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中冶长天国际工程有限责任公司
本标准共10章,主要内容包括总则,术语,基本规定,工艺流程及布置,主要设备,电气与自动化,辅助设施,设备检修,节能与环保,安全、职业健康与消防。 2100433B
周志安 何国强 叶恒棣 乐文毅 王菊香 朱晓春 周晓青 王兆才 李世超 周胜良 李文辉 罗政书 刘丽红 龚佳 高富丽 谌星 李京 刘军 金科 罗为艾 郑绥旭 范晓慧 王跃飞 张思平 彭占东 周东锋 贾秀凤 龙红明 甘敏 李文林 李继淦 何璐瑶 景涛 李洁 吴奇 王龙岗 段炼 代友训 谭诚 陈宇 王春林 张扬 邬斌 陈鹏① 刘海玉 薛明升 陈鹏② 肖良民 刘萤 苏道 李铁辉 孙醒波
一般烧结烟气(指烧结机烟气出口进入除尘管道时的烟气温度)不高于200℃,特殊情况不超过250℃。不同矿物烧结烟气温度不同,如钢铁行业,烧结矿烧结时,烧结机正常运行时烟气温度为110-160℃,最高不超...
这里有些相关的讯息,看下工业废气是大气污染的重要污染源之一,其中电力、钢铁、平板玻璃、水泥等行业产生的二氧化硫、氮氧化物是主要污染因子。在我市近年来的大气污染防治中,工业废气治理一直是工作的重点。今年...
执行工业窑炉大气污染物排放标准GB 9078-1996工业窑炉大气污染物排放标准:一级:烟(粉)尘浓度(mg/m3):禁排;二级:烟(粉)尘浓度(mg/m3):≤100;三级:烟(粉)...
本标准适用于新建和改造烧结厂内烧结烟气循环设计
烧结烟气环保节能处理的工艺设计
在不同的烧结区段,由于气氛中氧含量和温度不同,烧结烟气中SO2和NOx浓度随着料温升高也产生相应的变化。据此结论,结合现有烧结烟气余热利用的实践,提出一种选择性的烧结烟气分段式综合处理工艺。与传统工艺相比,该工艺实现了烧结烟气集中脱硫脱硝、余热综合利用及烟气减排,降低整体建设投资及生产运营成本,符合循环经济运行模式。
沙钢烧结烟气循环新技术应用的实践
论述了大型烧结机主烟气循环利用的改造方案,调试的基本参数,取得的经济效益。
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烧结烟气循环工艺在某钢厂烧结中的应用
王龙岗,周晓青,谭诚,李文林
( 中冶长天国际工程有限责任公司,湖南长沙410205)
摘要:介绍了烧结烟气循环工艺在某钢厂的应用情况,采用内循环工艺,循环烟气取风高温、富氧、低硫烧结机风箱支管烟气,混合环冷机低温段废气返回至烧结机台车面,烧结烟气循环效率25%。综合考虑烟气循环系统的设备投入,由于末端需要处理的烧结烟气量的减少,整体的设备投入不会增加太多。
关键词:烧结;烟气循环;节能减排
引言
某钢厂根据自身发展需要,为提高烧结矿产品质量,降低烧结成本,对原2 台60m2 和1 台90m2及1 台132m2 的烧结机进行置换,新建设1 台360m2 烧结机以满足高炉对烧结矿的需求。新建烧结机台车宽4. 5m,抽风长度80m,有效抽风面积360m2。
为满足公司长远的发展需求,烧结机采用台车扩展式技术,台车上口宽度由4m 扩宽至4. 5m,主机年工作340d,年出厂成品烧结矿396. 576 万t。为顺应行业发展的要求,尽量减少烧结烟气的排放,该烧结工程同步配套烧结烟气循环工艺。
1 烟气循环工艺
1. 1 工艺方案及流程
烧结烟气循环技术是选择性地将部分烧结烟气返回到点火器后烧结机台车上部的循环烟气罩中循环使用的一种烟气利用技术,通过回收烧结烟气中显热和潜热、提高二氧化硫、氮氧化物及粉尘的处理浓度,减少脱硫脱硝系统的烟气处理量,降低净化系统的固定投资和运行成本,最终实现节能减排[1]。根据烧结机烟气取风位置的不同可以分为内循环工艺和外循环工艺,内循环工艺在烧结机风箱支管取风,外循环工艺在主抽风机后烟道取风。研究表明[2]: 内循环工艺操作灵活,可避免循环气流短路,更适于新建的项目。
1. 2 风箱分配
据中南大学的相关试验结果[3]: 经过烧结台车热风的氧含量体积浓度达到15% 时,对烧结矿的产质量影响较大,转鼓强度下降约8%,当浓度达到18%以上时,对烧结矿的产质量影响不大,转鼓强度下降约2%,产品能够满足高炉的要求。为保证烧结生产的产质量,循环烟气含氧量须按18%以上进行控制,因此烧结烟气应尽量选择O2含量高、SO2 低的风箱进行取风,并且往烧结烟气中兑环冷机的富热烟气。
烧结机风箱的分配形式为: 固定进入循环烟道的风箱为3# ~ 5#、19# ~ 20#,共5 个风箱。3# ~ 5#、18#风箱支管设置切换阀,当需要调节主烟道和循环烟道的温度时,18#风箱可以与3# ~ 5#的任意1 个风箱走向对调。另外,为了便于循环系统检修时,烧结机能正常生产,检修时3# ~ 5#、18#均可切换至主抽烟道,保持生产的正常进行。
1. 3 关键设备
1. 3. 1 循环风机
循环风机是烟气循环系统中最关键的设备。烧结循环风机不仅用于生产,还为烧结循环烟气提供动力,以克服烟气在管道输送过程中的阻力。环冷循环风机主要为环冷循环烟气供动力,以克服烟气在管道输送过程中的阻力。
烧结循环烟道取了烧结机最后两个风箱的高温的烟气,平均温度较高,烧结烟气按200℃考虑,环冷循环烟气取环冷机余热发电后中后段的烟气,温度按180℃考虑。以烧结循环烟气和环冷循环烟气混合后烟气含氧量须大于18%为基础。
1. 3. 2 混气装置
混气装置是将烧结循环烟气和环冷低温段热废气充分混合的装置,一方面混气装置能够使得2股循环烟气充分混合,同时尽可能减少两股气流的阻力损失。2 股循环烟气错位进入混气装置,并在混气装置中设置导流筒,使2 股烟气能够在绕流爬升过程中充分混合,再经过烟气分配箱均匀分配到烧结机台车烟气罩中。混气装置设置外保温减少循环烟气温度损耗。
建立烟气循环系统模型,对关键参数及结构进行仿真分析及优化,可分别采用k-epsilon 模型模拟气体流动与组分输运模型模拟烟气氧含量成分,混气装置出口气体浓度达到18%。
1. 3. 3 多管除尘器
多管除尘器的作用是将烟气中的颗粒物控制在合适的水平,减少循环风机和后续管路系统的磨损。多管除尘器收集的灰尘通过气力输送装置送至主电除尘器粉尘仓。
烧结循环烟气用多管除尘器的工作温度定为200℃,工作压力约- 18000Pa,处理风量约为9000m3 /min( 最大能力) ,多管除尘器外表面设保温层,尽量减少循环烟气的热量损失。
1. 3. 4 循环烟气罩
循环烟气罩的作用是将循环烟气均匀地分配到烧结机料面上,循环烟气罩为负压吸附式,该循环烟气罩为拱形结构,通过立柱支撑在烧结机骨架上。循环烟气罩为活动式结构,方便拆卸和吊装。
循环烟气罩顶部采用隔热保温。循环烟气罩为10 段,每段4m,段与段之间设有膨胀节,以吸收热膨胀。循环烟气罩设有端部密封,密封在循环烟气罩头尾置于台车栏板的顶面,采用钢板密封并与台车栏板顶面留有间隙,为方便观察,密封罩上设有多个观察门,同时,当烟气循环关闭时,可打开观察门取风。
在循环烟气罩适当位置设温度、压力、氧含量监测点,为实现烟气动态平衡控制提供参数。当总循环风量小于烧结台车面上需要风量,循环烟气罩内是微负压状态; 当总循环风量大于烧结台车面上需要风量,循环烟气罩内是正压状态,此时既可通过自动卸压阀进行自动调节,也可以通过风机变频实现风量调整,恢复循环烟气罩内的微负压状态。
2 采用烟气循环工艺的效果
2. 1 节能减排
烧结循环烟气和环冷循环烟气在烟气混合器中混匀,并进入烧结台车面机罩内。烧结机部分循环烟气和环冷机部分循环烟气混合后的烟气温度为180℃ 。
根据烟气比热: 0. 309kcal /( m3·℃) ,循环烟气输送过程中温度损失约为20℃,烧结机附近环境温度取30℃计算,则相比常规烧结,采用烟气循环后多带入的热量为: E循环= Q循环× C空气× △T =7453 ×0. 309 ×141 =324720kcal /min =2783kgce /h。
按烟气带入的热量利用率50% 考虑,烧结机利用系数为1. 35t /( m2·h) ,焦粉折算标煤系数0. 971 计算,采用烟气循环后吨烧结矿节约的标煤为: m节标煤/吨矿= E循环× η /Y烧结矿小时产量= ( 2783 × 0. 5× 0. 971) /( 360 × 1. 35) = 2. 78kgce /tsinter。
即在未考虑自用电的情况下,吨烧结矿可节约标煤2. 78kg。
烧结烟气循环系统设计,将烧结机的烟气量的25%得到循环利用,直接减少末端烧结烟气的处理量,达到减排目的。同时循环烟气中利用了一部分环冷机中低温段废气,也减少了环冷机废气的直接外排。烟气排放量为无烟气循环: 39000m3 /min;烟气循环: 30000m3 /min。
2. 2 主要设备投资分析
某钢厂烧结烟气循环系统,采用内循环工艺,将烟道分为了脱硫烟道和循环烟道,需要末端治理的风量减少,脱硫烟道相比未采用烟气循环设计风量减少9000m3 /min,主抽风机选型功率减小1800kW,但是烧结烟气循环增加了烧结循环风机和环冷循环风机4200kW,总的风机投入增加2400kW。对比有烟气循环时和无烟气循环时主要设备选型的对比如表1 所示。
烟气循环主要将低SO2 烟气进行循环,对脱硫主烟道的SO2 含量有一定的富集作用,可以提高脱硫的效率。采用烟气循环后需要脱硫处理的烟气量减少9000m3 /min,以活性炭法脱硫为例,设备投入减少约2000 万,运行成本与活性炭吸附的硫含量浓度有关,相比没有变化。
3 结语
当下环保要求越来越严格,烧结烟气循环利用作为一项有效治理烟气的技术,在烧结工序中逐步推广应用。文中介绍了某钢厂烧结工程烟气循环的应用情况,结合工程的实际特点,烧结烟气循环采用内循环工艺,烧结烟道分为脱硫烟道和循环烟道,烧结循环烟气混合来自环冷机低温富氧段废气保证进入烧结台车面的循环烟气的含氧量,烧结烟气循环利用率25%,并有效利用了环冷机部分废气。综合考虑烟气循环系统的设备投入,由于末端需要处理的烧结烟气量的减少,整体的设备投入不会增加太多。
● 济钢350 m3高炉高富氧率冶炼特点
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本标准规定了烧结烟气脱硫脱硝用循环流化床吸收塔(以下简称吸收塔)的结构、设计要求、规格制造、检验与验收。
本标准适用于烧结烟气脱硫脱硝用循环流化床吸收塔及其系统。 2100433B
1 概述
1.1 烧结烟气的产生及特点
1.1.1 烧结烟气的产生
1.1.2 烧结工艺烟气特点
1.2 烧结烟气污染状况及危害
1.2.1 烧结烟气排放状况
1.2.2 烧结烟气中主要污染物及危害
参考文献
2 烧结烟气粉尘脱除
2.1 烧结烟气粉尘特点
2.1.1 粉尘粒径
2.1.2 粉尘的物理性质
2.2 除尘装置的性能及分类
2.2.1 除尘装置的技术性能
2.2.2 除尘装置的经济指标
223除尘装置的分类30
224除尘器的选择33
23机械式除尘器的除尘原理36
231重力沉降室36
232惯性除尘器39
233旋风除尘器41
234多管除尘器在烧结烟气净化中的应用47
24电除尘器48
241概述48
242电除尘器工作原理及分类50
243电晕放电54
244电场61
245粉尘荷电64
246粉尘的迁移和收集69
247电除尘器的结构76
248粉尘比电阻78
249电除尘器的供电85
2410电除尘器的选择、设计和应用86
2411用于烧结烟气除尘的几种电除尘器结构类型及特点91
2412应用实例93
25过滤式除尘器97
251过滤式除尘器的工作原理及分类97
252袋式除尘器100
253颗粒层除尘器123
254静电布袋复合除尘器133
参考文献136
3烟气脱硫净化技术139
31二氧化硫控制技术概述139
311概述139
312国外烟气脱硫技术的发展历程140
313国内烟气脱硫技术的发展现状143
32湿式石灰石石膏法烟气脱硫技术146
321石灰石石膏法烟气脱硫简介146
322石灰石石膏法烟气脱硫典型工艺流程146
323化学反应过程147
324石灰石石膏法的工艺系统与设备148
325控制系统及主要控制策略164
326系统运行要点分析164
33钢渣法烧结烟气脱硫技术165
331钢渣的特性165
332脱硫过程机理167
333系统工艺流程169
334影响钢渣法脱硫效率的因素170
335系统工艺特点173
336应用介绍174
34氨法烟气脱硫技术174
341氨法工艺原理175
342典型工艺流程176
343运行参数对脱硫效率的影响178
344值得注意的问题179
345氨硫酸铵脱硫工艺的经济性180
35循环流化床脱硫技术182
351烟气循环流化床脱硫工艺182
352回流式循环流化床干法烟气脱硫184
353气体悬浮吸收烟气脱硫工艺186
354济钢烧结烟气脱硫净化技术187
355循环流化床脱硫的化学过程190
356影响循环流化床脱硫的主要因素191
357脱硫灰渣的处理192
36电子束烟气脱硫技术194
361过程机理194
362工艺流程197
363影响脱硫效率的因素200
364经济性分析202
37炉内喷钙尾部烟气增湿活化脱硫技术205
371反应机理206
372工艺流程207
373工艺特点及应用209
374影响脱硫效率的因素210
375脱硫灰的主要特性及利用214
376脱硫系统对锅炉的影响216
377脱硫系统对电除尘器的影响218
38脱硫工艺比较219
参考文献222
4烧结过程中氮氧化物的生成和脱除231
41烧结过程氮氧化物的来源231
411烧结过程中氮氧化物的生成231
412热力型NOx生成机理234
413快速型NOx生成机理236
414燃料型NOx的生成机理238
415N2O的生成机理252
42燃烧过程中降低NOx排放技术254
421低氧燃烧255
422空气分级燃烧255
423燃料分级燃烧技术256
424浓淡偏差燃烧技术257
425烟气再循环258
426低NOx燃烧器259
427炉内喷射脱硝260
428燃煤炉中低NOx燃烧技术261
43选择性催化还原烟气脱硝技术264
431SCR脱硝机理266
432SCR工艺流程277
433SCR脱硝效率的主要影响因素285
44选择性非催化还原法290
441选择性非催化还原法工艺原理290
442SNCR工艺系统291
443SNCR技术与其他技术的联合应用294
444SNCR和SCR工艺比较296
45其他脱硝技术297
451等离子法烟气NOx治理技术297
452生化法脱硝技术298
453吸附法脱硝技术300
454湿法烟气脱硝技术300
46烟气同时脱硫脱硝技术304
461活性炭联合脱硫脱硝工艺305
462等离子脱硫脱硝技术307
463SNOX工艺310
464SNRB烟气净化工艺311
465 NOxSO工艺312
466烟气循环流化床脱硫脱硝技术312
参考文献313
5烧结烟气中其他有害成分的脱除323
51烧结烟气中汞的脱除323
511汞及其化合物的性质及危害323
512影响汞去除率的主要因素325
513含汞废气的治理326
52烟气中砷的脱除334
521砷及其化合物的性质及危害334
522含砷废气的治理335
53烟气中氟的脱除337
531气态氟化物(HF,SiF4)的有关性质337
532含氟烟气的处理技术338
533氟资源回收344
54烟气中铅、锌等杂质的脱除345
541铅的性质及其危害345
542含铅、锌烟气净化技术346
参考文献349 2100433B