传统高炉流程与直接还原和熔融还原流程比较

作者:              发布时间:2008-07-31


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传统高炉流程与直接还原和熔融还原流程比较↑↑↑↑↑↑ ↑

特征↑↑↑↑↑↑↑ ↑

传统高炉流程↑↑↑↑↑↑↑ ↑

直接还原(↑↑↑DR↑↑↑↑)↑↑↑↑↑↑ ↑

(↑↑↑↑如↑↑↑MIDREX)↑↑↑↑↑↑ ↑

熔融还原↑↑↑(SR)↑↑↑↑↑ ↑

(↑↑↑↑如↑↑↑COROX)↑↑↑↑↑↑↑ ↑

生产规模↑↑↑↑↑ ↑

历史长,单元厂生产能力为↑↑2MT/a↑↑↑或更大,仍是主要的炼铁流程,占世界产量的↑↑95%↑↑↑↑↑ ↑

气体基流程占已建容量的绝大部分,↑↑63%↑↑↑为↑↑MIDREX,↑↑↑流程目前最大单元厂生产能力为↑↑1.3Mt/a↑↑↑↑ ↑

产品直接还原铁通常用作电炉炼钢废钢的替代品↑↑↑↑↑ ↑

熔融还原仍是个新技术,仅↑↑COREX↑↑↑实现了工业化。目前已有的生产能力(两个厂)约为↑↑1Mt/a↑↑↑。最新和最大长的熔融还原的生产装置能力为↑↑700000t/a↑↑↑。↑↑↑↑↑↑ ↑

原料↑↑↑↑↑ ↑

煤:↑↑↑↑ ↑

炼焦用焦煤↑↑↑↑ ↑

烧结用焦炭渣和无烟煤↑↑↑↑ ↑

高炉喷吹用煤↑↑↑↑ ↑

高炉喷吹料:↑↑↑↑ ↑

除煤外,可喷油、天然气和塑料↑↑↑↑ ↑

金属料:↑↑↑↑ ↑

可使用广泛的不同质量和规格的原料↑↑↑↑↑ ↑

煤:↑↑↑↑ ↑

范围广,从无烟煤到褐煤包括木炭(回转窑)↑↑↑↑ ↑

气:↑↑↑↑ ↑

硫含量要低以避免催化剂中毒和影响产品质量↑↑↑↑ ↑

金属料:↑↑↑↑ ↑

由于无物理状态改变,需要高质量的球团和块矿↑↑↑↑↑ ↑

煤:↑↑↑↑ ↑

非炼焦煤,规格比高炉灵活↑↑↑↑ ↑

金属料:↑↑↑↑ ↑

块矿、烧结矿或球团。还不能直接用粉矿↑↑↑↑ ↑

氧气:↑↑↑↑ ↑

COREX↑↑↑流程需要大量氧气↑↑↑↑↑↑ ↑

所需能量↑↑↑↑↑ ↑

典型地每吨铁水↑↑↑↑ ↑

约↑↑17~18GJ↑↑↑↑↑ ↑

典型地每吨海绵铁↑↑10.5~14.5GJ↑↑↑,假如用↑↑100%↑↑↑块矿↑↑↑↑↑ ↑

很难定量,由于流程效率取决于出口气体的使用情况↑↑↑↑↑↑ ↑

产品质量↑↑↑↑↑ ↑

稳定可靠的质量↑↑↑↑↑ ↑

易再氧化,除非经钝化或压块质量主要取决于原料↑↑↑↑↑ ↑

与高炉铁水相同↑↑↑↑↑↑ ↑

环境性能↑↑↑↑↑ ↑

环境释放物包括粉尘、↑↑VOC↑↑↑、↑↑PAH↑↑↑和多种焦炉有机化学物质。烧结厂释放↑↑SO↑2↑↑↑↑、↑↑NO↑x↑↑↑↑、粉尘、↑↑VOC↑↑↑、↑↑PCB↑↑↑、↑↑PCDD/F↑↑↑和↑↑PAH↑↑↑,而高炉从出铁场释放粉尘和↑↑SO↑2↑↑↑↑。流程需用大量水。但可回收利用不同的固体废物↑↑/↑↑↑副产品,这在许多直接还原流程中做不到。高炉脱硫能力允许以环境友好的方式使用高硫的燃料和还原剂。高炉渣可用于铺路和做矿渣水泥。两种副产品具有环境优势即减少炉渣堆积。↑↑↑↑↑ ↑

由于大多数直接还原流程使用球团,必须考虑造球时释放物对环境的影响。直接还原铁通常含有↑↑2~4%↑↑↑的脉石须进一步处理,要考虑所需的能量和额外释放物。由于矿粉处理前经筛分,粉尘释放与高炉相似。如果直接还原要代替传统炼铁法,还需提供一种能使用粉矿的令环境满意的方法。在气体改制阶段会释放↑↑NOx↑↑↑。大多数成功的流程使用天然气,尽管煤是最大能源。为可持续发展应考虑保留天然气以生产高附加值产品。↑↑↑↑↑ ↑

在一些熔融还原流程中大量废气须被利用。能量要求和↑↑CO2↑↑↑排放高于高炉。如果熔融还原要代替传统炼铁法,还需提供一种能使用粉矿的环境满意的方法。↑↑↑↑↑↑↑↑