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创新发展:煤气变压吸附技术
高炉煤气提纯(或浓缩)采用变压吸附(VPSA)方式将高炉煤气中的主要可燃气体CO进行提纯(或浓缩),根据用户需求得到含40%~99.99%CO产品气。该产品气可作为高热值燃烧气体(燃料)、高炉还原性气体,还可用于生产化工产品如合成氨、甲醇、醋酸和二甲醚等。存在富余高炉煤气或放散现象严重的钢企,可将富余高炉煤气采用变压吸附提纯后进行高炉炉顶煤气循环,用于高炉喷吹可大幅度降低入炉焦比,实现低碳炼铁和节能减排;也可将高炉煤气提纯得到的含70%左右的CO替代天然气、液化气使用,缓解煤气资源紧张,用于轧钢加热炉或退火炉,可减少外购天然气,降低企业生产成本。该技术已在国内某钢厂成功投运。FINEX炉顶煤气经变压吸附提纯后循环使用,燃料比(煤比)下降明显,实现了低碳炼铁,降低了生产成本。
降本增效
在产品同质化竞争和市场充分竞争的背景下,成本竞争力逐渐成为核心竞争力。钢企的总成本可分为制造成本、管理费用、财务费用、销售费用4个部分,其中制造成本约占总成本的65%左右,而制造成本中约有70%属于铁前工序。从近期看,成本高低与工艺、技术和管理水平等有关,是可改变的竞争因素。生铁对标挖潜分析可促进企业通过技术进步和管理改善降低成本。铁前系统对标挖潜、降本增效应围绕优化焦化配煤结构、优化烧结混匀料配比、优化球团矿配比、优化高炉入炉原料结构、优化高炉燃料结构、优化原燃料采购结构、优化物流贮运和优化二次能源利用等8个方面进行优化。



炉料优化:熔剂性球团矿和高比例球团矿冶炼技术
球团生产能耗和污染物排放量远低于烧结。目前,球团矿配比在13%左右,明显偏低,未来应提高至30%以上,从炉料结构上促进高炉炼铁绿色发展。按现有酸性球团矿品质和烧结矿工艺来看,球团矿配比达到30%是可以实现的,但要达到60%以上则需要使用熔剂性球团矿。因此,钢铁行业和企业应重视对熔剂性球团矿技术和高比例球团冶炼工艺技术的研究与技术储备,在未来发展中要重视炉料结构的优化,并配套完善措施。
产城共融:高炉冲渣水余热回收技术
北方地区部分钢厂利用高炉冲渣水进行采暖,将其作为浴池用水或用于钢铁企业的鼓风预热、除盐水预热、混料加热、设备除湿热水等供应。高炉冲渣水余热回收利用回收期短,经济效益显著,为钢厂发展多元产业提供了新的途径;替换燃煤锅炉采暖,解决了燃煤锅炉外排SO2等污染物的问题,从源头上大大减轻了雾霾。同时,使用高炉冲渣水,不需要购买燃气、不需要储存燃煤的仓库,还取消了运输燃煤的物流环节,使得人力、物力成本大大减少,并有效解决了城市供暖资金短缺的问题。
南方地区开发低温余热资源成熟的技术——有机朗肯低温余热发电技术(ORC),将高炉冲渣水余热回收用于低温余热发电,为加速城市型钢厂绿色转型、融入城市经济圈提供了重要支撑。



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