随着钢铁工业不断发展,传统的高炉炼铁工艺所需要的大量炼焦煤日趋枯竭,迫使炼铁工作者寻求新的焦炭代用品。因此,在发展富氧大量喷吹燃料的同时,高炉全氧(无氮)鼓风技术是近年各国广泛关注的新工艺,在日本、前苏联等国家已进行了试验研究。这种工艺具有高生产率、高喷煤量、低焦比、环境污染少、投资省的特点。1986年日本钢管公司在3.9m3试验炉上进行了全氧鼓风试验,每吨铁喷吹煤粉量增加到320kg/t,高炉炉况稳定顺行,利用系数达到5.1t/(m3·d),直接还原度与入炉焦比均降低一半以上,生铁质量明显改善。中国炼铁工作者在大量实验室研究的基础上,也已提出了一种新的高炉氧煤炼铁工艺,并将进行工业规模试验。
富氧鼓风的操作方法主要有两种:一种是从鼓风机吸入口加入低压氧气,其优点是氧气不用专门氧压机加压,可节约投资与电耗,高炉操作方便;其缺点是需设高炉专用制氧机,氧漏损较多,该方法在前苏联普遍采用;另一种是采用高压供氧即工业氧通过加压后直接加入高炉管道内,其优点是可与炼钢用氧联网,保持制氧机全负荷运行,比较经济,但需增设氧压机加压,投资多,电耗高。最近一些国家正在研究发展高炉氧煤燃烧器,即将工业氧通过氧煤燃烧器送入,与喷吹煤粉有效混合,实现充分燃烧和大量喷吹煤粉。
1、单位碳素燃烧生成的煤气量减少,风口前理论燃烧温度上升。热量集中于高炉下部,炉缸温度上升,对硅、锰等一些难还原元素的还原十分有利,因此冶炼锰铁、硅铁等采用富氧鼓风效果明显。
2、富氧使煤气体积减少,煤气对炉料下降阻力减小,允许进一步提高冶炼强度增加产量。如入炉风量不变,鼓风含氧由原来大气鼓风时的a0增加到a,其理论增产(焦比不变)为冶炼实际增产范围在2%~5%之间,其值主要取决于原燃料条件,喷吹燃料状况等。
3、富氧鼓风后,氮含量相对降低,生成煤气中还原剂CO浓度增高,尤其喷吹含H/C比高的燃料时,煤气中H2含量增加,有利于高炉间接还原的发展,减少焦炭消耗。鼓风中每增加1%氧,焦比降低O.5%左右,但若鼓风含氧过高,由于吨铁风量减少,当风温不变时,鼓风带入炉内热量减少,又不利于降低焦比。
4、煤气内氮含量减少,发热值相应提高(每增氧1%,提高100~130kJ/m3),从而改善了煤气质量。
5、富氧鼓风使风口前理论燃烧温度提高,可进一步增加喷吹燃料数量,产生更大的经济效益。
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热电材料塞贝克效应和帕尔帖效应发现距今已有100余年的历史,无数的科学家已对其进行了深入而富有成效的研究和探索,取得了辉煌的成果。随着研究的不断深入,相信热电材料的性能将会进一步提高,必将成为我国新材...
早在1876年贝塞麦就提出采用富氧鼓风来强化高炉冶炼,1913年比利时乌格尔厂第一次进行了高炉富氧鼓风试验,鼓风含氧增加到23%,产量提高12%,焦比降低2.5%~3.o%。以后德国、前苏联也相继进行了试验。但是富氧鼓风作为一项实际应用技术,是从50年代开始的,1951年美国国家钢铁公司威尔顿厂建立一台氧气纯度达95%的制氧机用于高炉富氧,鼓风含氧量达到22.5%~25.O%,并取得富氧1%增产4%~5%的效果。进入60年代由于大功率低能耗高炉专用制氧机的诞生和高炉喷吹燃料技术的开发和广泛应用,高炉富氧鼓风在欧、美、日本及前苏联等国得到迅速推广。
1976~1981年苏联新利比茨克2000m3高炉,先后进行富氧35%和40%的试验,创造高炉富氧最高水平,喷吹天然气156m3/t,高炉增产9.4%,利用系数达到2.5t/(m3·d),焦比398kg/t,获得了较好的经济效益。50年代中国科学院化学冶金研究所叶渚沛提出"三高"理论(高压操作、高风温和高压蒸汽结合使用)并在首钢的试验高炉上进行冶炼试验。60年代以来,随着高炉喷吹燃料技术的发展,首钢、鞍钢、马钢司、上海钢铁一厂等先后在高炉上采用富氧鼓风。1966年首钢1号高炉鼓风富氧量达24%~25%,喷吹煤粉量最多达到270kg/t,效果是鼓风增氧1%即增产4%~5%。1986~1987年鞍钢2号高炉进行高富氧大喷吹工业试验,鼓风含氧达到28.59%,喷煤量170.02kg/t,效果十分明显,鼓风增氧1%增产2.5%~3%,同时可增加喷煤12~13kg/t。
富氧鼓风(enrichment oxygen in blast fur-nace)是在高炉大气鼓风中加入工业氧,以提高鼓风含氧浓度,强化风口区燃料燃烧,从而提高生铁产量,它是一种高炉强化冶炼技术。
富铅渣一鼓风炉还原炼铅研究
富铅渣 —鼓风炉还原炼铅研究 杨 钢 , 王吉坤 (云南冶金集团总公司科技部 , 云南 昆明 650051) 2003年中国的铅产量约为 150万 t, 占世界总 产量的 20%, 居世界第一位 , 同时也是世界上最 大的铅出口国 。 长期以来 , 我国各铅厂均采用传统的烧结 —鼓 风炉熔炼工艺从硫化铅精矿中生产粗铅 。该工艺虽 然具有生产力大 、渣含铅低 、铅直收率高 、烟尘率 低等优点 , 但由于在硫化铅精矿的烧结过程中产生 大量的低浓度 SO2 烟气 ( SO2 含量仅为 018% ~ 2% ) , 无法直接用于制酸 , 仅采用简单的 SO2 吸收 方法进行处理后排放于大气中 。这不仅严重污染环 境 , 同时也造成硫资源的浪费 , 故该炼铅工艺早被 国家列为限期淘汰的生产工艺 。因此 , 采用新型 、 节能 、环保的炼铅工艺对我国炼铅企业进行技术改 造成为当务之急 。 自二十世
中心供氧富氧工程系统
富氧工程系统又包括CARO高原分户富氧工程和CARO高原中央富氧工程
通过富氧室的建立,在短期内迅速有效的解除疲劳,改善和增强人体和人脑的工作能力。尤其是对高海拔地区重要施工或重要军事作业实施前作有效和充分的体力、脑力的应激准备,以及工作和活动后的体力和脑力快速恢复,有着非常简便和可靠的实用价值。
⒈现场制氧系统
⒉新风、管路系统
⒊中心供氧管路输送系统
⒋控制系统
⒌弥散式供氧终端
⒍分布式供氧终端
⒎气密房间单元
CARO系列高原富氧室单元系统是基于人体环境工程,利用现场供氧单元系统实现的。在高海拔地区环境下,在每个富氧室单元创造出等于或小于3000米海拔等效高度以下氧分压环境, 即在一定空间内持续建立和模拟类正常海拔条件下的大气环境, 室内空气质量优良。CARO富氧室单元可有效消除各种高原缺氧反应,且完全不影响人在富氧环境内的正常起居活动。
CARO富氧单元系统可同时实现单元房间内弥散供氧和分布式快速吸氧两种模式, 可选配CANBUS触摸屏控制终端,实时了解室内模拟海拔高度和氧含量;
可根据富氧房间建设数量,规格及人员情况,任意组合配备CARO系列富氧单元;富氧室现场施工工程简单、快捷,类似空调安装。
CARO系统室内主机体积小,噪音低,运行平稳,免维护;可按需开停,轻松掌控,经济高效;可提供多种扩展选项。
氧气浓度(%体积) 征兆(大气压力下)
>23.5 % 富氧,有强烈爆炸危险
20.9 % 氧气浓度正常
19.5 % 氧气最小允许浓度
15-19 % 降低工作效率,并可导致头部、肺部和循环系统问题
10-12% 呼吸急促,判断力丧失,嘴唇发紫
8-10% 智力丧失,昏厥,无意识,脸色苍白,嘴唇发紫,恶心呕吐
6-8% 8分钟,100%致命/6分钟,50%致命/4-5分钟经治疗可痊愈
4-6 % 40秒内抽搐,呼吸停止,死亡
环氧富锌防腐底漆由环氧树脂、锌粉、固化剂、助剂及溶剂等组成。