登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
摘要: 蓄热式加热炉在燃烧过程中,换向阀与蓄热烧嘴之间的CO会被直接排放到大气中,造成环境污染和能源浪费.通过研究与实践,将烟气反吹技术应用到蓄热式加热炉燃烧系统中,有效的解决了现有蓄热式加热炉大量残余CO排放的问题,带来了显著的经济效益和环保效益。
随着国家对环境的重视程度越来越高,大气污染物排放成为国家关注的焦点。蓄热式轧钢加热炉由于其特殊的工艺特点,煤气并不能完全燃烧利用,在燃烧过程中,换向阀与蓄热式烧嘴之间的煤气会被直排到大气中,从而造成烟气中存在大量的CO。大量CO直接排放到大气中存在诸多危害,其中主要包括以下几种:
1)大量煤气直接外排,造成环境污染。
2)造成能源的大量浪费,如果能够充分回收利用,可以有效降低加热炉煤气消耗。
3)蓄热箱中残余的煤气随烟气外排时,会与蓄热箱中的煤气发生二次燃烧,由于燃烧温度高于蓄热体的荷重软化温度,造成蓄热体损坏,并增加NOx排放量。
因此蓄热加热炉的CO排放问题已经成为亟待解决的严重的环保问题,如果不能从根本上解决,可能对环境造成严重的污染,甚至造成环保停产的严重后果。
1技术改进与创新
河北钢铁集团唐山分公司(以下简称唐钢)一钢轧厂1 700 mm线两座加热炉采用的都是空、煤双蓄热燃烧技术。通过对加热炉现场实际情况进行调研,确定加热炉烟气中排放的CO主要有两个来源:其一,加热炉燃烧过程中未能完全燃烧的CO随烟气直接排人大气;其二,加热炉换向阀与烧嘴之间的管道中残留的煤气随烟气直接排放进人大气。而第二种原因产生的CO排放量占全部CO排放量的80%以上,因此解决第二种CO排放问题是控制轧钢加热炉CO排放的重点。
1.1管道中残留煤气的原因
蓄热式燃烧系统由蓄热烧嘴、三通换向阀、空煤烟管道系统、风机、控制系统等组成。每个三通换向阀之前的煤气、烟气管道是相互独立的,但是三通阀到烧嘴之间的管道则是煤气和烟气共同使用的。在正常生产时,燃烧侧的烧嘴将会由燃烧状态切换到排烟状态,即三通换向阀将会由进煤气状态切换到排烟气状态,换向后公共管道内的煤气将会被抽到排烟管道中,而且由于换向阀每60 s将换向一次,加热炉的各个控制段将会周而复始的不停的排放公共管道中的煤气,这将导致公共管道内的大量残余煤气随着加热炉排放的烟气直接排放至大气中,从而造成轧钢加热炉排放大量CO,造成严重的环境污染。
1.2反吹系统原理
在确保原有设备不进行较大变动的情况下,考虑到可行性、成本等因素,决定利用中介气体在三通阀换向后,将三通阀和烧嘴之间的公共管道内的煤气吹到炉内进行燃烧。这样再换向时,公共管道内存在的是中介气体。然后换向阀的煤烟阀板打开,进行正常的排烟工作。这样就不会有煤气被吸人到烟气管道内了,避免了煤气浪费以及排放污染。
1.3中介气体的选择
由于技术方案中需要使用中介气体对含有大量煤气的管道进行吹扫,因此中介气体的选择必须优先保证使用的安全性,因此中介气体必须选择不含或仅含有少量氧气的气体。同时由于反吹气体的消耗量很大,因此需要选择能够稳定并大量供应的中介气体。通过以上条件进行选择,符合要求的中介气体为氩气、氮气、加热炉烟气三种。考虑到氩气和氮气使用成本较高,而加热炉烟气作为加热炉本身的排放废气,不存在成本问题,同时使用烟气作为中介气还可以降低烟气中的NOx浓度。蓄热式燃烧过程排烟过程中,由于炉气中含有一定的O2(3%一10%),当炉气进入煤气蓄热式烧嘴时,当这部分炉气中的O2会与蓄热式烧嘴中的CO发生二次燃烧,由于蓄热箱内煤气温度和烟气温度均在1 000℃以上,因此此时发生的二次燃烧,会剧烈生成NOx,因此,当蓄热式烧嘴中的CO被吹人炉内燃烧后,高温烟气进入炉内就不再会发生二次燃烧,因此也就能降低NOx的排放。
综合考虑,选择烟气作为反吹系统的中介气体。
1.4烟气反吹系统工作过程
在煤烟引风机后的管道上,新增一台引风机,将一部分烟气引入换向阀前的管道上。风机人口设调节阀,用于调节吹扫烟气的压力和流量;风机出口接一组三通阀,用于控制反吹烟气流转。
当煤气蓄热结束后(蓄热三通阀煤气阀关闭),反吹烟气经由调节阀、新增引风机、反吹烟气流转控制三通阀进入吹扫总管道,被引入总管道的烟气通过吹扫阀(吹扫阀采用三通阀,一加和二加共用一个三通阀,均热上下两段共有一个三通阀)将蓄热三通阀和烧嘴之间公共管道内的煤气吹扫到炉内进行燃烧。吹扫结束后,通过调整反吹烟气流转三通阀的阀门阻止反吹烟气进入吹扫管道,同时蓄热三通阀烟气阀打开排烟。通过以上换向过程由反吹烟气将蓄热三通阀和烧嘴之间公共管道内残余的煤气进行了吹扫置换,使所有煤气进入炉膛内燃烧,杜绝了煤气外排。为保证吹扫效果,在煤烟总管上设一个CO检测探头,检测实际煤烟排放值,并调节各段的吹扫时间。烟气反吹系统工作过程如图2所示。
1.5安全措施
为保证反吹系统在运行中的安全,制定了相应的安全措施,其中的内容包括:
1)在旧煤烟引风机人口和新增引风机出口各增一个残氧检测探头,用于检测煤烟烟气中的实际氧含量。当煤烟中氧含量超标时,反吹系统停止工作。
2)为防止吹扫后的残余煤气进入炉内爆炸,当各段炉温超过750℃时,煤气反吹才允许投用;一旦各段炉膛温度低于750 oC,该段煤气反吹停止运行。
3)在烟气反吹风机前增加一路氮气吹扫管路,在各支管末端阀门前增加放散管路,便于在该系统启用前或者停用后对该段管路进行吹扫。
4)在控制系统中增加了安全联锁项目,当反吹风机停机等情况发生时,加热炉烟气反吹系统自动切断相应阀门停止运行。
2实施效果
加热炉烟气反吹系统在唐钢1 700 mm线蓄热式加热炉投人使用后,在CO排放控制和节能降耗方面取得了非常显著的效果。
2.1 CO排放控制效果
加热炉排放烟气中的CO显著降低,通过对加热炉烟气反吹系统投入前后的数据对标,加热炉排放烟气的CO含量(质量分数)有原来的最高50 000*10-6降低至2 500*10-6,平均降低幅度在90%以上,效果显著。
2.2加热炉节能效果
加热炉煤气消耗明显降低,吨钢煤气成本降低3.08元/t,较之前的加热炉煤气成本降低了11%,显著降低了加热炉的煤气成本,见表1。
3结语
唐钢1 700 mm线加热炉烟气反吹系投入使用, 把原来直接排放到大气的CO回收利用,解决了轧钢加热炉向大气中大量排放CO的问题,减少了环境污染;同时降低了生产过程中的吨钢煤气消耗,取得了显著的经济效益。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
众所周知,在钢铁行业烟气治理上,源头治理是相较末端治理更为“先进”的形式,投入成本低,治理效果好,不过要想实现更为严格的排放目标,仅有源头治理还不够,还可以考虑从根源—也就是钢铁生产流程上解决问题,短流程炼钢在这方面有着独到优势。短流程炼钢或者更严谨的说是钢铁生产短流程,突出特点
为深入贯彻落实国家和自治区关于碳达峰碳中和重大战略部署,加快推进全区工业绿色低碳转型,宁夏回族自治区工业和信息化厅、发展改革委、生态环境厅近日印发《宁夏回族自治区工业领域碳达峰实施方案)(以下简称《实施方案》),明确到2025年,全区单位工业增加值能耗较2020年累计下降18%,重点行业二
导言:荷兰工程公司RoyalHaskoningDHV最近发布了一份新白皮书,阐述了对污水处理过程产生的氧化亚氮(N2O)的研究结果。01面临额外负荷虽然许多人认为实现2030年“净零”排放目标的关键是CO2排放,但水务公司最大挑战之一实际上可能是其它污染物,如,氧化亚氮/一氧化二氮(N2O)和甲烷(CH4)。在温室效应方
11月24日,中国政府采购网发布江苏省环境科学研究院江苏省CO2和大气挥发性有机物排放协同监管技术研究能力建设项目公开招标公告。详情如下:江苏省环境科学研究院江苏省CO2和大气挥发性有机物排放协同监管技术研究能力建设项目公开招标公告项目概况江苏省环境科学研究院江苏省CO2和大气挥发性有机物排
山西省环境保护产业协会团体标准《固定污染源碳排放(CO2、CO、CH4)在线自动监测系统技术要求》已完成征求意见稿,为了保证团体标准的科学性、实用性,现公开征求意见。该标准是针对目前关注的污染源主要碳排放因素连续监测设备技术要求文件,适用于碳排放关注企业的碳排放计量与核查验证工作,规范碳
2021年8月25日,韩国科学技术信息通信部的机械材料研究院发布消息,称开发出了一种在常温常压下利用可再生能源生产氨的创新工艺。这是一种零碳排放的氨生产工艺,这项技术有望在未来为实现碳中和目标做出巨大贡献。
彭博新闻社发表文章:ItsTimetoStopConfusingKeyClimateTerms(“是时候停止混淆关键的气候术语了”,作者:AkshatRathi),副标题是:“Carbonneutral”and“climateneutral”don’tmeanwhatyouthinktheymean(“碳中和”和“气候中性”未必是你认为的那样)。(来源:微信公众号“国际能源小数据”作
据外媒报道,为了节约可再生能源,电力传输系统运营商Tennet、汽车制造商日产和技术公司TheMobilityHouse,联手完成一个重要的车到电网(V2G)试点项目。该项目旨在探讨电动汽车电池储存和“反哺”当地电力的潜力,以便稳定电网,提升对可再生能源的利用率,同时减少CO2排放。该项目为德国能源市场的一
英国气候智库EMBER,CoaltoCleanEnergyPolicy发布了报告《全球电力行业回顾》,报告正式发布后,得到了国际媒体的广泛报道。作为该报告的同业评审之一,我对报告中的中国部分进行了数据更正以及内容修改。(来源公众号:绿色能源投资ID:Energy-Investment作者:隐形的胖子)(一)报告的主要结论2019年
2019年11月14日,第六届中国煤炭消费总量控制与能源转型国际研讨会在北京召开,联合国秘书长特使路易斯·阿方索·阿尔巴发表视频讲话,他指出:首先,我们重新开启了动员全球实施更有雄心、更具紧迫性的气候行动的进程,这一势头将持续至第25届、26届乃至之后的联合国气候变化大会。其次,我们为2019年
中国招标投标公共服务平台发布陕钢集团汉中钢铁有限责任公司轧钢加热炉烟气超低排放改造项目EPC工程总承包中标候选人公示,中标候选人第一名为江苏天洁环保装备有限公司,投标报价2048.56万元。本项目新建烟气脱硫装置共6套。
走进榆钢二棒线及二高线加热炉烟气超低排放改造项目施工现场,吊车林立,机器轰鸣,焊花四溅,施工人员正紧张有序地忙碌着……他们严格按照施工规范和质量标准进行作业,确保工程质量、工期两不误。二棒线及二高线加热炉烟气超低排放改造项目是榆钢公司积极响应国家环保政策,通过对加热炉的烟气脱硫,
近日,酒钢宏兴不锈钢分公司热轧加热炉烟气超低排放改造项目正式开工,该项目是宏兴股份公司超低排放改造重点项目,项目总投资2200万元,建设工期10个月,由山东泰开环保科技有限公司EPC总承建设,计划于2025年6月建设完成。项目建成后,不锈钢分公司热轧加热炉烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度
10月18日,汉中钢铁有限责任公司轧钢加热炉烟气超低排放改造项目EPC工程总承包招标公告发布。本项目新建烟气脱硫装置共6套。其中,高线两座加热炉分别设置2套煤烟脱硫装置和2套空烟脱硫装置;考虑两条棒线间歇轮序生产,棒线两座加热炉空烟合并为一个管道,设置空烟脱硫装置1套,两座加热炉煤烟合并为
9月5日,酒钢集团不锈钢分公司热轧加热炉烟气超低排放改造项目工程EPC总承包采购中标候选人公示。第一中标候选人:山东泰开环保科技有限公司,报价:1712.6000000万元;第二中标候选人:山东科达环境工程有限公司,报价:1749.0000000万元;第三中标候选人:山东国舜建设集团有限公司,报价:1897.0000
8月27日,马钢四钢轧总厂热轧1580加热炉烟气净化提标改造项目EP标段中标结果公布。安徽欣创节能环保科技股份有限公司中标,中标价格14972787.76元。招标文件显示,四钢轧总厂热轧1580加热炉烟气净化提标改造项目EP标段建设规模:2139万元(不含税)。招标范围为本工程设计、设备供货总承包实施,包含新
宝华智慧招标平台发布马鞍山钢铁股份有限公司四钢轧总厂热轧1580加热炉烟气净化提标改造项目EP标段中标候选人公示,安徽欣创节能环保科技股份有限公司排名第一,报价14972787.76元。该项目计划新建3套脱硫系统,单套脱硫设施处理能力为16万Nm3/h。
日前,为期29天的鞍钢股份热轧带钢厂2150线2号加热炉超低排放改造工程竣工投产。经过为期1周的监测,其各项指标趋于稳定,颗粒物排放量、氮氧化物排放量完全符合超低排放标准,并处于国内领先水平。该工程是鞍山钢铁推进超低排放改造系列重点项目之一,鞍钢股份和热轧带钢厂对此高度重视,工程团队克服
8月15日,酒钢集团不锈钢分公司热轧加热炉烟气超低排放改造项目工程EPC总承包采购招标公告发布。公告如下:酒钢集团不锈钢分公司热轧加热炉烟气超低排放改造项目工程EPC总承包采购招标公告酒钢集团不锈钢分公司热轧加热炉烟气超低排放改造项目工程EPC总承包采购招标项目的潜在投标人应在酒钢集团公司电
7月25日,马钢四钢轧总厂热轧1580加热炉烟气净化提标改造项目EP标段招标公告发布。公告如下:四钢轧总厂热轧1580加热炉烟气净化提标改造项目EP标段招标公告1.招标条件本招标项目四钢轧总厂热轧1580加热炉烟气净化提标改造项目EP标段已批准建设,建设资金来自自筹资金,招标人为马鞍山钢铁股份有限公司
宝华智慧招标平台发布马鞍山钢铁股份有限公司四钢轧总厂热轧1580加热炉烟气净化提标改造项目EP标段招标公告,项目预算2139万元,计划新建3套脱硫系统。1.招标条件本招标项目四钢轧总厂热轧1580加热炉烟气净化提标改造项目EP标段已批准建设,建设资金来自自筹资金,招标人为马鞍山钢铁股份有限公司。项
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!