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钢铁行业烧结余热发电,钢铁行业烧结设备产生的废烟气,通过高效低温余热锅炉产生蒸汽,带动汽轮发电机发电的工艺。将烧结环冷机低温烟气循环利用,充分吸收烟气中的热量,最大限度地利用200~400℃的低温余热,最终使其转化为高品质的电能。烧结矿生产中特别是烧结矿冷却过程中排出的低温烟气热能大约为烧结矿烧成系统热耗量的三分之一,节能潜力大。烧结废气余热回收方式有开路(自然)系统、闭路循环回收方式、低温废气选择性富集式、开路废气回收利用方式,后两种循环方式废气余热利用率高。
余热利用及其应用领域知识介绍 余能是在一定经济技术条件下,在能源利用设备中没有被利用的能源,也就是多余、废弃的能源。它包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、化学反应余热、可...
余热是在一定经济技术条件下,在能源利用设备中没有被利用的能源,也就是多余、废弃的能源。它包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、化学反应余热、可燃废气废液和废料余热以及高压流...
定排联排都关了吧,节约水资源。领导别闲的没事让做卫生了。生产线烟道门开度大点嘿嘿
烧结余热发电
烧 结 厂 环冷机低温烟气余热发电方案 天津华能能源设备有限公司 2011年 9月 烧结厂环冷机低温烟气余热发电方案 天津华能能源设备有限公司 1 烧结厂 环冷机低温烟气余热发电方案 1 前言 众所周知,在烧结矿生产过程中, 特别是烧结矿由鼓风式环冷机冷却 过程中会排出大量温度为 200~400℃的低温烟气,从而浪费大量可回收的 热量,其热能量大约为烧结矿烧成系统热耗量的 33%。如果低温烟气余热 回收发电技术在这些烧结机环冷机上应用,必将回收大量热能,从而提高 烧结矿生产过程的能源利用率,降低工序能耗,并且可为工厂带来十分可 观的经济效益。 随着近年来低温烟气余热锅炉技术和低参数补汽式汽轮发电机组技 术的不断发展和日臻完善,使低温烟气余热回收成为可能。本方案就唐山 现有情况进行技术分析和论证, 以最大限度的利用烧结环冷机排放的低温 烟气的热能进行发电,达到大幅度降低烧结工序能耗的目
烧结余热发电资料
1概论 在钢铁生产过程中,烧结工序的能耗约占总能耗的 10%,仅次于炼铁工序,位居 第二。在烧结工序总能耗中,有近 50%的热能以烧结烟气和冷却机废气的显热形 式排入大气。由于烧结冷却机废气的温度不高,仅 150~450℃,加上以前余热 回收技术的局限,余热回收项目往往被忽略。 随着近几年来余热回收技术突飞猛进,钢铁行业的余热回收项目造价大幅度降 低,同时余热回收效率大幅提高, 特别是闪蒸发电技术和补汽凝汽式汽轮机在技 术上获得突破,为钢铁行业余热回收创造了优越的条件。 时值目前国家能源紧缺、 大力提倡生产过程节能降耗的关键时期, 国家有关部门对企业节能指标提出了很 高的要求。在这样的形势和技术条件下, 一些有远见的钢铁企业, 迅速启动各种 余热回收项目,不但完成了钢铁企业的节能降耗任务, 同时也能为企业本身创造 可观的经济效益。 烧结冷却机余热的回收, 是通过回收烧结机尾落矿风箱及烧结冷
日本烧结余热利用起步最早。上世纪80 年代中期, 余热回收技术已在日本烧结厂得到了广泛应用, 其冷却机废气余热利用的普及率达到了57% ,而烧结机主烟道烟气余热利用的普及率也达到了26% 。2004 年9 月1 日, 马钢第二炼铁总厂在两台300 m2 烧结机上开工建设了国内第一套余热发电系统, 该系统于2005 年9 月6 日并网发电。随后,马钢、济钢、宝钢、太钢等大型钢铁集团公司都开始应用。
技术指标
1.与该节能技术相关的能耗现状:200~400℃的低温余热废气,基本没有得到利用。
2.主要技术指标:
可利用烟气温度为200~400℃。
技术难点
(1)烧结冷却机废气流量很大,但是,低温段(150℃以下)和部分中温段废气没有利用价值,而且高温段和可利用部分中温段废气的平均温度在300~380℃之间。主要受到烧结机落矿温度和冷却机漏风率影响。可利用的余热资源属于中低温余热,质量不高,回收利用难度较大。
(2)发电系统对主蒸汽的品质要求很严,而烧结系统热力系统非常不稳定,废气温度波动范围在±100℃以上,造成主汽温度的波动超标,严重影响技术经济指标,迫使余热电站频繁停机,严重威胁汽轮机的安全性、稳定性和寿命。
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烧结余热资源具有品质较低、波动大等特点,回收的关键技术包括烧结机烟气余热回收与烟气处理、烧结余热源参数预测、烧结余热回收工艺与废气温度调节、废气循环对烧结矿质量影响与烧结冷却制度优化、冷却机余热回收锅炉、发电系统选型与优化等。烧结余热回收应以冷却机废气余热回收为主, 并重点保证系统稳定运行、提高回收效率, 其中, 热源参数预测技术是基础, 热风循环技术是有效手段, 余热锅炉和发电系统热力参数优化、参数匹配和动态特性优化是核心。
研究表明, 烧结工序余热资源量约占吨钢余热资源总量的19.3% , 基本原理为:烧结矿在带冷机或环冷机上是通过鼓风进行冷却,由底部鼓入的冷风在穿过热烧结矿层时被加热,成为高温废气。将这些高温的废气通过引风机引入锅炉,加热锅炉内的水产生蒸汽,蒸汽推动汽轮机转动带动发电机发电。随着我国钢铁工业的快速发展, 高炉炼铁的主要原料——烧结矿的产量也大幅度提高,烧结生产过程中产生的高温废气也越来越多,如何有效地回收利用这部分热量已经引起了人们的高度重视。2008 年5月,国家发改委将烧结余热发电技术列入第一批国家重点节能技术推广项目, 2009年12月工信部公布了《钢铁企业烧结余热发电技术推广实施方案》, 计划用三年时间(2010-2012年) ,在重点大中型钢铁企业中有针对性地推广烧结余热发电技术,预期在钢铁行业的推广比例达到20%,形成157.5万t 标准煤的节能能力,为钢铁企业在日益激烈的市场竞争中进一步降低生产成本、实现节能降耗发挥积极作用。