烧结烟气CO治理现状及减排分析.pdf
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1、收稿日期:基金项目:国务院及其他部委项目()作者简介:刘东辉()博士/高级工程师 .烧结烟气 治理现状及减排分析刘东辉 刘 涛 孟 超(冶金工业规划研究院)摘 要 文章分析了烧结点火和烧结过程中 的生成行为 概述了烧结烟气 的治理现状 重点对烧结烟气循环、料面喷吹蒸汽、富氧点火和烧结过程 控制进行分析 分析表明针对循环烟气在料面位置的选取 当循环混合烟气湿度大于、温度和氧含量较低时选烧结机尾 当水分在 、温度和氧含量较高时 选烧结机前部 基于降低烧结 的烧结原燃料配矿结构优化和富氧点火、料面喷吹蒸汽的工艺参数优化需进一步深入研究进而在保障烧结矿产品质量的前提下降低 排放 达到节能减排的目的关键
2、词 铁矿石 烧结 烟气 节能减排文献标识码:文章编号:()().钢铁行业排放的大气污染物主要为颗粒物、和 随着钢铁行业超低排放改造的实施 前三项污染物的排放量显著降低 数据显示 年我国 家钢铁冶炼企业的颗粒物、和 的排放量分别为 万、万、万 较 年同口径钢铁企业的污染 物 排 放 量 分 别 下 降 、整体而言 我国重点地区钢铁企业的颗粒物、和 等常规污染物基本已达到超低排放的要求 且污染物排放强度逐年下降相对于颗粒物、和 国家层面并未对钢铁行业 排放限值做出具体要求 国内外冶 金 能 源 学者对钢铁行业 治理和减排的研究也相对较少 然而 不仅会破坏人体心脏、大脑、神经系统和呼吸系统功能 增加
3、心血管病和脑卒中死亡风险 还会与非甲烷总烃、发生光化学反应 形成光化学烟雾 已成为制约钢铁产能集中地区环境空气质量持续改善的重要因素和限制性环节 烧结作为钢铁企业最大的污染物排放工序 原始排放浓度为 /分别约等于该工序颗粒物、和 超低排放限值要求的、和 倍 烧结烟气排放量一般在每小时百万立方米的水平 所以烧结工序 实际排放量巨大 减排形势异常严峻 因此 文章分析了烧结点火和烧结过程中 的生成行为 概述了铁矿石烧结工艺 的治理现状 对 减排的方向进行了展望 对钢铁企业烧结工序节能降耗和 减排有一定指导意义 烧结过程 生成行为铁矿石烧结工艺 生成主要来自燃料的燃烧 包括烧结点火时使用的高炉煤气、转
4、炉煤气和焦炉煤气等气体燃料的不完全燃烧及煤气管道阀门的无组织排放和烧结混合料中配加的焦粉、煤粉等固体燃料的不完全燃烧 仅从 的来源考虑 烧结 减排的关键在于减少点火煤气消耗和烧结固体燃料消耗 气体燃料 生成行为钢铁企业烧结点火一般采用的是以高炉煤气为主的高炉转炉混合煤气或高炉焦炉混合煤气 该阶段产生的 主要为未燃烧的高炉煤气和转炉煤气以及焦炉煤气中含碳化合物的不完全燃烧 考虑到烧结点火过程使用高炉煤气量大且 浓度相对较高 存在点火过程 不充分燃烧直接进入烧结大烟道的情况 裴元东等人计算了全部采用高炉煤气进行烧结点火时点火阶段的 理论排放量 假定高炉煤气中 占比、密度为 /按照烧结点火时高炉煤气
5、的消耗量为 /、烧结烟气量为 /计算 当有 的高炉煤气未燃烧直接进入烧结大烟道时 产生的 为 /当有的高炉煤气直接进入烧结大烟道时 产生的 为 /因此 相对于烧结烟气中 原始排放浓度而言 烧结点火时未完全燃烧直接进入大烟道的 量很少 即烧结烟气中 主要为固体燃料的不完全燃烧针对烧结点火煤气不完全燃烧产生的 可采用低负压点火和富氧点火等措施 或采用不含 的氢气等燃料代替煤气进行点火 从源头解决烧结点火 排放问题 对于煤气管道阀门放散产生的 可梳理出企业全部 放散风险点位 将放散口阀门的开关信号、相关的生产设备参数及该区域的空气环境质量站的数据进行关联 并对正常生产和停机检修状态下的上述参数集中控
6、制 通过科学管控和精准调度减少 的无组织排放 固体燃料 生成行为实际烧结烟气中的 主要来自焦粉和无烟煤的不完全燃烧 前人的研究表明 无烟煤的热解反应主要分三个阶段 温度从室温升高到 时 主要为水分蒸发、气体析出和羧基热解 产物主要为水和 温度高于 时无烟煤热解加快 脂肪侧链和芳香环断裂 羰基和脂肪结构为主的低分子化合物裂解 主要生成、焦油和半焦 温度超过 时 发生羟基氢化、缩聚反应和一次热解产物二次反应 生成水、气态烃和焦炭 即无烟煤热解产物主要为挥发分和焦炭 产生的挥发分主要为、和气态烃 无烟煤中挥发分含量很低 质量分数约为 由挥发分生成的 量很少 焦粉的挥发分主要是 和 所以无烟煤和焦粉中
7、由挥发分生成的 可以忽略不计 烧结过程 主要来源于剩余焦炭的不完全燃烧 因此 焦炭燃烧行为的研究是减少烧结过程 排放的关键焦炭在高于 时开始燃烧 烧结过程中焦炭及焦炭燃烧产物在烧结料层中发生的主要反应为:()()()()()由()()式的标准吉布斯自由能可知:温度升高对反应()影响较小 随着温度 冶 金 能 源 的升高 反应()、()和()得到促进 反应()受到抑制 当烧结温度高于 时反应()的标准吉布斯自由能最小 即烧结温度越高 越有利于 的生成 烧结过程 生成主要以 的不完全燃烧反应为主焦炭燃烧反应中 从气相扩散到 表面并被 吸附 然后发生氧化 气态反应产物从 表面脱附 因此焦炭的燃烧程度
8、与烧结气氛和气体流速密切相关 铁矿石烧结过程整体呈现弱氧化性气氛 但由于物料的偏析和烧结过程气体组分不均匀 使得烧结部分区域 特别是大颗粒燃料的周围出现还原性气氛 加之大颗粒燃料周围温度高 烧结液相多且透气性差 是不完全燃烧生成 的一个重要原因 此外 实际烧结生产采用抽风负压作业 气体流速较大 且随着烧结料层燃烧反应的进行实时发生变化 气体流速越大 燃烧越不充分 导致生成的 直接被抽入大烟道 造成烟气中 排放量增加根据烧结烟气成分的不同 个风箱的烧结机分为:低温、低氧、低 段(号风箱)低温、低氧、高 段(号风箱)高温、高氧、低 段(号风箱)第一阶段原始料层比例最高 煤气点火和表层燃料燃烧耗氧
9、烟气氧含量迅速降低 和 迅速升高 由于固体燃料燃烧比例较小 浓度未达到最大值 烟气整体呈现低温、低氧、低 特征 第二阶段固体燃料燃烧加剧 燃烧层下移 加之料层蓄热作用 短时间内温度迅速升高 烧结温度升高 燃料中的 不断消耗 耗氧量增加 大量生成 和 同时 产生的高温废气与烧结料快速发生热交换 燃烧层下方形成干燥预热层 当温度低于水蒸气的露点进入废气的水分重新凝结形成过湿带 因此 号风箱烟气整体呈现出低温、低氧、高 的特征 第三阶段烧结料层中干燥预热层到达烧结料层最底部直至烧结结束 该阶段烧结矿层比例最高 料层透气性明显改善 燃料耗氧少烟气整体呈现高温、高氧、低 的特征 铁矿石烧结工艺 治理现状
10、分析烧结工序的 排放除了煤气管道阀门放散外 主要通过风箱到烧结大烟道最终从烟筒排放到大气 目前 铁矿石烧结工艺 有组织治理主要通过原燃料源头控制、烧结生产过程优化和末端综合治理相结合 以下重点介绍当前几种典型的烧结 治理工艺和烧结生产过程优化控制 的研究现状 烧结烟气循环烟气循环是烧结工序烟气量减排的可行技术 分为外循环和内循环 外循环是将烧结主抽风机烟气循环到料面进行烧结 由于所取烟气氧含量较低、湿度大 不利于烧结矿产品质量的提高 因此 国内主要采用烟气内循环工艺 烟气内循环是抽取烧结机不同风箱的烟气 并将烟气混合重新循环到烧结台车料面 范晓慧 等人的研究表明当烧结循环烟气中氧含量低于 时
11、烧结矿质量急剧下降 吴宏亮等人的研究表明烟气循环能够在一定程度上降低固体燃耗 但烧结速度和利用系数也明显降低生产实践表明 烧结生产过程中 产生主要集中在点火保温的结束到烧结烟气温度陡升区域 该区域烧结废气中的 含量较高 但烟气温度和氧含量较低 而烧结台车机尾区域的废气温度和氧含量高于其他区域 因此 抽取烟气时采用优化互补原则 有利于烧结烟气中的 在高温下氧化燃烧放热 在改善烧结矿产品质量的同时 降低燃料消耗进而减少 排放 吴宏亮等人研究了富氧协同烟气循环对烧结矿质量和 排放的影响 研究表明采用富氧协同内循环时烧结利用系数升高 当氧含量提高至 时 排放量降幅高达 朱廷钰等人开发了烧结烟气选择性循
12、环技术并在邯钢 烧结机上应用 工程实践表明 通过烟气 和 含量调控 能够强化 的催化氧化 进而达到 和 的协同减排烟气内循环工艺需要重点关注的问题是抽取烟气位置和循环烟气在料面位置的选择 对于烟气抽取位置需考虑烟气的温度、氧含量和 含量 针对不同区域的风箱分别选择具备高 含量的烟气和高温、高氧的烟气 确保混合煤气中 在高温条件下充分氧化燃烧放热 对于循环烟气在料面位置的选择 当循环烟气湿度大于、温度和氧含量(低于)较低时 建议选择烧结机尾部 当循环烟气水分在 冶 金 能 源 温度和氧含量较高时 选择烧结机前部有利于改善烧结料层表层烧结矿的质量 一般烧结生产条件下 烧结机尾处对应风箱的 含量几乎
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