XXXXCB720400 钢铁生产过程高效节能基础研究.docx
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1、项目名称:钢铁生产过程高效节能基础研究首席科学家:张欣欣 北京科技大学起止年限:2012.1-2016.8依托部门:教育部一、关键科学问题及研究内容1关键科学问题面向钢铁工业节能减排的重大需求,针对“炼铁工序焦比高、能耗高、CO2排放量大,余能资源的回收与利用率低,能源配置理念落后和技术集成度低”三大技术瓶颈,本项目提出以下三个关键科学问题(科学问题凝练思路参见图2)。图2 钢铁工业节能减排技术瓶颈与关键科学问题(1)高温多元多相体系热化学反应与能质传递的协同强化理论全氧高炉炼铁是一个多元、非均相、多重热化学演变与能质转化传递交融的复杂过程。本关键科学问题要阐明冶炼过程的热化学反应动力学及能质
2、转换与传递规律,明晰矿相结构及熔体物性演变特性,揭示氧化势、还原势对碳热还原过程的影响及其耦合原理,构建能质传递与多相复杂热化学反应协同强化理论。(2)多形态余热高效转换回收与梯级利用过程多场耦合传输机制多形态余热的高效回收和多品位余能的梯级利用是非稳态、多物相、强耦合的非线性系统。本关键科学问题要阐明强冲击、非均匀、多物化耦合驱动下固/熔相高温沉降/堆积颗粒体系余热高效转换与回收过程的能质传递与反应机理,探析时空不稳定条件下介孔异质复合相变材料高效蓄传热的影响因素及规律,研究多孔微细结构内多相多物系相变及其界面迁移特性,构建多场耦合驱动多形态余能高效转换与储存方法。(3)钢铁生产流程物流能流
3、环境作用机理及其多目标集成优化理论钢铁生产过程是一个开放、远离平衡点、不可逆且由不同结构功能的单元工序通过非线性耦合构成的复杂流程系统。本关键科学问题要阐明流程热力学与动力学的耦合机制,构建整体系统、功能子系统、工序模块、单体组件等多层次物流能流耦合的普适模型,研究流程整体的物流能流环境作用机理、能源高效配置方法和废弃物循环与排放特点,建立基于广义热力学的多目标集成优化理论和流程调控策略。2主要研究内容研究内容1:高温热化学反应与能质传递协同强化理论以国际先进的全氧高炉炼铁技术为背景,以铁氧碳多元、非均相高温热化学反应体系为对象,主要研究:高温多相热化学反应体系中矿相结构与熔体物性演变机制,热
4、化学反应动力学规律及特点,矿物渣相煤气三相共存条件下的高效能质传递与气固液相分离机理,热化学反应动力学与能质传递耦合机制等。从而建立高温多相热化学反应与能质传递协同强化理论,为规模化全氧高炉炼铁新工艺系统的构建奠定科学基础。研究内容2:固、熔相余热回收与品质调控中的能质耦合传输机理以钢铁生产流程中钢铁熔融渣及固体散料等物料余热回收和固相品质调控问题为背景,以悬浮、移动及回转条件下高温相变颗粒体系和异形颗粒堆积体系为对象,主要研究:复杂孔隙内工质的高温热力学温升及反应动力学特性,高温熔渣颗粒相变冷却与物相结构及品质的演变机理,高温颗粒体系中多相流动、热质传递和物质转化的耦合作用机制与物料品质协同
5、调控原理,关键参数对高温颗粒体系宏观能质传递的影响规律,复杂动力及热边界条件下高温颗粒体系中多物理场耦合驱动的能质协同调控强化方法及数值分析模型。从而建立高温非均质颗粒余热回收体系中具有相变及化学反应的多相流动和多元多相热质传递理论,为钢铁工业中关键固熔相物料余热回收技术的发展提供科学支撑。研究内容3:气相余热梯级蓄存、回收中的能质输运理论以钢铁生产中存在的大量不同品位气相余能回收问题为背景,以中高温间歇性气相余热梯级连续蓄存和低品位气相余热的高效吸收为对象,主要研究:气相余热蓄存传递过程的时空非稳态、非线性特性、演化规律及连续控制方法;介孔异质复合相变蓄热材料的梯级制备、结构表征、力学性能与
6、热物性调控;多孔微结构特征及其对质热输运过程的影响、耦合规律和协同强化理论;多孔功能材料可控设计制备与热质交换器性能演变;基于能量梯级利用原理的储能换热系统构建,蓄传热强化传输机理及相变传热、流固耦合输运和界面效应。从而建立气相余热梯级蓄存回收与质热协同输运理论,为气相余热回收及利用奠定科学基础。研究内容4:钢铁生产流程多层次物流能流网络理论与系统集成优化以钢铁生产流程中的物流能流环境关联问题为背景,以过程工业与生态环境综合协调优化为目标,主要研究:流程整体系统、功能子系统、工序模块、单体组件的功能特点、热力学和动力学特征,流程资源、能源消耗和环境影响的综合评价及广义热力学优化(包括流程选择、
7、工艺选择、物流能流分配、余能利用模式选择、热力学和动力学参数调控等),流程整体行为的全工况仿真,工业转化过程前后化学反应与热力循环的品位关联规律,不同品位燃料化学能做功能力逐级转化方法,多品位能源梯级利用系统动态关联规律和高效配置方法,物质转化过程中碳、氮、硫等元素循环与转化特点及碳捕集、分离及处理的技术经济分析。从而建立多层次流程体系物流能流环境综合协调的广义热力学优化理论,为钢铁生产流程高效节能的系统集成和运行调控奠定科学基础。二、预期目标1总体目标本项目以“提高炼铁工艺能效、强化余热梯级回收利用和降低流程系统能耗”为切入点,通过对“高温热化学反应与能质传递协同强化理论”、“固、熔相余热回
8、收与品质调控能质耦合传输机理”、“气相余热梯级蓄存、回收中能质输运理论”和“钢铁生产流程多层次物流能流网络理论与系统集成优化”等4方面进行系统研究,解决“高温多元多相体系热化学反应与能质传递协同强化理论”、“多形态余热高效转换回收与梯级利用过程多场耦合传输机制”和“钢铁生产流程物流能流环境作用机理及其多目标集成优化理论”等3个关键科学问题。项目期望构建“多相复杂高温热化学反应与能质传递协同强化理论”和“多层次流程体系物流能流环境综合协调的广义热力学优化理论”,发展“多场耦合驱动多形态余能高效转换与储存方法”;取得钢铁工业节能减排原创性技术原型6项,在其他科技计划支持下完成节能减排工程示范2项;
9、力图使钢铁生产流程能耗降低1012%,按目前产量和能耗计算,可节能4000万吨标煤/年,实现CO2减排9000万吨/年;结合技术原型和工程示范,验证新理论和新方法,为增强我国钢铁工业节能减排领域的自主创新能力和国际竞争力做出实质性贡献。2 五年预期目标2.1科学理论层面项目期望在“协同强化”和“广义热力学优化”理论方面取得突破,发展“余能高效转换与储存”新方法,即“构建两个理论、发展一个方法”,具体如下:(1)多相复杂高温热化学反应与能质传递的协同强化理论。阐明铁氧碳反应体系的多元非均相高温热化学反应过程热质传递与界面耦合机理,明晰高温热化学反应与能质传递的协同强化机制,为大幅提高以氧气高炉为
10、代表的高温大容积反应器能效提供理论基础。(2)多层次流程体系物流能流环境综合协调的广义热力学优化理论。明晰钢铁生产流程整体系统功能子系统工序模块单体组件各层次不同机制单元过程的物流能流热力学和动力学特性,揭示流程整体的物流能流环境作用机理,发展全流程低热值伴生气/蒸汽综合梯级利用方法,形成多层次流程体系物流能流环境综合协调的广义热力学优化理论,为钢铁生产流程高能效、低排放的系统集成优化奠定科学基础。(3)多场耦合驱动多形态余能高效转换与储存方法。揭示带有物相转化与品质调控的高温固体/熔体颗粒能质传递与转化机理,阐明余热回收率和物料物相转化/品质调控的协同机制,拓展基于能量梯级利用原理和新型复合
11、相变材料的间歇性余热高效传递和连续蓄存理论,发展基于吸附传输理论和多孔功能材料余热回收方法,为钢铁工业中各种难回收余能资源的回收和利用提供科学基础。2.2 节能技术层面(1)在“协同强化理论”和“余能高效转换与储存方法”指导下,取得以下新技术原型:全氧高炉炼铁;固体余热高效回收;钢铁渣余热回收和品质调控;转炉煤气高效蓄传热回收;中低温余热热质综合利用;低热值可燃伴生气化学能梯级利用。使能耗降低综合效果达到810%。(2)在“广义热力学优化理论”的指导下,完善钢铁生产流程多联产大系统仿真平台,完成多层次流程体系物流能流环境综合协调的系统集成和流程运行优化调控,实现能源高效配置和余能梯级利用。使系
12、统能耗降低35%。2.3 工程应用层面在其他科技计划支持下,实施全氧高炉炼铁技术和低热值可燃伴生气蒸汽联合循环发电技术工业化应用,达到工程示范水平。2.4 人才培养和基地建设层面形成一支在钢铁节能减排领域具有国际竞争力的研究团队,培养一批高素质创新人才,构建以“生态与循环冶金教育部重点实验室”为核心的流程工业节能减排基地群,提升我国在工业节能减排领域的科技创新能力与综合竞争实力。在本项目研究过程中,拟出版理论体系明确、特色鲜明的学术专著12部;发表论文300篇以上,其中SCI/EI收录的论文120篇以上;申报发明专利20项以上,软件著作权登记20项以上;组织召开具有较大影响力的国际学术会议12
13、次;培养造就23 名具有国际影响力的科学家,12名国家级人才奖励计划获得者,810名中青年学术带头人,博士生5060名,硕士生4050名。三、研究方案1总体思路1.1学术思路本项目提出“钢铁生产过程物质流与能量流时空品质高效耦合和转化过程协同强化”的核心学术思想,以能量转化与传递为主线,以多学科交叉融合为手段,寻求突破关键技术瓶颈问题的解决办法。从设备尺度而言,针对钢铁生产中的间歇性气体余热、低温气体余热和低热值可燃伴生气等难回收余能资源,通过工程热物理与材料科学、化学化工学科交叉研究,揭示物质流与能量流品质及时空特性耦合机制,建立多形态余热高效转换与梯级回收过程多场耦合传输机制;“高效耦合”
14、既反映了能量转换与传递过程多场耦合,也反映了流程工业余热余能回收利用过程中的时空和品质特征,体现为余热余能回收时空耦合和用能品位对口耦合。从工序尺度而言,针对以高温热化学反应驱动物质转化的全氧高炉炼铁新技术、固体散料运动床余热回收过程和需兼顾产物品质的高温钢铁渣余热回收过程,通过工程热物理与物理化学等学科的交叉融合,建立物质与能量传递转化过程协同强化理论;“协同强化”反映了提高物质转化过程效率途径的特征,体现为物质转化过程控制机制和能量转化传递过程控制机制的协调一致。从流程尺度而言,物质与能量的“高效耦合”和“协同强化”贯穿于钢铁生产全过程。针对钢铁生产流程的整体性和复杂性,通过冶金、能源、环
15、境与信息等多学科的交叉融合,建立多层次流程体系物质能量排放动态耦合、综合协调的广义热力学优化理论;“钢铁生产过程物质流与能量流时空品质高效耦合和转化过程协同强化”反映了新一代钢厂的产品制造、能量转换和废弃物消纳三大功能的基本特征,体现为流程工业物质转化与节能减排目标的一致性,是流程工业提高效率、降低能耗、减少排放的有效途径。1.2 技术路线考虑认知规律的深入发展及过程研究与系统研究的层次提高,本项目以物质与能量高效耦合和协同强化为研究主线,结合装置、工序和流程的层次性,针对三个关键科学问题,采用理论分析和实验测试相结合的方法,由“钢铁生产过程物质流与能量流时空品质高效耦合和转化过程协同强化”核
16、心理论的突破与发展,“全氧高炉冶炼、固气相余能回收和全流程集成优化”核心技术的机理验证,及“钢铁生产全流程能源高效配置”系统集成创新,构成逐步推进的三个研究层面(如图3所示),最终完成最高目标:总能耗降低1012%,节约4000万吨标煤/年、减排9000万吨CO2/年。图3 总体技术思路1.3可行性本项目的学术思路和技术途径来源于项目承担单位在冶金、建材、工程热物理、材料科学、信息科学及管理学领域扎实的工作基础和研究经验。(1)项目承担单位具备坚实的研究基础本项目参加单位承担或参与了多项国家重大科技项目,包括国家973计划、863重点项目和科技支撑计划等30多项。其中,新一代钢厂精准设计和流程
17、动态优化研究项目、高炉喷煤催化助燃节能技术、高温传热蓄热过程多尺度结构中流动与传递规律等项目为本项目提供了扎实的前期工作基础。(2)项目承担单位在相关领域已取得大批高水平研究成果本项目申请和合作单位在国家自然科学基金、国家973计划、863计划和科技支撑计划资助下,已在冶金、材料及能源科学等领域开展了大量基础研究,并在相关研究领域已获得11项国家级科技奖励,如干熄焦引进技术消化吸收“一条龙”开发和应用,钢铁企业副产煤气利用与减排综合技术、贫煤、贫瘦煤高炉喷吹技术开发与应用等。很多成果可直接应用于本项目的研究工作,为本项目提供了丰富的研究经验和充分的知识储备。(3)项目承担单位具备从事本项目研究
18、的实验基础条件本项目每个承担单位在相关领域都建有省部级以上的重点实验室,如北京科技大学高效钢铁冶金国家重点实验室(筹)、北京科技大学高效轧制国家工程研究中心,中科院工程热物理所清洁高效煤电成套设备国家工程研究中心,北京科技大学生态与循环冶金教育部重点实验室、西安交通大学热流科学与工程教育部重点实验室、重庆大学低品位能源利用技术及系统教育部重点实验室和北京工业大学传热强化与过程节能教育部重点实验室。这些实验室特色鲜明、仪器设备先进、实验手段齐全,为项目实施提供了优质的实验研究基础和条件。(4)项目承担单位具有很好的国际合作基础目前,项目承担单位与美国、英国、德国、法国、瑞典、日本和韩国等国家的大
19、学、企业和研究单位保持着实质性的良好合作关系,并在相关研究领域开展了合作研究。如与美国橡树岭国家实验室、麻省理工学院、德国马普所、英国剑桥大学、日本东京大学、韩国浦项制铁等正进行实质性合作。尤其在节能减排领域,项目承担单位于2010年5月与美国劳伦斯伯克利国家实验室和橡树岭国家实验室联合签署了关于工业能效合作大学联盟谅解备忘录,已在工业能效评估技术、软件和数据库建设及人员交流培训等方面开展了长期长效的全面合作。2创新点(1)针对全氧高炉炼铁技术,揭示其冶炼过程物理机制,构建高温、大通量、大容积反应器内热化学反应与能质转换协同强化理论,提高碳热能源利用效率,为形成高效节能减排的全氧高炉冶炼技术提
20、供理论基础。(2)针对钢铁工业中部分余能资源难于回收和低效利用的问题,揭示多形态、多品位余能资源高效转换与梯级回收利用过程多场耦合传输机制,发展“余能高效转换与储存方法”新方法。(3)针对钢铁生产流程的复杂性和整体性,深刻认识其生产流程资源能源环境作用机理,提出能耗及环境效应综合评价方法,构建钢铁生产过程多层次物流能流环境综合协调的广义热力学优化理论。3 课题设置本项目针对目前钢铁生产中的技术瓶颈,以3个关键科学问题为核心,设置了以下6个课题:课题1. 全氧条件下高炉高温热化学反应与能质传递协同原理课题2. 高温运动床层异形颗粒堆积体系内的能质传递与转化机制课题3. 基于物料品质调控的高温熔渣
21、余热回收能质传输机理课题4. 气相余热高效梯级储存与转换的理论和方法课题5. 钢铁流程系统的能耗排放特征及其广义热力学优化课题6. 钢铁生产过程能源高效配置与余能梯级利用核心学术思想、关键科学问题与课题之间的关系参见图4。课题1. 全氧条件下高炉高温热化学反应与能质传递协同原理研究内容以氧气高炉炼铁技术为背景,研究其高温热化学反应机理、动力学特性及与能质传输的协同强化规律。主要内容包括:(1)矿相结构及熔体特性演变及调控机制高还原势气氛中温度、气相组分、停留时间等因素对矿物的矿相结构、熔变特性及熔体物性的影响,矿相结构与熔体物性演变模型,变温非均相体系中反应物矿相结构与物性的时空演变规律,碳热
22、还原反应过程中铁及各元素在相间迁移化学势强化及调控机制。(2)高还原势条件下高温多相碳热还原反应动力学高温碳热还原体系复杂多相热化学反应过程中固液气界面结构变化规律,高还原势条件下碳热还原过程动力学模型,反应体系元素还原、碳素颗粒氧化等反应体系的本征动力学特征,高温多元多相复杂反应机理。(3)高温大容积反应器内多相体系的质能分布规律碳热还原过程高温多相非均质反应体系的能质传递与反应规律及相应数学模型,高温大容积反应器内动量、热量和质量分布特征、传输通量、传输过程的时空多尺度特征,能质传递与化学反应的耦合机制。(4)碳热还原过程的能质传递与化学反应的协同强化反应过程中碳素转化行为、碳素(C-CO
23、-CO2)分布特点和变化规律,碳热还原过程碳素化学能与热能供应的协调关系,为合理分配碳素的还原化学能和燃烧热能、提高碳素利用效率提供理论依据。(5)碳素循环及CO2分离和利用的关键工程技术基础炼铁系统化学势、能量分布与碳素循环关系,多因素评价优化数学模型,析CO2分离过程能量分布与耗散特点,CO2捕集、碳素能源重整循环与炼铁工艺的合理集成。研究目标建立能质传递与热化学反应协同强化理论及模型,揭示在高温状态下多相复杂热化学反应过程中物相结构与熔体物性演变规律、多元多相反应机理及界面控制结构规律和质能转换与界面耦合规律,阐明温度、压力和界面效应等对反应过程的影响机理,建立新型高效反应和能质传输协同
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