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一种控制大型宽炭化室焦炉入炉煤收缩度的配煤方法

摘要

本发明公开了一种控制大型宽炭化室焦炉入炉煤收缩度的配煤方法,包括如下步骤:统计现有炭化室高度为6米的焦炉配煤收缩度,根据6m焦炉配煤收缩度统计值计算6m焦炉配煤收缩度平均值;计算大型宽炭化室焦炉的配煤收缩度范围;根据计算的大型宽炭化室焦炉配煤收缩度范围,相应增加高收缩度炼焦煤煤种的配入比例进行配煤,测定所得配煤的收缩度,若在控制范围,即可确定配煤方案进行配煤炼焦,若不在控制范围内,则相应增减高收缩度炼焦煤种的配入比例,进行配煤并检测收缩度,直至所得配煤方案的配煤收缩度测定值在控制范围内,即为大型宽炭化室焦炉用配煤方案。本方法配出的煤能在大型宽炭化室环境下、结焦过程中收缩度合理,提高焦炭质量。

著录项

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-11-14

    专利权的转移 IPC(主分类):C10B57/04 登记生效日:20171025 变更前: 变更后: 申请日:20101210

    专利申请权、专利权的转移

  • 2013-04-03

    授权

    授权

  • 2011-06-01

    实质审查的生效 IPC(主分类):C10B57/04 申请日:20101210

    实质审查的生效

  • 2011-04-13

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及炼焦配煤技术领域,特别涉及用于大型宽炭化室焦炉的合理控制入炉煤收缩度的配煤方法。

背景技术

众所周知,炼焦煤是冶金焦生产行业等领域不可缺少的资源。目前,现有入炉炼焦煤是根据焦炭质量要求以及现有煤矿资源状况进行配煤的。

焦炉大型化是20世纪70年代以来世界炼焦技术发展的总趋势。焦炉大型化进程中,一方面炭化室高度不断增加,另一方面炭化室宽度逐渐变宽。炭化室高度的增加提高了现有入炉煤的堆密度,改善了焦炭质量,但大量实验表明:炭化室宽度的增加导致现有入炉煤在结焦过程收缩量加大,造成宽炭化室的冶金焦率降低。

因此,有必要提供一种控制大型宽炭化室焦炉入炉煤收缩度的配煤方法来克服现有技术的缺陷。

发明内容

本发明的目的是提供一种控制大型宽炭化室焦炉入炉煤收缩度的配煤方法,能在大型宽炭化室环境下、结焦过程中避免收缩量增大,从而提高冶金焦率并改善焦炭质量。

为了实现上述目的,本发明提供了一种控制大型宽炭化室焦炉入炉煤收缩度的配煤方法,包括如下步骤:

统计现有炭化室高度为6米的焦炉配煤收缩度,根据6m焦炉配煤收缩度统计值计算6m焦炉配煤收缩度平均值;

计算大型宽炭化室焦炉的配煤收缩度范围,计算公式为:X6(1+|ΔL|/L6)(1-|ΔH|/H6)-5≤XL≤X6(1+|ΔL|/L6)(1-|ΔH|/H6)+5,其中,bL为大型宽炭化室焦炉的配煤收缩度,b6为6m焦炉配煤收缩度平均值,|ΔL|为大型宽炭化室焦炉的炭化室宽度与6m焦炉的炭化室宽度之差的绝对值,L6为6m焦炉的炭化室宽度,|ΔH|为大型宽炭化室焦炉的高度与6m焦炉的炭化室高度之差的绝对值,H6为6m焦炉的炭化室高度;

进行配煤实验并检测配好的煤的收缩度,若收缩度不在所述计算的大型宽炭化室焦炉的配煤收缩度范围内,则调整煤种的配入比例,直到配好的煤的收缩度在所述计算的大型宽炭化室焦炉的配煤收缩度范围内。

与现有技术相比,本发明控制大型宽炭化室焦炉入炉煤收缩度的配煤方法,根据6m焦炉的入炉煤收缩度平均值、结合大型宽炭化室焦炉的宽度和高度计算出大型宽炭化室焦炉的配煤收缩度范围,根据计算的大型宽炭化室焦炉的配煤收缩度范围来配煤,使得配出的煤的收缩度在所述计算的大型宽炭化室焦炉的配煤收缩度范围内,收缩度得到了合理的控制,这样,配出的入炉煤在大型宽炭化室环境下、结焦过程中避免绝对收缩量增大,焦炭质量和冶金焦率大为提高。

通过以下的描述并结合附图,本发明将变得更加清晰,这些附图用于解释本发明的实施例。

附图说明

图1为本发明控制大型宽炭化室焦炉入炉煤收缩度的配煤方法的流程图。

具体实施方式

现在参考附图描述本发明的实施例,附图中类似的元件标号代表类似的元件。

如图1,本发明控制大型宽炭化室焦炉入炉煤收缩度的配煤方法包括如下步骤:

步骤S1,统计现有炭化室高度为6米的焦炉配煤收缩度,根据6m焦炉配煤收缩度统计值计算6m焦炉配煤收缩度平均值X6

步骤S2,计算大型宽炭化室焦炉的配煤收缩度范围,计算公式为:

X6(1+|ΔL|/L6)(1-|ΔH|/H6)-5≤XL≤X6(1+|ΔL|/L6)(1-|ΔH|/H6)+5

其中,

bL为大型宽炭化室焦炉的配煤收缩度;

b6为6m焦炉配煤收缩度平均值;

|ΔL|为大型宽炭化室焦炉的炭化室宽度与6m焦炉的炭化室宽度之差的绝对值;

L6为6m焦炉的炭化室宽度;

|ΔH|为大型宽炭化室焦炉的高度与6m焦炉的炭化室高度之差的绝对值;

H6为6m焦炉的炭化室高度;

步骤S3,先对所用不同煤种的收缩度按国标进行测定,再根据入炉煤收缩度要求和焦炭质量要求初步确定各煤种的配煤比例,按比例进行配煤试验,对配好的煤进行代表性取样,检测其收缩度b值,若在所述计算出大型宽炭化室焦炉的配煤收缩度范围内,就按此方案进行配煤生产,完成配煤;若检测b值不在所述计算出大型宽炭化室焦炉的配煤收缩度范围内,根据差值大小,调整相应影响的煤种比例,得到第二批次的各煤种的配煤比例,重复以上步骤,直至配煤收缩度在所述计算出大型宽炭化室焦炉的配煤收缩度范围内,将符合要求的配煤煤种及其配入比例确定为生产配煤方案。

由上述技术方案可知,本发明控制大型宽炭化室焦炉入炉煤收缩度的配煤方法,根据6m焦炉的入炉煤收缩度平均值、结合大型宽炭化室焦炉的宽度和高度计算出大型宽炭化室焦炉的配煤收缩度范围,根据计算的大型宽炭化室焦炉的配煤收缩度范围来配煤,使得配出的煤的收缩度在上述计算出的大型宽炭化室焦炉的配煤收缩度范围内,收缩度得到了合理的控制,这样,配出的入炉煤在大型宽炭化室环境下、结焦过程中避免绝对收缩量增大,焦炭质量和冶金焦率大为提高。

需要说明的是,本发明控制大型宽炭化室焦炉入炉煤收缩度的配煤方法适用于无型煤、无调湿和捣固炼焦的工艺条件。

以上结合最佳实施例对本发明进行了描述,但本发明并不局限于以上揭示的实施例,而应当涵盖各种根据本发明的本质进行的修改、等效组合。

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