Способ сжигания природного газа в кислороде в дуговой сталеплавильной печи и устройство для его осуществления
Изобретение относится к металлургии, конкретнее к сжиганию природного газа в кислороде для подогрева шихты в дуговых сталеплавильных печах в процессе выплавки стали. Технический результат при использовании изобретения заключается в увеличении объема и габаритов факела горения, площади его контакта с поверхностью шихты, уменьшении насыщения выплавляемого металла азотом, повышении температуры факела горения и, в конечном счете, в экономии топлива, увеличении производительности печи, уменьшении удельного расхода электроэнергии, а также в уменьшении выбросов оксидов азота в окружающую среду. Способ сжигания природного газа в кислороде в дуговой сталеплавильной печи включает подачу природного газа и кислорода в цилиндрическую камеру смешения газокислородной горелки, установленной в своде, боковых стенках или в заслонке рабочего окна печи, регулирование расходов природного газа и кислорода, периодическую завалку шихты в печь, ее нагрев и расплавление, определение количества монооксида углерода в отходящих газах и температуры расплава. В камеру смешения подают закрученный поток кислорода, а природный газ подают в боковом направлении к потоку кислорода. Струи природного газа перемещают вдоль продольной оси камеры после загрузки каждой порции металлошихты на величину, равную 1,2-1,8 внутреннего диаметра ее цилиндрической части. Образуют закрученный веерный конусный факел горения с углом раскрытия, равным 40-140o. Струи природного газа располагают в нижней части камеры в течение первых 5-45 мин после завалки в печь каждой очередной порции шихты. После чего струи природного газа перемещают в верхнюю часть камеры и устанавливают их в этом положении до завалки следующей порции шихты. После завалки в печь последней порции шихты по истечении 5-45 мин струи природного газа перемещают в верхнюю часть камеры и устанавливают их в этом положении до полного погружения шихты под уровень жидкой ванны, после чего струи природного газа перемещают в нижнюю часть камеры и оставляют их в этом положении до достижения металлом в ванне заданной температуры. Соотношение расходов природного газа и кислорода изменяют в пределах 0,1-0,39 при содержании монооксида углерода в отходящих газах более 0,5% и в пределах 0,4-0,5 при содержании монооксида углерода в отходящих газах менее 0,499%. Устройство содержит газокислородную горелку, установленную в своде, боковых стенках или в заслонке рабочего окна печи, состоящую из водоохлаждаемой цилиндрической камеры смешения, соединенной с трубопроводами для подвода в нее кислорода, природного газа и воды. Камера выполнена в виде стакана с дном на одном торце и диффузором на другом, при этом в верхней части камеры установлен завихритель, а во внутренней полости стакана с зазором установлен цилиндрический водоохлаждаемый сердечник с внутренним осевым отверстием и сообщающимися с ним боковыми отверстиями. Величина зазора между сердечником и внутренней поверхностью стакана составляет 0,2-0,7 внешнего диаметра сердечника, а угол раскрытия диффузора составляет 40-140o. Сердечник снабжен приспособлением для перемещения его вдоль стакана. 2 с. и 4 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.
Изобретение относится к металлургии, конкретнее к сжиганию природного газа в кислороде для подогрева шихты в дуговых сталеплавильных печах в процессе выплавки стали.
Наиболее близким по технической сущности является способ сжигания природного газа в кислороде в дуговой сталеплавильной печи, включающий подачу природного газа и кислорода в цилиндрическую камеру газокислородной горелки, установленную в своде, боковых стенках или в заслонке рабочего окна печи, регулирование расходов природного газа и кислорода, а также периодическую завалку шихты в печь, определение количества окиси углерода в отходящих газах и температуры расплава. В газокислородную горелку наряду с природным газом и кислородом подают также воздух. В камере происходит частичный пиролиз природного газа с образованием мелкодисперсной сажи, обеспечивающей высокую светимость факела горения. Устройство для сжигания природного газа в кислороде в дуговой сталеплавильной печи содержит газокислородную горелку, установленную в своде, боковых стенках или в заслонке окна печи. Горелка состоит из водоохлаждаемой цилиндрической камеры, соединенной с трубопроводами для подвода в нее кислорода, природного газа, воздуха и охлаждающей воды. Кислород подается в осевом направлении камеры. Природный газ подается в трубопровод для подачи кислорода до места его входа в камеру горелки одной струей. (См. Г.Гитман. Оптимизация сжигания вспомогательного топлива в электрических печах. Сб.трудов международной конференции "Черная металлургия России и СНГ в XXI веке". М., Металлургия, 1994, с.190-192). Недостатком известных способа и устройства является недостаточная эффективность сжигания природного газа в кислороде и нагрева загружаемой в печь шихты. Это объясняется недостаточными габаритами факела горения, малой площадью его контакта с поверхностью шихты, недостаточной интенсивностью теплоотдачи к шихте вследствие недостаточных пределов регулирования светимости и температуры факела горения. Кроме того, подача воздуха в газокислородную горелку приводит к увеличенному насыщению металла азотом и к снижению температуры газовой атмосферы в рабочем пространстве печи. Малые габариты факела горения в поперечном сечении приводят к образованию узких и глубоких "колодцев" в слое шихты, что препятствует нагреву и расплавлению больших масс шихты. Технический эффект при использовании изобретения заключается в увеличении объема и габаритов факела горения, площади его контакта c поверхностью шихты, уменьшении насыщения выплавляемого металла азотом, повышении температуры факела горения и, в конечном счете, в экономии топлива, увеличении производительности печи, уменьшении удельного расхода электроэнергии, а также в уменьшении выбросов оксидов азота в окружающую среду. Указанный технический эффект достигают тем, что способы сжигания природного газа в кислороде в дуговой сталеплавильной печи включает подачу природного газа и кислорода в цилиндрическую камеру смешения газокисолородной горелки, установленной в своде, боковых стенках или в заслонке рабочего окна печи, образование факела горения для нагрева и расплавления периодически загружаемой в печь порциями металлошихты и дожигания содержащегося в отходящих газах монооксида углерода до двуокиси углерода, определение количества монооксида углерода в отходящих газах и температуры расплава и регулирование соотношения расходов природного газа и кислорода. В камеру смешения подают закрученный поток кислорода, а природный газ подают струями в боковом направлении к потоку кислорода, которые перемещают вдоль продольной оси камеры смешения после загрузки каждой порции металлошихты, при этом образуют закрученный веерный конусный факел горения с углом раскрытия, равным 40-140o. Струи природного газа перемещают вдоль продольной оси камеры на величину, равную 1,2-1,8 внутреннего диаметра ее цилиндрической части. Струи природного газа располагают в нижней части камеры в течение первых 5-45 мин после завалки в печь каждой очередной порции шихты, после чего струи природного газа перемещает в верхнюю часть камеры и устанавливают их в этом положении до завалки следующей порции шихты. После завалки в печь последней порции шихты по истечении 5-45 мин струи природного газа перемещают в верхнюю часть камеры и устанавливают их в этом положении до полного погружения шихты под уровень жидкой ванны, после чего струи природного газа перемещают в нижнюю часть камеры и оставляют их в этом положении до достижения металлом в ванне заданной температуры. Соотношение расходов природного газа и кислорода изменяют в пределах 0,1-0,39 при содержании монооксида углерода в отходящих газах более 0,5% и в пределах 0,4-0,5 при содержании монооксида углерода в отходящих газах менее 0,499%. Устройство для сжигания природного газа в кислороде в дуговой сталеплавильной печи содержит газокислородную горелку, установленную в своде, боковых стенках или в заслонке рабочего окна печи, состоящую из водоохлаждаемой цилиндрической камеры смешения потоков кислорода и природного газа, соединенную с трубопроводами для подвода в нее кислорода, природного газа и воды. Камера смешения выполнена в виде стакана с дном на ее верхнем торце и диффузором на другом торце с углом раскрытия диффузора, равным 40-140o. В верхней части камеры установлен завихритель потока кислорода, а во внутренней полости стакана установлен с зазором цилиндрический водоохлаждаемый сердечник, имеющий средство для его перемещения вдоль продольной оси камеры. Сердечник выполнен с внутренним осевым отверстием, сообщенным с трубопроводом подвода в камеру смешения природного газа, и сообщенными с ним боковыми отверстиями. Зазор между наружной поверхностью сердечника и внутренней поверхностью стакана равен 0,2-0,7 внешнего диаметра сердечника. Увеличение объема и габаритов факела горения, а также площади его контакта с поверхностью шихты будет происходить вследствие наличия на торце цилиндрической камеры диффузора, а также закручивания факела горения за счет установки на противоположном ее торце завихрителя. Уменьшение насыщения металла азотом и выбросов оксидов азота в окружающую атмосферу будет происходить вследствие исключения подачи в газокислородную горелку воздуха. Повышение интенсивности теплоотдачи от факела горения к шихте в необходимый период процесса расплавления шихты происходит вследствие перемещения струй природного газа вдоль оси камеры смешения газокислородной горелки, при этом создаются условия для управления светимостью и температурой факела. Увеличение производительности печи и уменьшение удельного расхода электроэнергии будет происходить вследствие устранения подачи и необходимости нагрева воздуха, замены его подсасываемыми газами с содержанием в них монооксида углерода и его дальнейшего дожигания в факеле горения до двуокиси углерода с выделением тепла. Диапазон значений величины перемещения струй природного газа в пределах 1,2-1,8 внутреннего диаметра цилиндрической части камеры смешения объясняется физико-химическими закономерностями смешения кислорода и природного газа, его пиролиза и горения. При меньших значениях не будут обеспечиваться необходимые параметры светимости и температуры факела горения. При больших значениях струи природного газа будут выходить за габариты цилиндрического участка камеры смешения. Значения из указанного диапазона устанавливают в прямой зависимости от длины цилиндрического участка камеры смешения. Диапазон значений времени расположения струй природного газа в нижней части камеры смешения в пределах 5-45 мин после завалки в печь каждой очередной порции шихты объясняется теплофизическими закономерностями нагрева холодной шихты. При меньших значениях не будет обеспечиваться необходимый нагрев шихты. Большие значения устанавливать не имеет смысла, т.к. при этом будет происходить погружение шихты под уровень ванны. Значения из указанного диапазона устанавливают в прямой зависимости от массы загружаемой шихты и емкости печи. Диапазон изменения соотношения расходов природного газа и кислорода в пределах 0,1-0,39 при содержании монооксида углерода в отходящих газах более 0,5% объясняется теплофизическими закономерностями сжигания природного газа, выходящего из камеры смешения. При меньших значениях природного газа будет недостаточно для поддержания температуры и светимости факела горения в необходимых пределах. При больших значениях будет происходить перерасход природного газа без дальнейшего увеличения температуры и светимости факела горения. Значения из указанного диапазона устанавливают в обратной зависимости от содержания монооксида углерода в отходящих газах. Диапазон изменения соотношения расходов природного газа и кислорода в пределах 0,4-0,5 при содержании монооксида углерода в отходящих газах менее 0,499% объясняется теплофизическими закономерностями сжигания природного газа, выходящего из камеры смешения. При меньших значениях не будет обеспечиваться необходимая температура и светимость факела горения. При больших значениях будет происходить перерасход природного газа без дальнейшего увеличения температуры и светимости факела горения. Значения из указанного диапазона устанавливают в обратной зависимости от содержания монооксида углерода в отходящих газах. Диапазон величины зазора между сердечником и внутренней поверхностью стакана в пределах 0,2-0,7 внешнего диаметра сердечника объясняется физико-химическими закономерностями смешения кислорода и природного газа в зазоре, а также его пиролиза. При меньших значениях не будет обеспечиваться поступление природного газа в верхнюю часть камеры смешения, что не обеспечит его пиролиз. При больших значениях не будет обеспечиваться необходимая температура факела из-за поступления всего газа в верхнюю часть камеры и его полного пиролиза. Значения из указанного диапазона устанавливают в прямой зависимости от величины внешнего диаметра сердечника. Диапазон угла раскрытия диффузора в пределах 40-140 градусов объясняется газодинамическими закономерностями образования и существования веерного факела горения. При меньших значениях факел будет иметь малый диаметр, малое раскрытие и небольшое по площади пятно контакта с шихтой. При больших значениях факел будет иметь большие габариты в поперечнике, что снизит интенсивность теплопередачи на единицу площади поверхности шихты. Значения из указанного диапазона устанавливают в прямой зависимости от емкости печи. Анализ научно-технической и патентной литературы показывает отсутствие совпадения отличительных признаков заявляемого способа и устройства с признаками известных технических решений. На основании этого делается вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию "изобретательский уровень". Ниже дан вариант осуществления изобретения, не исключающий другие варианты в пределах формулы изобретения, со ссылкой на чертеж, на котором показано: фиг. 1 - схема устройства для сжигания природного газа в кислороде в дуговой сталеплавильной печи, продольный разрез; фиг.2 - то же, разрез А-А. Устройство состоит из свода 1, стакана 2 с внутренней полостью 3, перегородки 4, трубопроводов 5, 6 и 7, диффузора 8, отверстий 9, дна 10, сердечника 11 с внутренней полостью 12, перегородки 13, осевого 14 и боковых 15 отверстий, трубопроводов 16, 17 и 18, уплотнений 19 и привода 20. Позициями d обозначен внешний диаметр сердечника, D - внутренний диаметр стакана,





Формула изобретения
1. Способ сжигания природного газа в кислороде в дуговой сталеплавильной печи, включающий подачу природного газа и кислорода в цилиндрическую камеру смешения газокислородной горелки, установленной в своде, боковых стенках или в заслонке рабочего окна печи, образование факела горения для нагрева и расплавления периодически загружаемой в печь порциями металлошихты и дожигания содержащегося в отходящих газах монооксида углерода до двуокиси углерода, определение количества монооксида углерода в отходящих газах и температуры расплава и регулирование соотношения расходов природного газа и кислорода, отличающийся тем, что в камеру смешения подают закрученный поток кислорода, а природный газ подают струями в боковом направлении к потоку кислорода, которые перемещают вдоль продольной оси камеры смешения после загрузки каждой порции металлошихты, при этом образуют закрученный веерный конусный факел горения с углом раскрытия, равным 40-140o. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что струи природного газа перемещают вдоль продольной оси камеры на величину, равную 1,2-1,8 внутреннего диаметра ее цилиндрической части. 3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что струи природного газа располагают в нижней части камеры в течение 5-45 мин после загрузки в печь очередной порции шихты, после чего струи природного газа перемещают в верхнюю часть камеры и устанавливают их в этом положении до завалки следующей порции шихты, а после завалки в печь последней порции шихты по истечении 5-45 мин струи природного газа перемещают в верхнюю часть камеры и устанавливают их в этом положении до полного погружения шихты под уровень жидкой ванны, после чего струи природного газа перемещают в нижнюю часть камеры и оставляют их в этом положении до достижения металлом в ванне заданной температуры. 4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что соотношение расходов природного газа и кислорода изменяют в пределах 0,1-0,39 при содержании монооксида углерода в отходящих газах более 0,5% и в пределах 0,4-0,5 при содержании монооксида углерода в отходящих газах менее 0,499%. 5. Устройство для сжигания природного газа в кислороде в дуговой сталеплавильной печи, содержащее газокислородную горелку, установленную в своде, боковых стенках или в заслонке рабочего окна печи, состоящую из водоохлаждаемой цилиндрической камеры смешения потоков кислорода и природного газа, соединенную с трубопроводами для подвода в нее кислорода, природного газа и воды, отличающееся тем, что камера смешения выполнена в виде стакана с дном на ее верхнем торце и диффузором на другом торце с углом раскрытия диффузора, равным 40-140o, при этом в верхней части камеры установлен завихритель потока кислорода, а во внутренней полости стакана установлен с зазором цилиндрический водоохлаждаемый сердечник, имеющий средство для его перемещения вдоль продольной оси камеры, причем сердечник выполнен с внутренним осевым отверстием, сообщенным с трубопроводом подвода в камеру смешения природного газа, и сообщенными с ним боковыми отверстиями. 6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что зазор между наружной поверхностью сердечника и внутренней поверхностью стакана равен 0,2-0,7 внешнего диаметра сердечника.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3