3宝钢转炉炼钢节能与环保的实践.ppt
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2、(一炼钢),宝钢转炉炼钢简介,宝钢转炉炼钢简介,主要设备投产日期(二炼钢、电炉),一炼钢生产工艺流程,宝钢转炉炼钢简介,二炼钢生产工艺流程,宝钢转炉炼钢简介,300t转炉设备主要规格参数,3,宝钢转炉炼钢简介,250t转炉设备主要规格参数,宝钢转炉炼钢简介,宝钢转炉炼钢简介,注:8597年为一炼钢单元数据,98年后为三个炼钢单元合计数据(包括电炉炼钢)。,2009年转炉产钢1383.92万吨(不含电炉),人均钢产量首次突破10000吨。,宝钢转炉炼钢简介,内 容 提 纲,宝钢转炉炼钢简介 宝钢转炉负能炼钢的实践 宝钢转炉炼钢资源利用与环保的实践 宝钢转炉炼钢节能与环保的展望,转炉工序负能炼钢的
3、含义,转炉工序负能炼钢指转炉工序能源的消耗量与能源的回收量之差为负值,即转炉工序回收的能源多于消耗的能源。转炉工序能源消耗部分由焦炭、电、水、蒸汽、氧气、氮气、氩气和煤气等能源介质构成;转炉工序能源回收部分由转炉煤气和蒸汽构成。提高转炉工序负能炼钢水平:降低转炉工序能源消耗,提高煤气和蒸汽回收量。,宝钢转炉负能炼钢的实践,宝钢转炉能介类别及用途,宝钢转炉负能炼钢的实践,300t转炉工序能耗情况,300t转炉工序能耗前3位的分别是氧气、电力和氩气,分别占45.1%、37.2%和11.0%。,宝钢转炉负能炼钢的实践,300t转炉工序电耗与钢产量的关系,300t转炉工序电耗与钢产量关系密切,电耗随着
4、钢产量的增加而减少。,宝钢转炉负能炼钢的实践,300t转炉工序氧气单耗与钢产量,300t转炉工序氩气单耗与钢产量,宝钢转炉负能炼钢的实践,250t转炉工序能耗情况,250t转炉工序能耗前3位的分别是氧气、电力和氮气,分别占47.2%、39.6%和7.8%。,宝钢转炉负能炼钢的实践,250t转炉工序电耗与钢产量的关系,250t转炉工序电耗与钢产量关系相关性不强。,宝钢转炉负能炼钢的实践,250t转炉工序氧气单耗与钢产量,250t转炉工序氮气单耗与钢产量,宝钢转炉负能炼钢的实践,影响能源消耗的因素,1、转炉BRP工艺吹炼对电耗的影响 转炉BRP工艺吹炼时间及转炉间隙等待时间相对较长,对转炉电耗带来
5、很大的负面影响,转炉BRP工艺冶炼电耗为4872kwh/炉,而非BRP吹炼电耗仅2592 kwh/炉。增幅为87.9。如2004年平均每月BRP吹炼38炉,电耗每月增加8.66万度。2、转炉钢包烘烤对煤气的影响 自04年对钢包实施蓄热式烘烤改造以后,转炉焦炉煤气使用量呈下降趋势,平均耗量下降了40%。3、冷却水系统结构对转炉水耗的影响 由于循环水系统在设计上采用串接使用结构,即高等级水系统的排污水作为低等级水系统的补充水。使转炉水耗大于实际消耗量(转炉软水串接引用于RH机械冷却水系统)。,宝钢转炉负能炼钢的实践,4、转炉BRP工艺操作对底吹气体的影响 由于转炉BRP工艺操作采用双联法,05年5
6、对4以前,转炉三吹二模式由原来的冷备用转为热备用,转炉复吹风口气体流量由原来的二路控制改为6路和5路分别控制,底吹流量比转炉BRP改造前有较大增幅,导致Ar、N2耗量上升了5070。,宝钢转炉负能炼钢的实践,1、2000年以前提高转炉煤气回收量的措施,改善转炉炉修后操作水平和加强设备点检维护。通过试验,改变投产初期炉修后新开炉第1炉不回收煤气的操作模式,达到炉炉回收,从而提高转炉煤气回收量。改进导压管和均压管的机械结构和管道结构,减少因积水而影响转炉煤气回收的现象发生。改进供氧制度和造渣制度,减少炉口积渣,提高转炉煤气的品质和数量。优化转炉煤气系统运行,采用合理的柜位控制方式,减少因柜位高而影
7、响煤气回收。,宝钢转炉负能炼钢的实践,回收系统中气体分析仪是转炉煤气回收系统的关键设备,气体分析仪主要分析CO、CO2和O2的含量,为自动回收系统提供依据。对气体分析仪勤吹扫勤更换和标定,提高除尘效果,减少因分析仪故障而造成煤气回收下降现象的发生。,300t转炉煤气回收量从投产初期的60.1 Nm3/t.s提高到98年103.67 Nm3/t.s。,宝钢转炉负能炼钢的实践,2、2001年-2005年转炉煤气回收实绩,右图:自2001年以来,宝钢转炉吨钢煤气回收量呈逐年下降势态,直至04年,吨钢煤气回收仅94.3Nm3/t.s。创造了历史最低水平。其中:300t转炉为95.5Nm3/t.s 25
8、0t转炉为93.0Nm3/t.s 双双走入低谷。,宝钢转炉负能炼钢的实践,3、影响转炉煤气回收量因素(1)煤气柜柜满造成放散(占煤气放散比例的7585)原因:a.煤气柜容量相对较小,后续煤气用户设计配置不合理:由于转炉炼钢的间歇式生产(吹炼)与转炉煤气用户连续性使用是 一对矛盾,而转炉煤气柜的容积又十分有限,当炼钢吹炼时回收的 煤气量与用户使用的煤气量无法匹配时(回收大于消耗)就会造成 转炉煤气柜满而无法继续回收。b.转炉煤气热值相对较低,后续用户使用转炉煤气的积极性不高。c.转炉煤气含尘量有波动,用户烧嘴易堵而产生抵触情绪。(2)气体检测仪故障造成煤气无法回收(占放散比例的79)原因:CO及
9、O2检测仪、气体分析仪等故障,无法正确测试气体浓度而放弃 回收。(吹炼时CO浓度较高,更换CO检测取样过滤器会造成煤气泄 漏和中毒,更换检测设备只能在吹炼结束后进行),宝钢转炉负能炼钢的实践,(3)转炉BRP脱磷处理对煤气回收的影响,转炉BRP工艺脱磷处理时,在氧化脱去铁水中的硅、锰、磷的同时也使铁水中的碳参与了化学反应,由于此时碳氧反应产生的CO较低,达不到煤气回收标准而只能放弃,而脱磷后的半钢铁水碳含量比常规铁水低0.5-0.6左右,造成在正常脱碳冶炼时煤气回收量明显低于未经BRP脱磷工艺处理的常规冶炼。,(4)回炉钢对煤气回收的影响 生产过程中由于成分不合格或设备故障造成不能正常浇铸而必
10、须回炉处理的钢水其含碳量已远低于常规铁水,因此,在回炼过程中煤气发生量也同样大大低于常规冶炼。,宝钢转炉负能炼钢的实践,4、2004年-2009年转炉煤气回收实绩,通过解决影响转炉煤气回收的因素后,转炉煤气回收量稳定上升,目前转炉煤气回收量保持较高回收水平,稳定达到99Nm3/t.s以上(热值2000Kcal/m3)。,宝钢转炉负能炼钢的实践,宝钢转炉负能炼钢的实践,2、转炉BRP工艺对转炉蒸汽回收的影响,BRP工艺处理造成每炉钢蒸汽回收量比常规处理少2吨。,宝钢转炉负能炼钢的实践,250t转炉由于烟罩采用了汽化冷却,其蒸汽回收量明显比300t转炉的高。,宝钢转炉负能炼钢的实践,3、近几年转炉
11、蒸汽回收情况,1.炼钢钢包蓄热式烘烤技术改造蓄热技术作为一项上世纪90年代发展起来的节能新技术,宝钢炼钢厂于2002年在一炼钢一座钢包烘烤器上进行改造研究,并在随后2年内推广应用到11个钢包烘烤器上。钢包蓄热式烘烤改造以后节能效率在40%以上。据统计,改造前每台钢包烘烤装置使用焦炉煤气13.4万 Nm3/月,11台钢包烘烤装置共可节约焦炉煤气707万Nm3/年,折合生产成本400多万元。,宝钢转炉节能降耗措施(改造项目),宝钢转炉负能炼钢的实践,2.LT锅炉系统蒸汽冷凝水回收改造改造实施时间:2002年(二炼钢)改造效果:锅炉系统蒸汽冷凝水,改造前每月排放或降级使用10000吨左右,这部分水除
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