氢冶金第次三修订 课件.ppt
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1、,氢冶金工艺,一氢冶金工艺的简介二氢冶金与传统冶金工艺的比较三氢冶金中氢气的制取四氢冶金的发展与展望,氢冶金简介,产生背景: 由于炼焦煤和焦炭资源的日益短缺,限制了传统炼铁工业的进一步发展。因此上世纪末进行了发展氢冶金工艺,替代碳还原剂的可行性分析。随着我国钢铁工业的快速发展,焦煤短缺大量排放环境污染严重等问题日益凸显。氢作为一种清洁能源和优良的还原剂,其在冶金工业中的应用前景越来越受到人们的重视,认为氢作为还原剂用于炼铁工艺,不仅可行,而且有许多传统炼铁工艺不可比拟的优势。,何为氢冶金?,所谓氢冶金,即在还原冶炼过程中主要用气体氢作还原剂,进行还原反应的无污染的新冶金工艺。,氢还原工艺的基础
2、研究,富氢煤气还原铁矿的生产工艺在世纪中叶已实现了工业化目前成熟的生产工艺有工艺和工艺然而它们使用天然气和块矿利用粉矿生产海绵铁虽然有许多的研究工作但至今在生产过程中仍存在诸多问题高温下还原后海绵铁黏结是关键问题为了避免海绵铁黏结问题提出了低温氢还原低温氢冶金的关键技术是如何强化氢与铁矿的反应速度提高生产效率。,低温氢还原铁矿冷等离子体氢强化氧化物还原微纳米级铁矿粉气相还原碳氢熔融还原工艺,碳氢熔融还原工艺,为克服目前熔融还原存在的问题,实现降低能耗和合理利用资源,氢碳熔融还原工艺中心思想是将碳作为热源和部分还原剂,用作为重要还原剂。的来源是将炉气通过水煤气转化,即,通过变压吸附技术,将转化后
3、的煤气中除去,通过煤气的转换实现循环的利用。工艺原理为:还原:供热:制氢:总反应为:23 该工艺思想解决了当前熔融还原工艺碳直接还原需高热量和强还原气氛的矛盾。该工艺每吨铁的理论碳耗为。铁浴炉中铁氧化物的还原是一个非常复杂的过程,煤加入反应器中无法完全避免参与还原,因此,实际能耗要高于理论值。如何发挥氢气在熔融还原中的作用,是该工艺的关键。,一工艺理论,二工艺流程,在考察和总结目前熔融还原工艺的基础上,基于只能使用粉矿和煤的前提,提出铁粉矿终还原路线设想,该工艺将终还原炉煤气预热到,预还原度,用喷吹方式加入终还原炉。煤主要用作发热剂,将其粉碎成煤粉,氧煤燃烧为终还原炉提供热量。水煤气转化将终还
4、原炉煤气中的转化为,从炉底吹入终还原炉作为部分还原剂。一方面利用了煤气中的化学热,另一方面降低了氢还原所需热量,从而减轻了炉缸的热负荷,有利于提高生产效率。由于炉渣中含左右的,有利于脱磷,生产铁水质量优于高炉。,三碳氢熔融还原的物料与能量平衡 以神府煤和澳大利亚矿为基础,根据热模拟的试验结果,当碳氢还原比为时工艺流程的物流见图。静态模型计算结果表明,碳氢熔融还原的能耗低于当前所有的熔融还原工艺,直接利用高磷矿和非焦煤,其生产成本将低于高炉。,氢冶金与传统冶金工艺,一氢冶金与碳冶金二高炉喷吹与氢冶金三直接还原炼铁与氢冶金,一氢冶金与碳冶金,碳冶金是固体碳(焦炭等)在不完全燃烧条件下转化成CO,进
5、行还原反应。氢在还原剂中是最活泼的还原剂,气体氢直接参与还原反应不需任何转换。因此,氢冶金与碳冶金比较,无论是还原效率还是还原速率,前者均大大高于后者。 Fe2O3+3H22Fe+3H2O Fe2O3+3CO2Fe+3CO2 H2/CO=18.667/1.333=14.0,经过化学方程式计算,可以得到氢的还原潜能与一氧化碳的还原潜能相比较,前者是后者的14.0倍。 由此可见,大力开发和发展氢冶金,可以大大提高金属还原效率,成倍地提高金属冶炼的生产能力和生产效率。同时,可以大大减少金属冶炼过程中碳还原剂的消耗,从而大大降低钢铁生产中的煤耗,确保钢铁工业可持续发展。,二高炉喷吹与氢冶金,近年来,高
6、炉流程最突出的技术进步即是高炉喷吹技术。通过高炉富氧大喷吹,使高炉利用系数大大提高,燃料消耗大大降低。各项技术指标用碳还原剂的热平衡和物料平衡式是难以解读的。以宝钢4350m3高炉为例,各项操作指标已达到国际一流水平,或称高炉技术的尖锋。1号高炉利用系数为2.27t/(m3d),三年平均喷煤水平为223kg/t,高炉的焦比下降到265.6kg/t,燃料比为499.5kg/t。如何解释高炉喷吹的奇特功效,除用碳冶金学原理外,不能不利用氢冶金动力学原理加以解读。喷入高炉中的烟煤,在高炉中首先在高温条件下气化,产生大量碳氢化物。碳氢化物以高炉中的氧化铁作触媒,高温热裂解成H2+CO(有氧的条件下),
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