uutiset

uutiset

Vihreä vähähiilinen kehitys ja älykäs valmistus

Viime vuosina maailmanlaajuiset metallurgiset yritykset ovat fuusioiden ja yritysostojen kautta keskittyneet edelleen. Vuoteen 2023 mennessä metallurgisen teollisuuden hyödyt ovat kääntyneet laskuun, pääasiassa joidenkin raaka-aineiden hinnannousun ja teräksen hinnan vakavan laskun vuoksi, mikä on johtanut yritysetujen laskuun. Jokaisen tilanteen mukaan elämänlaadusta on tullut tämän vuoden teema, kunkin projektin supistaminen, prosessien optimoinnin ja päivittämisen rajoittaminen, vihreä vähähiilinen kehitys ja älykäs valmistus. Kuten "erittäin vähäpäästöinen" muutos ja energia "äärimmäinen energiatehokkuus", sekä vähähiilisen teknologisen innovaation ja digitaalisen muutoksen nopeuttaminen teollisuudessa.

● Teräksen sulatus
1. Hiilipohjainen sulatus muuttuu vetypohjaiseksi sulatukseksi
Raudan ja teräksen sulatussuunta vetymetallurgiaan, mutta nykyinen vihreän vedyn lähde on rajallinen tämän ongelman vuoksi lyhyellä aikavälillä masuunisulatus käyttäen koksikaasua koksin sijaan pelkistävänä aineena, kuten XIYE Iron and Steelin vetypohjainen kuilu-uuni, sekä modulaarinen korkean lämpötilan kaasujäähdytteinen reaktori ydinvoimaa on myös panimossa. Vedyn tuotanto koksikaasusta terästehtaissa.

2. Lyhytprosessisulatus
Ympäristönsuojelun paineen vuoksi lyhytprosessisulatuksen osuus kasvaa. Sulatuksen pelkistävä raudanvalmistustekniikka, kuten sähköuuni.

3. Karkaistu yhteistuotanto
Pitkään teräksen sivutuotekaasun pääkäyttökohteita on ollut palamislämmitys. Vaikka näissä käytetään kaasun lämpöenergiaa, niiden arvoa ei ole täysin hyödynnetty. Kaasu sisältää eri suhteita H2- ja CO-komponentteja, ja kaasun käyttö nesteytetyn maakaasun, etanolin, etyleeniglykolin jne. tuotantoon tarjoaa hyviä taloudellisia etuja. Verrattuna hiilikemianteollisuuteen, jossa tuotetaan CO:ta ja H2:ta ja sitten nesteytetyn maakaasun, etanolin ja etyleeniglykolin tuotantoa, sillä on suurempi kustannusetu.

Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kysynnän myötä CO2:n uuttaminen ja kiinteyttäminen ovat tuoneet hyviä uutisia. Metallurgian yrityksissä, kuten kalkkiuunin savukaasujen ja kattilakaasujen, joissa on paljon CO2-pitoisuutta, CO2:ta voidaan käyttää teräksen sulatuksessa, pölyntorjunnassa, kylmäketjun kuljetuksessa, elintarviketeollisuudessa jne. Markkinoiden kysyntä on suurta, ja metallurgisella teollisuudella on kustannusetunsa. Aurinkosähköprojektit voivat tuoda yrityksille tiettyjä hiili-indikaattoreita, ja monet terästehtaat rakentavat myös aurinkosähköprojekteja, mutta se, voiko sähkön hintaero tuoda yrityksille hyötyä, on myös tärkeä indikaattori siitä, voidaanko projekti toteuttaa.

4. Metallurginen älykkyys
Metallurgian markkinat kiihdyttävät entisestään automaation ja tietotekniikan vauhtia terästeollisuudessa ja kiihdyttävät digitalisaation ja älykkyyden prosessia. Keskitetty ohjauskeskus, miehittämätön materiaalivarasto, robottipohjainen lämpötilan mittaus, tarkastus ja näytteenotto lisääntyvät.

Erilaisten kansallisten kaksoishiilipolitiikkojen julkaisemisen ja käyttöönoton myötä terästeollisuuden jalostusyrityksillä on kasvava kysyntä ostettujen tuotteiden koko elinkaaren arviointitiedoille, ja terästuotteiden elinkaaren arviointi ja siihen perustuva hiilijalanjäljen arviointi ovat tulleet tärkeäksi työksi.terästeollisuuden vihreä ja vähähiilinen kehitys ja jatkojalostusasiakkaiden tarpeiden täyttäminen. Tuotteen elinkaariarvioinnin suorittaminen on tärkeä toimenpide, jolla sopeudutaan kansalliseen vihreään, vähähiiliseen ja korkealaatuiseen kehitykseen, edistetään rauta- ja teräsyritysten energiansäästöä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä sekä parannetaan brändivaikutusta.

● Teräksen energiansäästö- ja ympäristönsuojeluteknologia
1. Äärimmäinen kierrätys ja sekundäärisen energian hyödyntäminen
Metallurgisen teollisuuden energiankäyttötehokkuus on parantunut vuosi vuodelta, ja toisaalta uusia laitteita on päivitetty ja energiankulutusta on vähennetty. Toisaalta sekundäärisen energian lopullinen talteenotto, korkean ja keskimakuisen talteenoton yksikkölämpö, ​​kasvaa jatkuvasti, ja myös matalalämpöistä lämpöä otetaan talteen yksi kerrallaan, ja lämpöä voidaan käyttää vaiheittain. Korkealämpöarvoista energiaa käytetään sähköntuotantoon tai kemikaalien tuotantoon, ja matalalämpöarvoista energiaa käytetään ympäröivien kaupunkien asukkaiden lämmittämiseen, vesiviljelyyn ja niin edelleen. Terästuotannon ja ihmisten toimeentulon yhdistelmä ei ainoastaan ​​paranna yritysten taloudellista tehokkuutta, vaan myös korvaa pienet kattilat ja vähentää kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

1. 1 Sähköuunijärjestelmä
Täysin höyrystävä jäähdytysjärjestelmä parantaa huomattavasti terästonnien höyryn talteenottoa verrattuna alkuperäiseen vesijäähdytyshormiin. Projektin käytännön mukaan suuremmalla terästonnilla höyryn talteenotto voi olla 300 kg/terästonni, mikä on yli kolminkertainen alkuperäinen talteenotto.

1.2 Muunnin
Konvertterin ensisijainen savukaasujen puhdistusprosessi käyttää yleensä kuivamenetelmää. Nykyisessä kuivamenetelmässä 1000–300 ℃:n lämpötilaeron jäännöslämpöä ei oteta talteen. Tällä hetkellä vain muutama pilottilaitteisto on lyhytaikaisessa käytössä.

1.3 Masuuni
Masuunikaasun täysi talteenotto voidaan toteuttaa ottamalla talteen paineentasauskaasu ja puhalluskaasu. Tällä hetkellä useimmat masuunit eivät ota talteenottoa tai tekevät sen vain osittain.

1.4 Sintraus
Kierrätä rengasjäähdyttimen korkean lämpötilan osan hukkalämpö energiantuotantoon; Kuumaa vettä voidaan tuottaa prosessiin tai lämmitykseen, kun hukkalämpö on otettu talteen rengasjäähdyttimen keskilämpötilan ja matalan lämpötilan osista; Sintrautuvan savukaasujen kierto pyrkii sisäiseen kiertoon, joten on tarpeen lisätä korkeapaineista kiertoilmapuhaltimen, raitisilmapuhaltimen ja tukevien sähkölaitteiden tehoa.

Suuri savuhormin hukkalämpö, ​​rengasjäähdytyksen hukkalämpö sähköntuotannon lisäksi, mutta sitä käytetään myös höyryn ja sähköisen kaksoisvedon tekniikan käyttöön pääpoistopuhaltimen käyttämiseksi, höyryn käyttötehokkuuden parantamiseksi, muunnoslinkin vähentämiseksi ja taloudellisten hyötyjen parantamiseksi.

1.5 Koksaus
Perinteisen kuivasammutuskoksin lisäksi on käytetty koksin kiertoilma-ammoniakkia, primäärijäähdytintä, hukkalämpöä, nousuputken hukkalämpöä ja savukaasujen hukkalämpöä.

1.6 Teräksen valssaus
Teräksen valssaamisen lämmitysuunin ja lämpökäsittelyuunin savukaasujen hukkalämmön hyödyntäminen. Lämpö on heikkolaatuista lämmönlähdettä, ja rikinpoiston loppulämpötilavaatimuksia käytetään yleensä kuuman veden tuotantoon.

2. Ympäristönsuojelun ja erittäin vähäpäästöisten autojen käsite on syvästi juurtunut ihmisten sydämiin
2. 1 Kunkin terästehtaan ympäristötehokkuus on A
Ympäristönsuojelun paineen vähentämiseksi ja normaalin tuotannon varmistamiseksi monet pohjoiset terästehtaat ovat lopettaneet lävistyksen A, vaikka pohjoiset teräsyritykset, jotka eivät ole vielä saaneet lävistystä A valmiiksi, ovat myös suuri joukko eteläisiä teräsyrityksiä, jotka työskentelevät tähän suuntaan. Päätehtäviä ovat pölynpoistolaitokset, rikinpoisto- ja denitrifikaatiolaitokset, materiaalien varastointi, purkamisen vähentäminen, pölynmuodostuspisteiden sulkeminen, pölynvaimennus ja niin edelleen.

2.2 Hiili, elektrolyyttinen alumiiniteollisuus
Hiili, elektrolyyttinen alumiiniteollisuus ympäristönsuojeluvelat enemmän, alumiini, vuoristoalumiini ja muut yritykset ovat A-työn ympäristönsuojelun tasossa.

2.3 Kolmen jätteen käsittely
Ympäristönsuojeluvaatimukset kiinteälle jätteelle eivät poistu tehtaalta, vaan jäteveden on täytettävä päästöstandardit. Toisaalta rauta- ja terästeollisuus on kuivannut ja puristanut ainesosat, ja lopullinen jätteen poisto ja hävittäminen on vaatimusten mukaista. Markkinat tarvitsevat uusia prosesseja ja teknologioita jätekaasujen, hiiltä sisältävien kiinteiden jätteiden, raudan, vaarallisten jätteiden, maaperän saasteiden ja fenolisyanidijätevesien, väkevöidyn suolaveden ja kylmävalssatun jäteveden käsittelyyn.

2.4 Kaasun puhdistus
Ympäristönsuojeluvaatimusten parantuessa kierrätetty kaasu voidaan kerätä samanaikaisesti, ja kaasun laadulle asetetaan myös uusia vaatimuksia. Koksauskaasun ja masuunikaasun perinteinen puhdistusprosessi ottaa huomioon pölyn ja epäorgaanisen rikin poiston, ja nyt se edellyttää myös orgaanisen rikin poistoa. Markkinat tarvitsevat uusia prosesseja ja laitteita tähän kysyntään.

2.5 Happipitoinen palamistekniikka, puhtaasti hapen palaminen
Hapen käyttöasteen parantamiseksi ja kaasun kulutuksen vähentämiseksi käytetään happea sisältävää tai puhdasta happipolttoa lämmitysuunissa, uunissa ja kattilassa.


Julkaisun aika: 13. kesäkuuta 2023