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高炉炼铁实习总结

发表时间:2025-03-19

最新高炉炼铁实习总结(实用三篇)。

在人们越来越注重自身素养的今天,报告有着举足轻重的地位,多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。我们应当如何写报告呢?以下是小编为大家整理的炼铁实习报告,欢迎大家分享。

高炉炼铁实习总结 篇1

一、实习目的:

透过这次对钢铁厂的认识实习,使我们对钢铁生产的主要设计和工艺流程,运输联系、工厂布局,钢铁冶金企业的车间组成和总图布置,铁路线路及站场,厂矿道路及汽车运输,机械化运输即装卸设备等,有比较全面的感性认识。并对总图设计专业所涉及的范围和主要资料能有所了解,以便为以后的课程打下基础。

二、实习时间:

xx-xx-x

三、实习地点:

新余钢铁集团有限公司第一炼钢厂。

四、企业概述:

炼钢厂占地面积约16、2公顷,设计潜力年产300万吨,固定资产投资约10、7亿元。厂房东侧紧临新钢公司中板厂、线材厂及厚板厂。主要设备有:1座900吨混铁炉,2套铁水脱硫装置,3座100吨顶底复吹转炉,4座钢包精炼炉,2台板胚连铸机。

炼钢厂一期工程于20xx年5月份投产,二期工程于20xx年5月份投产具有铁水脱硫扒渣处理,转炉顶底复吹及钢包精炼等技术可为连铸带给高品质钢水。连铸具有电磁搅拌,液面自动控制、二次动态控制、液压振动轻压下及结晶器在线调宽等新技术。

炼钢厂主要产品为连铸板坯和连铸方坯,规格有:2101400mm2板坯,250×(1400~2300)mm2板坯,130×130mm2方坯,已经生产了37个牌号的钢种,主要钢种有:焊条钢、拉丝钢、低合金钢、容器钢、锅炉钢、桥梁钢、硬线钢、碳系结构钢、及船板钢。

炼钢厂主要工序:

五、实习资料:

1、转炉炉前

转炉炼钢是以铁水、废钢、铁合金为主要原料,不借助外加能源,靠铁液本身的物理热和铁液组分间化学反应产生热量而在转炉中完成炼钢过程。转炉按耐火材料分为酸性和碱性,按气体吹入炉内的部位有顶吹、底吹和侧吹;按气体种类为分空气转炉和氧气转炉。碱性氧气顶吹和顶底复吹转炉由于其生产速度快、产量大,单炉产量高、成本低、投资少,为目前使用最普遍的炼钢设备。转炉主要用于生产碳钢、合金钢及铜和镍的冶炼。

工艺流程:

氧气顶吹转炉炼钢设备工艺,如图4所示。按照配料要求,先把废钢等装入炉内,然后倒入铁水,并加入适量的造渣材料(如生石灰等)。加料后,把氧气喷枪从炉顶插入炉内,吹入氧气(纯度大于99%的高压氧气流),使它直接跟高温的铁水发生氧化反应,除去杂质。

用纯氧代替空气能够克服由于空气里的氮气的影响而使钢质变脆,以及氮气排出时带走热量的缺点。在除去大部分硫、磷后,当钢水的成分和温度都到达要求时,即停止吹炼,提升喷枪,准备出钢。出钢时使炉体倾斜,钢水从出钢口注入钢水包里,同时加入脱氧剂进行脱氧和调节成分。

钢水合格后,能够浇成钢的铸件或钢锭,钢锭能够再轧制成各种钢材。氧气顶吹转炉在炼钢过程中会产生超多棕色烟气,它的主要成分是氧化铁尘粒和高浓度的一氧化碳气体等。因此,务必加以净化回收,综合利用,以防止污染环境。从回收设备得到的氧化铁尘粒能够用来炼钢;一氧化碳能够作化工原料或燃料;烟气带出的热量能够副产水蒸气。此外,炼钢时,生成的炉渣也能够用来做钢渣水泥,含磷量较高的炉渣,可加工成磷肥,等等。

氧气顶吹转炉炼钢法具有冶炼速度快、炼出的钢种较多、质量较好,以及建厂速度快、投资少等许多优点。但在冶炼过程中都是氧化性气氛,去硫效率差,昂贵的合金元素也易被氧化而损耗,因而所炼钢种和质量就受到必须的限制。

炼钢原料:

转炉炼钢的原材料分为金属料、非金属料和气体。金属料包括铁水、废钢、铁合金,非金属料包括造渣料、熔剂、冷却剂,气体包括氧气、氮气、氩气、二氧化碳等。非金属料是在转炉炼钢过程中为了去除磷、硫等杂质,控制好过程温度而加入的材料。主要有造渣料(石灰、白云石),熔剂(萤石、氧化铁皮),冷却剂(铁矿石、石灰石、废钢),增碳剂和燃料(焦炭、石墨籽、煤块、重油)。

转炉工序关键工艺控制点:

①冶炼前对炉况、零位、出钢口、氧枪检查、确认。

②枪位、加料务必与冶炼钢种要求、铁水条件相贴合。

③终点成分、温度务必保证到站贴合工艺要求。

④合金、增碳剂加入务必规范。

⑤出钢渣洗及吹氩操作务必规范。

⑥视炉况、渣况调查,控制溅渣枪位和时间。

一号转炉20xx、6、5晚班相关数据:

2、精炼炉

LF精炼炉

LF精炼炉工艺

通电化渣加电石、铝粒造白渣持续白渣大于15分钟。

2、升温将合金配加到位后开至喂线位进行软吹。

LF精炼炉工序关键工艺控制点

1、钢种标准成分应当清楚。

2、氩气控制,不得爆吹,软吹时间务必大于6分钟。

3、称渣前务必查看转炉是否渣洗。

4、微合金加入量(顺序)与钙处理务必规范。

5、关注铸机钢种计划,减少上下炉过渡段改判

③LF精炼炉技术操作规程。

氩站

1、大包水口灌沙。

2、上精炼钢种要求放钢全程放氩气吹氩压力0、3kpa~0、5kpa渣洗工艺钢水到站后,吹氩(亮圈500mm,流量大于150L/min)2~3分钟如有亮圈《200mm,或流量小于100L/min及时通知调度和精炼炉确认是否倒包若有底吹不通,决定是钢包原因还是底吹管原因。

3、直接上连铸钢水在氩站时间务必≥6分钟:1#机要求平台钢水在《150吨时放钢务必开气,2#机、3#机要求平台钢水在≤110吨时放钢务必开气流量大于100L/min如到站钢水温度高加废钢调温度后吹氩时间务必≥3分钟流量大于150L/min。

4、钢水到站吹氩2分钟,2分钟后根据钢种要求进行喂线处理。

RH精炼炉

RH精炼炉工艺

1、检查岗位设备(测温机枪、顶开液压、吹氩系统、喷补机、浸渍管、风动送样)是否正常。

2、钢包就位后启动真空泵进行预抽真空。

3、真空处理要持续15分钟以上真空度要小于133pa。

4、处理结束开至喂线位进行软吹氩并喂线作钙处理。

5、视状况对浸渍管进行喷补。

②RH精炼炉工序关键工艺控制点

1、真空槽内冷钢务必及时清洗。

2、新槽在冶炼品种钢前务必捡漏。

3、纯脱气时间,真空度务必贴合工艺。

4、单槽连续冶炼3炉务必检查侵渍管耐材。

5、重要产品冶炼达不到工艺要求务必通知调度

③RH精炼炉作业流程图

先行加碳---先行脱碳---先行加铝---先行升温

钢水循环均匀2分钟后,测温取样,有些钢种还要定氧等

上连铸

④RH事故应急方案

一、处理突然停冷凝水或蒸汽

1、紧急复压至大气压状态。

2、钢包下限至下限位

3、钢包吊至待机位,吊LF炉处理

4、事故处理

二、处理突然停机械冷却水

1、确认事故水系统自动打开。

2、紧急复压至大气压。

3、钢包下降至下限位。

4、钢包开至待机位LF炉处理。

3、连铸

连铸工序关键工艺控制点:

1、开浇前务必对保护渣,喷嘴,液面自动控制,塞棒,水口,电搅等条件进行确认。

2、大,中包保护浇注,开浇,中包吹氩,务必规范。

3、保护渣、覆盖剂加入务必规范。

4、二冷水表务必贴合钢种要求。

5、中包温度、拉速务必匹配。

6、中包测温务必规范、准确。

7、取样务必在大包100~110吨时进行。

作业程序和标准:

接班

1、班前按规定穿戴好劳防用品,提前十分钟上岗。

2、对口交接班,认真听取交接班人员叙述上班设备、仪表等运行状况。

3、对铸机相关主要设备遗留问题等进行共同点检,各项检查认可后方可在交接班本上签字,并对存在的问题及时与相关维护人员联系解决。

4、操作点检是生产工人每班的最基本的检查。

常见铸坯缺陷的处理

1、影响脱方废品产生的部位主要在结晶器铜管、足辊区及Ⅰ区。出现该废品时可先降速(如足辊区手动配水则同时恢复自动),之后观察足辊及一段冷却水的具体状况,再酌情选取如下方法进行处理:手动关掉Ⅱ区水及减少Ⅰ区水;手动关小Ⅰ、Ⅱ区水;手动关小足辊区、Ⅰ、Ⅱ区水;手动适当调高足辊区水;堵流更换结晶器。

2、产生疏松废品时以提速或降水为主要措施方向;如在同拉速下只是单流产生疏松,一般问题主要在一段(如喷嘴缺失严重而单面水大),可透过降水来解决。

表面纵裂应对措施

1、发此刻线红坯表面纵裂首先降低拉速0、1m/min(在温度拉速匹配的基础上),无纵裂后拉速恢复正常。

2、确认以下参数是否到达要求

①结晶器内渣况,②大包保护浇注状况,③快换水口对中和插入深度,④结晶器内液面波动,⑤结晶器进水温度、水量和压力,⑥裂纹炉次[S]含量([S]≤0、030%),⑦裂纹炉次塞棒历史记录侵蚀状况(该炉次塞棒历史记录差值≥8mm),⑧钢水是否粘(塞棒位置是否有逐渐上升),⑨二冷水量、压力状况。如参数异常,及时反馈给相应单位人员来解决;如参数无异常,则询问值班调度和前道工序的.工艺状况。

3细小水印或凹槽纵裂

如果出现持续性细小水印或凹槽纵裂(≥4快),确认参数正常的状况下按规定进行换渣操作。

4中间较长或严重纵裂

在保证液面不翻动的状况下,减少水口插入深度10mm,如塞棒侵蚀严重(该炉次塞棒历史记录差值≥15mm)确认保护浇注正常后,通知调度注意钢水氧性,在该炉次浇注完后更换快换水口并进行换渣操作。

5如按以上操作未能解决裂纹,且连续出现2炉以上通知调度室做停机处理,检查结晶器铜板磨损状况、倒锥度大小、结晶器振动、结晶器足辊冷却水、大弧精度等状况,发现问题及时处理,若无异常则更换结晶器。

六、实习总结

这次在新钢为期一周的生产实习,转眼间就过去了,但它却是我们进入钢厂工作之前重要的一课。因为它不但将我们在课堂上所学的知识和炼钢厂生产的实际过程有了一个很好的结合,加深了我们对课堂上所学知识的理解,也对炼钢厂流程生产钢铁过程有了比较深刻的认识,钢铁生产的各环节是有着重要联系的,也使我们了解了今后的工作环境和工作岗位,让我们对不久后就将进入的工作岗位做好准备。

同时在这次生产实习中也看到了,钢铁工业中还有很多的不足,它们在消耗许多能源的同时也产生了超多的污染物,对环境造成了很大的污染。这为我们今后在工作中改善这些不足之处指明了方向。

最后衷心地感谢老师们对我们这次生产实习的帮忙,正因为有老师们耐心的指导我们才能完美地完成这次实习,这次生产实习将会在我们的学习和工作过程中起重要作用。

高炉炼铁实习总结 篇2

一、实习时间

200X年X月X日—X月X日

二、实习地点

武汉钢铁公司炼铁厂五号高炉、毕业设计办公室。

三、实习目的

(1)对高炉结构、主要的技术指标及任务措施的认识了解。

大学的最后一个学期,我们在老师的带领下,到武汉钢铁公司炼铁厂五号高炉进行了为期两周的毕业实习。在实习期间,对其高炉结构、主要的技术指标及任务措施做了全面的了解。

武钢股份有限公司炼铁厂现有六座现代化大型高炉,是我国生铁的重要生产基地之一。炼铁厂 1958年9月13日建成投产。经过49年的建设、改造和发展,年生产规模达到1000万吨。炼铁厂5号高炉是武钢自行投资建成的一座集国内外十余种先进技术于一身的特大型现代化高炉。有效容积3200m3,32个风口,环形出铁场设有四个铁口,对称两个铁口出铁,另两个铁口检修备用,日产生铁达7000t以上。引进卢森堡PW公司的第四代水冷传动齿轮箱并罐式无钟炉顶设备,设计顶压可达0.245MPa。矩形陶瓷燃烧器内燃式热风炉可稳定地提供1150℃的风温。5号高炉1991年10月19日点火投产。投产初期高炉强化冶炼水平不高,技术经济指标较差。经过广大技术人员及职工的共同努力,高炉冶炼技术不断进步,从1993年开始进入强化冶炼期,生产水平逐年提高,主要技术经济指标达到并超过了国内先进水平。具体参数见表1。

表1 5号高炉主要技术经济指标

项目 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 20xx年 20xx年

实产生铁,万t 165.9 200.2 213.2 192.2 183.5 233.0 245.2 241.9 245.4 249.7

利用系数,t/(m3?d) 1.424 1.718 1.829 1.812 1.572 2.082 2.189 2.160 2.185 2.229

风量,m3/min 4941 5843 5902 6001 5313 6133 6224 6274 6283 6285

风速,m/s 210 218 221 228 212 232 233 234 236 237

透气性,Q/△P 34.08 37.70 38.08 38.22 36.90 39.06 40.42 40.74 42.17 41.08

顶压,kPa 152 187 191 188 168 199 207 210 208 204

热风温度,℃ 1034 1088 1130 1133 1075 1136 1130 1125 1102 1104

富氧率,% / 0.06 1.09 1.33 1.368 1.213 1.433 1.568 1.520 1.588

入炉焦比,kg/t 491.3 485.9 470.8 477.7 477.0 428.9 412.8 405.9 398.7 396.1

小焦比,kg/t 9.8 17.4 15.5 16.3 22.6 30.0 32.4 29.7 22.8 26.2

煤比,kg/t 31.5 69.4 77.9 82.8 79.5 99.5 108.2 120.0 122.1 123.3

综合焦比,kg/t 540.7 545.9 536.8 550.0 547.3 527.6 523.6 525.6 514.6 515.6wj62.com

CO利用率,% 40.04 42.08 43.10 42.93 41.33 44.66 44.57 44.25 44.19 44.19

2 主要技术措施

1991年5号高炉投产以后,广大技术人员通过提高精料水平、改进高炉管理和操作方式,提高了高炉利用系数,对炼铁工艺的薄弱环节展开攻关活动,高炉的各项技术经济指标得到了明显的改善,实现了高炉的优质、高产、低耗、长寿。

2.1 贯彻精料方针,优化配矿结构

加强对原燃料的管理,尽可能稳定熟料率在87%以上,使得炉内操作条件得到改善。同时,加强对烧结矿和焦炭的重要参数进行跟踪管理,重视原燃料的筛分整理,并相应地调节高炉的操作参数。入炉烧结矿采用双层筛及梳齿筛过筛,采用高碱度烧结矿+酸性球团矿+块矿的炉料结构。

合理使用进口矿石,逐步提高了入炉品位,入炉矿品位从54%提高到59%。通过多年的摸索,他们逐渐形成了适合5号高炉特点的配料结构(参见表2),既保证了炉渣的脱硫能力,又减少了渣量。炉料结构的稳定、原料质量和品位的提高,为稳定炉况和强化冶炼提供了物质保障。

表2 高炉炉料结构,(%)

炉料 烧结矿 球团矿 进口块矿海南矿 钒钛矿

配比 68~72 16~20 5~12 1~6 1.5~5

2.2 抓好炉况稳定顺行及大喷煤技术

近年来,通过不断加强炉况的维护,在高炉保持长期的稳定顺行方面进行了一些有益的探索。

2.2.1 合理的装料制度

5号高炉开炉初期沿用的钟式布料模式,采用的是单环布料,C76↓O76↓,高炉炉况不稳定,煤气利用率及技术经济指标都很差。为了控制料面形状及调整焦炭平台的宽度,开始采用多环布料方式,首先采用二环布料,之后,又逐渐将布料角位增加到4个、5个,其较典型的布料矩阵为C87654321↓O876341↓,高炉的透气性及稳定性得到改善,煤气利用率及技术经济指标得到提高。为了稳定高炉煤气流,将焦炭布向1号角位,采用中心加焦技术以增加中心部位的焦炭量,使得高炉透气性改善,减少了炉况的波动。1994年10月,进行螺旋布料试验,即C876541432213↓O87653441↓,5号高炉炉况更加稳定,1996年以后又将布矿焦的角位推向9号角位,并保持适宜的O/C分布,较典型的布料矩阵为C987651332223↓O876534332↓,经过改进后的装料制度,得到了良好的效果,不仅适当抑制了边缘煤气流,同时也适当发展了中心煤气流,生产技术指标进一步得到提高,高炉利用系数突破2.2t/(m3?d),其它主要技术经济指标也得到明显改善,为高炉强化冶炼及富氧喷煤技术提供了有利的条件。

2.2.2 合适的送风制度

调整好送风制度,采用长短风口相结合,保持初始煤气流合理分布,维持合理的回旋区深度,确保上部炉料均衡下降,稳定了高炉传热传质过程。在开炉初,风口进风面积曾达到0.4586m2,但风速不足,仅220m/s左右,难以吹透中心,故而炉缸工作状态不佳。之后,通过逐步摸索,将φ130和φ140的风口合理配合使用,风口进风面积控制在0.4502~0.4353m2的范围,确保风速在235m/s左右。5号高炉的生产实践表明,风速控制在240m/s左右,高炉稳定顺行情况良好,其技术经济指标也明显地改善了。随着高炉炉役期的增长,逐步采用长风口及加长风口,维持合理的鼓风动能,使得高炉炉缸保持良好的工作状况,炉况更趋稳定,富氧喷煤技术得到保障,高炉利用系数明显提高。

在日常操作管理中,明确规定风量和风压范围,始终控制合适的风量和风压,使风量与顶压相匹配,维持合理的风速和鼓风动能。若不能全风操作,就及时调整装料制度(如缩小批重等),使风量恢复到正常水平。

2.2.3 抓好炉况稳顺及富氧大喷煤技术

高炉富氧喷吹煤粉以后,料速加快,风口明亮,渣铁物理热提高,铁水温度达到1490℃以上,同时对煤枪进行了改进,调整了风管结构,即使喷煤超过120kg/t,风口磨坏的数量仍大幅度减少,为高炉冶炼低硅低硫生铁创造了有利条件。由于富氧量受客观条件的限制,富氧率在1.3%左右。

2.2.4 以合适的炉渣碱度控制铁水含硫量

提高炉渣碱度可提高炉缸物理热,并能有效抑制硅的还原,对冶炼低硅生铁有利。但若炉渣碱度过高,生铁〔S〕低于0.010%以下,则不利于渣铁的流动性。根据我们的生产实践,高炉炉渣二元碱度维持在1.15左右,〔S〕基本上控制在0.025±0.005%,对高炉高产稳产有利。

2.2.5 加入适量小块焦

小块焦入炉前与矿石混合,然后装入高炉,落在中间环带,可形成透气性较好的矿焦混合层,改善高炉中间带的透气性,相应地控制了边缘煤气流。5号高炉通过向矿石中混入小块焦(10mm~30mm)来降低软熔带透气性阻力,取得了令人满意的效果。目前5号高炉一般小块焦的加入量在1.0t/批左右。

2.3 充分使用高风温,保持充沛的炉缸温度

不断提高高炉工长的操作技术水平,及时调整操作参数,充分发挥改进型热风炉的能力,稳定高风温操作,减少炉况波动。目前,5号高炉在单烧高炉煤气,采用双预热的情况下,可提供1150℃以上的`高风温。积极推行高风温、全风量、富氧大喷煤等强化操作,为保持理论燃烧温度在2250℃~2400℃左右,规定正常情况下风温使用水平不得低于1100℃。

采取加重边缘、适当疏松中心的布料矩阵,改善煤气利用,提高了高炉炉况的稳定性,为进一步提高冶炼强度创造了条件。1992年3月3日开始喷吹无烟煤,1993年12月9日开始富氧鼓风,高炉逐步实现富氧喷煤操作。前期由于各方面因素的影响,喷煤量一直不高,经过广大技术人员及职工的摸索,1996年喷煤量超过80kg/t,1998年平均煤比达108.2kg/t,1999年以后平均煤比超过120kg/t。喷煤量加大以后,根据大气湿度的变化,严格控制鼓风的加湿量以保证风口前理论燃烧温度。

随着高炉原燃料质量的改善及设备运行质量的提高,1996年以后,通过加重焦炭负荷,增加喷煤量,提高风温及炉渣碱度,生铁含硅量稳步下降,具体指标见表3。

表3 高炉炉温控制情况

时间 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 20xx年 20xx年

焦炭负荷 3.541 3.382 3.509 3.448 3.532 3.837 3.959 4.017 4.079 4.064

炉渣碱度 1.03 1.07 1.09 1.11 1.11 1.13 1.05 1.09 1.08 1.12

生铁含硅量 0.700 0.612 0.611 0.623 0.640 0.602 0.572 0.548 0.520 0.498

2.4 加强炉型与冷却制度的管理

高炉长寿是一项系统工程,是诸多因素综合防治的结果。5号高炉采用的软水密闭循环冷却系统分冷却壁、风口区和炉底区三个相互独立的子系统,能有效地保证各部位的冷却强度。从开炉伊始,5号高炉就非常重视炉型与冷却制度的管理,保证足够的冷却强度,严格控制冷却壁热负荷、水温差、冷却壁温度,维护合理的操作炉型,确保炉况的稳定顺行,延长高炉寿命。

5号高炉的炉底采用了水冷炭砖薄炉底结构,1993年6月第一层靠中心一点达到650℃并逐步上升,炉底供水已到设计能力,为实现高炉安全长寿,开始加入钒钛矿护炉。使用量为入炉矿总量的2.5%,半月后此点温度下降到550℃。此后坚持长期适量加入钒钛矿护炉的原则,加强对炉底温度的日常监控,采取增减钒钛矿入炉量的措施,保证护炉强化两不误。在正常情况下,钒钛矿加入量控制在1.5%左右,其效果非常好。

从其它高炉多年的生产实践来看,高炉冷却壁的损坏多集中在炉腹至炉身下部区域,对于5号高炉则第6、8、9段冷却壁为重点维护区域。在正常情况下,5号高炉严格控制冷却壁的进水温度,不允许冷却壁温度大于200℃,第6段冷却壁的温度控制在120~135℃之间,第8段冷却壁的温度控制在100~110℃。在生产中严格控制各区域冷却壁的热流强度,以形成稳定的渣皮保护砖衬,同时在操作制度上尽量避免高温区下移。

5号高炉投产10年,仅烧坏了不同冷却壁上的13根勾头管和4根直管(5号高炉共有192根直管、96根勾头管和48根蛇形管),为5号高炉一代炉龄达到15年奠定了坚实的基础。

2.5 优化生产组织协调,实现均衡生产,加强设备管理

树立“一盘棋”思想,以炉内为中心,以炉前为重点,明确各岗位责任,相互配合,严格执行标准化作业。随着高炉的不断强化,渣铁量增加,做好出铁安排,实行日出铁15次,基本消除了渣铁不能及时排放的问题,缩短了出铁间隔时间。及时排出渣铁,缓解了高炉憋风现象,促进了高炉的稳定顺行,提高了冶炼强度。

努力提高炉前操作水平,加强铁口的维护,提高炮泥和铁沟料的质量,通过改进铁口泥套,采用浇注料泥套,确保了铁口的正常工作。改进开铁口工艺,使用三种不同型号的钻头,调整出铁时间,有效地出尽渣铁。重点抓铁口深度合格率,使铁口深度长期维持在3.0m左右。

注重炉前设备的维护,完善设备日常点检制度,严格执行定修保产制度,通过开展“设备管理”等活动,保证炉前设备正常运行,使高炉的休风率及慢风率保持在较低的水平。

3 今后的任务及措施

(1)继续改善原燃料条件,以抓精料为突破口,搞好富氧喷煤、高炉强化操作的管理工作;加强设备管理,为充分发挥炼铁系统潜力提供保障,改善炼铁技术经济指标,节能降耗降成本。

(2)高炉富氧率偏低,影响了煤粉的燃烧率,同时设计煤粉供应能力不足,限制了喷煤量的进一步提高。如果能提高富氧率,对喷煤系统进行技术改造,加大喷煤量,实施烟煤喷吹,5号高炉的技术经济指标将进一步提高。

(3)随着高炉原燃料条件的改善及设备运行质量的提高,生铁含硅量有待进一步降低。

(4)围绕高炉长寿采取有力措施,重视软水密闭循环冷却系统的日常管理,进一步强化高炉炉型及冷却制度的管理,力争一代炉龄达到15年。

4 结语

通过这次实习我们学习到:(1)贯彻精料方针,优化配矿结构,改善焦炭,烧结矿质量是高炉强化冶炼的前提条件。

(2)调整布料制度,寻求合理的煤气流分布,改进高炉操作,完善出渣铁制度,加强设备管理,确保了炉况的稳定顺行,实现了高煤比下的高产、稳产。

(3)加强炉型与冷却制度的管理,重视炉底、炉缸的维护及软水密闭循环系统的日常管理,为高炉强化冶炼及长寿生产提供有力的保障。

(4)随着高炉冶炼的不断强化,加强生产组织的协调和管理非常必要。

高炉炼铁实习总结 篇3

一.实习地点

四川省乐山市沙湾区四川德胜钢铁股份有限公司烧结厂、炼铁厂

二.实习时间

20xx年10月11日~20xx年10月26日、11月1日~4日

时间安排:

12日,我们坐车来到目的地,安排好住处。

13日,办理相关实习手续,包括出入证、实习地点等。

14日,炼铁厂实习前期的安全讲座。

14~20日——炼铁厂1号高炉实习。

21日,烧结厂实习前期的安全教育及安全培训考试。

21~26日——260㎡烧结机烧结厂实习。

1~4日——校内实习

三.实习目的

通过生产劳动、生产技术教育和实际,研究生产问题,使理论联系实际,深入研究烧结厂及炼铁厂的工艺流程及其技术指标和生产设备及其操作条件,进而研究和改善工艺流程、工艺设备、技术指标、技术操作条件。

四.实习内容

1、炼铁厂实习

①根据实习安排,在梁教授的带领下,我首先来到炼铁厂会议室,听取实习前期的安全讲座。

通过讲座,我了解了高炉主要的四大危险源——煤气、氮气、高温、氧气,因此,在高炉区域不能随便吸烟。对于高炉生产的设备,要注意多看,不懂的要多问,多走(不能随便乱走),多向师傅们请教,但严禁乱动设备,造成不必要的事故。在高炉生产区域活动时,如果正在放铁水或者放渣的时候要远离观看,并且要在出铁/渣口侧面观看,不能正对着,防止高炉的高压喷溅对人体造成损伤。

其次,通过资料查询,也了解了一下煤气中毒的现象:可分为轻、中、重三度,血液中碳氧血红蛋白10—20%,可见头痛、眩晕、心悸、恶心、呕吐、四肢无力等症。此时快速脱离中毒现场,吸入新鲜空气后症状迅速消失者为轻度中毒。血液中碳氧血红蛋白30—40%,在轻度中毒症状基础上,出现昏迷或虚脱,皮肤和粘膜呈樱桃红色,尤以面颊部、前胸和大腿内侧明显者为中度中毒,抢救及时可较快清醒,愈后较好。重度中毒者血液碳氧血红蛋白50%左右,出现深昏迷,各种反射消失,大小便失禁,其愈后不良,常留有后遗症。氮气中毒现象:轻微的症状可以表现为,视野缩细(缩小)、轻微头痛、不必要的兴奋感觉。症状严重的可以表现为幻觉、意识不清、注意力以及判断力下降、做出愚蠢行为。氧气中毒主要有二类:一类为一般性中毒,主要的症状为:喉干、咳嗽、胸骨下刺痛,这是中央呼吸道受到刺激的症状。进一步为呼吸困难,胸部刺痛,这是由于氧中毒形成肺水肿所引起的肺不张和气体扩散障碍的表现。另一类为中枢神经系统中毒,症状为:面部肌肉抽搐,嘴、眼周围和手上有蚁走感,视野变小、嘴唇发痒、恶心等。在高炉上氧气还有一个重要用途,就是用来提供给割枪,所以在使用的时候要防止割枪回火,造成人员伤亡。

②听完实习前期的安全讲座,我们在各高炉炉长的带领下来到属于自己的岗位上,开始了我们的实习步伐。

高炉生产的目的是要以最少的投入,获得最大的产出,为此,要求高炉生产顺行、稳定、均衡、安全。顺行、稳定是优质、高产、低耗必要的前提条件,均衡生产时关键,安全生产是保证,而这一系列的关键和保证都需要中控室来下达指令。因此,先对高炉值班室进行了解:高炉值班室又称中控室。在中控室中有基本的操作制度:装料制度、送风制度、造渣制度与热制度;在一定生产操作条件下,这些操作制度能够达到高炉顺行、高产的工作准则。1号高炉的上料时间间隔平均在2分半左右一次,探尺放下,料沿达到1米6后提起,准备下料。

热风炉是高炉必须的设施,通常是2座以上,德胜1号高炉热风炉送风:

风温>1100℃

以下是我所记录1号高炉的数据:

月产铁:43470 T

班产铁:483 T

风温:>1100℃

焦比:<=475㎏/tFe

煤比:130㎏/tFe

铁水温度:1420~1440℃

顶压:100~105kPa

渣碱度:R实<1.2

主要控制监测数据有:炉温、炉压、透气性指数、风温等。

虽然这是第一天到厂里面实习,对高炉的控制系统很生疏,但是,经过师傅们的耐心讲解,我还是能够明白很多。

③进入高炉生产区域,在我们眼前的并不那么的美好,噪音很大,高温,随处可见的各种更换设备的器材,各种输送管道,错综复杂。首先我见到的.是高炉的出渣口,不过我见到的时候出渣口打扫得很干净,值得说明的是我后来发现高炉的出渣口并不是每出一炉铁就放一次渣,而是在出铁的过程中伴随着渣一起排出,只有当炉内的渣过多的时候才打开出渣口放渣。

关于风口喷煤的观察,用护镜通过风管的玻璃观察炉内喷煤粉的现象,以及观察煤粉喷吹是否正常。特别注意的是高炉的风管很多都是高温,所以应该注意自身安全。高炉风口冒火的原因:煤气泄漏燃烧。

高炉的出铁口出铁水时的景象是最为壮观的:当高炉准备出铁时,用开铁口机钻穿泡泥,放出铁水,高温的渣和铁水从出铁口喷出来,火星四射,经过渣铁分离器后铁水流向铁罐中,渣水流向渣水沟冷却,块状经干渣池,固体小颗粒最终流向水渣池。等待最后出铁口出现喷溅现象、并且能见到燃烧现象的时候,说明铁水已经放完,需要用泥炮填泡泥堵住出铁口,在放铁水时,需要对没一炉铁水和渣产品的成分进行检测,并采样、化验、记录。渣的去向:水泥厂再利用,如果原料中含有钒钛,则还需要提取钒钛过后再进行下一步利用。铁的去向:通过火车运输至炼钢厂冶炼。对于一些常见的小故障的措施:当出铁口出现小故障的时候不能够正常出铁时,需要先打开渣口,排渣放渣,待修理完善后再进行正常出铁。

高炉的冷却:高炉冷却的目的在于增大炉衬内的温度梯度,致使等温面远离高炉炉壳,从而保护某些金属结构和混凝土构件,使之不失去强度。使炉衬凝成渣皮,保护甚至代替炉衬工作,从而获得合理炉型,延长炉衬工作能力和高炉使用寿命。高炉冷却是形成保护性渣皮、铁壳、石墨层的重要条件。根据高炉各部位工作条件,炉缸、炉底的冷却目的主要是使铁水凝固的等温面远离高炉壳,防止炉底、炉缸被渣铁水烧漏。而炉身冷却的目的是为了保持合理的操作炉型和保护炉壳。高炉常用的冷却介质有:水、风、汽水混合物。1号高炉的冷却原理是通过向围绕在高炉体的冷却管不停的输送冷却水,带走高炉炉体的热量来达到降温、保护炉衬的作用的。不过值得说的是德胜的两座450高炉都有通过炉皮打水来增加高炉的冷却效果。

10月17日,德胜钢铁炼铁厂1号高炉更换渣口中套。

10月18日,德胜钢铁炼铁厂2号高炉停产中修。

2、烧结厂实习

①由高老师带领,前往烧结厂会议室,进行烧结厂实习前期的安全教育及安全培训考试。要求我们要:相互提醒、相互照顾、相互监督、相互保证。一切操作都要在保证安全和质量的前提下进行。在实习期间要服从厂里师傅们的安排、调配,要不懂多问,在煤气区域要快速通过,不能长期停留。

②在胡林老师的带领下,我们对烧结厂的整个工艺流程都走了一遍,首先是原料的集结地,各种原料从各个地方集结于原料厂,等待送往配料室。在经过平带运输配料时通常需要用到的主要设备——电子称。

其参数有:物料:1000㎜

胶带宽度:4000mm

配料秤长度:4000mm

物料堆比重:2.2t/m3

工作方式:变频调速,拖料给料

带速:0~0.4m/s

精度:0.5级

设备能力:流量70~350t/h

经过H—2带式运输机运送至一混设备:

其参数有:Φ3600× 16000mm

r =6000r/min安装角度2°

混合时间:3.72min

填充率:14.44%

对于混合设备的操作与实际操作:

设计操作:一次混合打水75%

二次混合打水25%

实际操作:一次混合打水100%

二次混合制粒

操作中中控室所提供的给定值数据只做参考,具体打水分量由操作工人根据实际情况、经验打水。

③德胜烧结厂拥有3台烧结机,2台60平方米和1台260平方米,具有年产380万吨烧结矿的能力,260平方米烧结机先进工艺的配料系统采用混匀矿粉料仓通过设置格雷线对料仓系统控制料仓进料连续,目标是实现自动上料系统,熔剂和燃料采用交叉进料方式,公用一套上料运输皮带,除尘进仓由洗排罐车用机头电除尘器除尘,机尾布袋收集除尘灰,测其温度多少,要求多少,实现控制温度。

260㎡烧结机的参数:

有效面积:260㎡

有效烧结长度:69.75m

栏板高度:0.7m

台车长度:1.5m

台车宽度:3.5m

设备能力:正常处理物料量是每小时520t,最大处理量是每小时610t,最大料层厚度是700mm,实际应该在700mm左右,开始烧结矿的温度在700到800℃,出口的温度在100~150度.