綜合應用高風溫、富氧、噴吹煤粉、高壓爐頂、減少渣量、強化冶煉等手段,實現節能。但是,高爐的功能應該進一步擴展到有效地進行能源轉換的領域中來。有數地組織能量交換,加強能源轉換功能煉鐵工序是鋼鐵nm360耐磨鋼板制造流程能源消耗的主要環節。以一些先進的高爐聯合企業為例,煉鐵工序的能耗約占全公司能耗的68.5%左右。其中,燒結工序約占10.1%,煉焦工序約占7.1%,而高爐煉鐵占51.4%左右。
高爐屬于逆流床反應器,含鐵冷原料從高爐上部不斷加入爐內,在下降過程中不斷被上升的熱煤氣加熱并逐步被還原,下降到軟熔帶時渣鐵開始分離。在高爐冶煉過程中,由于焦炭、煤粉等燃料的大量燃燒,產生的煤氣量很大,一般高爐每生產鐵水將產生2t以上的高爐煤氣,除了高爐自身熱風爐消耗一部分<目前約占高爐煤氣發生量的35%左右)外,還有大量高爐煤氣可供利用。也可以說高爐最大宗產出物是高爐煤氣而不是鐵水——這體現了nm360耐磨鋼板高爐質能轉換的基本屬性。而高爐煤氣是既有化學能,又有熱能,還有動能D高爐煤氣的動能來自鼓風的動能和燃料燃燒。因此,作為高爐煤氣的利用應該既用熱能、化學能(例如產生蒸汽、發電等)又用動能(例如高爐爐頂煤氣差壓發電TRT),以期充分利用能源。
實際上,高爐產生的熱鐵水,也是質能轉換的一種形式,高爐鐵水的溫度高低、鐵水含量的高低,都將影響到轉爐煉鋼過程的質能轉換效率。例如廢鋼使用效率、轉爐煤氣的產生量和回收率,以及煉鋼造渣劑的消耗和渣量等。同時,高爐冶煉過程產生的爐渣量也是質能轉換過程的體現,利用高爐水淹生產礦渣水泥與普通生產水泥的制造流程相比,對能源消耗和降低全社會的環境負荷都是有利的。高爐渣的熱能也有利用的可能。當然,這并不是鼓勵高爐要提高出鐵量,從總體上看還是要強調精料方針,減少噸鐵的淹量。
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