.1.3高
11、炉内型相关计算264.2 高炉内衬设计284.2.1高炉对耐火材料的要求294.2.2高炉各部分炉衬设计与砌筑294.3高炉钢结构364.3.1高炉本体钢结构364.3.2炉壳364.3.3炉体框架374.3.4高炉基础374.3.5炉喉钢砖384.4炉体设备384.4.1高炉冷却设备384.4.2风口、铁口设计405 高炉车间料运系统及装料布料设备425.1高炉原料供应425.1.1贮矿槽的布置425.1.2贮矿槽工艺参数425.1.3槽上运输方式及槽下筛分、运输称量435.2上料设备435.3炉顶装料设备445.3.1无钟式炉顶装料设备445.4探料装置456 高炉鼓风机466.1高炉鼓风
12、机技术要求466.2高炉鼓风机的选择466.2.1高炉鼓风量及鼓风压力的确定466.2.2高炉鼓风机能力的确定477 热风炉设计497.1蓄热式热交换的基本特性497.2蓄热式结构形式的确定497.3热风炉相关计算497.3.1计算的原始数据497.3.2燃烧计算507.3.3热平衡计算527.3.4热风炉的蓄热面积指标567.3.5热风炉尺寸设计577.3.6热风炉构造577.3.7提高风温的途径597.4热风炉工艺布置598渣铁处理系统608.1概述608.2风口平台及出铁场设计608.2.1风口平台及出铁场608.2.2渣铁沟和撇渣器608.3炉前主要设备618.3.1泥炮618.3.2
13、开铁口机628.3.3炉前吊车628.3.4铁水罐车628.4铁水处理638.5渣的处理638.5.1高炉渣分类638.5.2水渣处理工艺639高炉喷吹煤粉系统659.1喷吹工艺659.2喷吹设备的确定659.3安全措施669.3.1煤粉爆炸条件669.3.2采取的安全措施6610高炉煤气处理系统6710.1工艺流程6710.2煤气除尘设备6710.2.1粗除尘设备-重力除尘器6710.2.2精细除尘设备-布袋除尘器6710.3煤气除尘系统附属设备6810.4高炉煤气余压利用6811车间平面布置7011.1高炉炼铁设计应遵循的基本原则7011.2车间平面布置7012生产组织7113环保与安全7
14、213.1生产安全7213.2环境保护74参考文献76专题 铬铁矿固态还原的研究进展77致谢901 绪论钢铁是重要的金属材料之一,广泛应用于各个领域,因此钢铁生产水平是一个国家工业发展程度的标志之一。工农业生产要大量的机械设备,这些都需要大量的工业材料。钢铁工业为机械制造和工程建设提供最基本的材料,在国民经济中占有重要地位。1.1 概述钢铁作为基础工业材料自身价格相对低廉同时具有以下优点:(1)具有较高的强度及韧性。(2)容易用于铸、锻、切削以及焊接等多种加工方式,可以得到任何结构、任何形态的工件。(3)生产所需资源(铁矿石、煤炭、石灰石等)储量丰富,易于开采,生产成本较低。(4)钢铁生产历史
15、悠久,积累了大量成熟的生产技术,与其他材料工业相比,钢铁工业规模大、产量高、成本低。所以在一定意义上说,一个国家的钢铁工业发展状况也反映其国民经济发展程度。到目前为止,没有任何材料能够代替钢铁的地位。1.1.1我国高炉炼铁发展历程我国近代工业水平低下,钢铁冶炼基本处在较原始的状态。直到晚清洋务运动时于1894年,在中国汉阳钢铁厂建成第一座近代高炉,炉容248m3。此后我国炼铁工业发展极为缓慢,无论生产技术还是产量都与世界平均水平差距巨大。从1949年中华人民共和国成立到20世纪80年代初,是中国炼铁工业奠定基础的阶段。解放前的旧中国, 钢铁工业十分落后,1949年新中国成立时, 中国钢年产量只
16、有15.8 万t, 生铁年产量仅为25 万t。 经过3年的生产恢复,1952年中国的钢、铁、材产量都创造了新纪录。20世纪50年代中期以前,中国炼铁主要学习前苏联技术,其间扩建了鞍钢,新建了武钢、包钢。在“大跃进”年代,本钢总结出高炉高产经验,提出了“以原料为基础,以风为纲,提高冶炼强度与降低焦比并举”的操作方针,中国炼铁技术开始进入探索进程。60年代初的国民经济调整期,大批高炉停产,生产中的高炉则维持低冶炼强度操作。19631966年,中国自主开发了高炉喷吹煤粉、重油以及钒钛磁铁矿冶炼等技术,技术经济指标达到新中国建立以来的最好水平。“文革”时期中国钢铁工业受到沉重打击,出现“10年徘徊”的
17、局面。经过解放后约30年的曲折发展,中国初步奠定了钢铁工业的基础,1980年中国生铁产量达到3 802万t。 以1985年投产的宝钢一期工程为标志,20世纪 80年代起中国炼铁进入学习国外先进技术阶段。“文革”结束后, 党的十一届三中全会拨乱反正, 以经济建设为中心, 实施改革开放政策,引进国际先进技术,使中国钢铁工业进入发展新阶段。以宝钢建设为契机,消化吸收宝钢引进的炼铁技术并移植推广,对促进中国炼铁系统的技术进步起了很大的推动作用。从此中国炼铁进入学习国外先进技术阶段。20 世纪8090年代,中国钢铁企业进行了大规模的扩建和技术改造,采用先进的技术装备,在原燃料质量改进和高炉操作方面也有很
18、大进步,高炉技术经济指标有很大改善。1994年,中国生铁产量达到9 740.9万t, 成为世界第一产铁大国。1996年以来,中国钢铁产量一直保持世界首位。进入21世纪,中国炼铁技术发展进入自主创新阶段。近十几年来,中国钢铁工业以更高的速度发展。2016年,中国钢产量为11.38亿t,占世界钢产量的49.5% ;生铁产量为7.00073亿t,占世界生铁总产量的60.44% 。这一时期,以中国自主创新设计建设的京唐5500 m3 高炉为标志,中国炼铁技术进入自主创新阶段。近年中国钢铁产能过剩,企业经营困难,盈利水平急剧下滑。在市场、资源、环境的多重压力下,中国的钢铁工业正面临结构调整、压缩过剩产能
19、的严峻挑战和考验。1.1.2原料和燃料高炉炼铁是将铁矿石(含天然矿和人造富矿)冶炼成生铁的工序。高炉炼铁厂是钢铁联合企业的主要组成部分,也可作为生产生铁的独立工厂。主产品为炼钢生铁和铸造生铁。钢铁联合企业中的高炉炼铁厂以生产炼钢生铁为主,而独立铁厂一般生产铸造生铁,均根据实际需要确定。高炉炼铁厂一般包括:高炉主体设备,高炉鼓风系统,高炉贮矿槽系统、上料系统、炉顶系统、炉体系统、风口平台出铁场系统、热风炉系统、粗煤气系统、炉渣处理系统、燃料喷吹系统铁水等。高炉炼铁的主要原料包括人造富矿(如烧结矿、球团矿等)和天然铁矿石。设计中通常以熔剂性烧结矿为主,必要时配入少量球团矿,烧结矿和球团矿用量占含铁
20、原料量的85%(即熟料率)以上,直接入炉的天然矿石一般采用富块矿。辅助原料主要包括熔剂(石灰石、白云石)、锰矿、萤石和废铁。熔剂应尽量配入烧结矿中,直接入炉部分只作调剂炉渣成分用。高炉炼铁的主要燃料是焦炭,要求灰分低、含硫低、强度好。辅助燃料有煤粉、重油、天然气等(见高炉燃料喷吹系统设计),可用以取代部分焦炭,也是调节炉况和增产的手段。1.1.3主要技术经济指标高炉主要技术经济指标是反映炼铁厂综合水平的标志,主要有:(1)高炉有效容积利用系数(v)。高炉有效容积系数是指每昼夜、每1m3高炉有效容积的生铁产量,即高炉每昼夜的生铁产量P与高炉有效容积V有之比。(2)焦比(K)。焦比是指冶炼每吨生铁
21、所消耗的焦炭量,即每昼夜焦炭消耗量Bk与每昼夜的生铁产量P之比。(3)燃料比。高炉采用喷吹煤粉、重油或天然气后,折合每炼一吨生铁所消耗的燃料总量。(4)高炉炼铁强度。冶炼强度是指高炉每昼夜高炉燃烧的焦炭量Qk与高炉容积V有的比值,是表示高炉强化程度的指标,单位为t/(md)。(5)休风率。休风率是指休风时间占全年日历时间的百分数。降低休风率是高炉增产的重要途径,一般高炉休风率低于2%。(6)生铁合格率。生铁合格率是指化学成分符合规定要求的生铁量占全部生铁产量的百分数。(7)高炉一代寿命。高炉一代寿命是指从点火开炉到停炉大修之间的冶炼时间,或是指高炉相邻两次大修之间的冶炼时间。大型高炉一代寿命为
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