电炉烟气余热回收技术与节能改造效果分析.doc
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1、电炉烟气余热回收技术与节能改造效果分析余热余能技术是一项重要资源综合利用技术, 其对于节约资源、改善环境状况、提高经济效益, 实现资源的循环优化配置和可持续发展具有重要的意义, 其中钢铁企业电炉余热回收技术研究近年来备受行业关注。2011 年贵阳钢厂康斯迪电炉成功进行了烟气余热回收系统的改造。某钢厂电炉2000 年建成投产, 2005 年经过工艺改造, 入炉铁水比例由过去的15提高到90左右, 电炉产能由每年60 万t 扩大到110万t。电炉在冶炼钢水的同时, 产生约200000m3 h 电炉高温烟气, 携带大量余热资源。除少量烟气余热通过预热废钢的方式得到利用外, 仍有350 800的烟气经
2、过燃烧沉降室后,通过直接水冷方式进行冷却, 将烟气温度降至300以下; 降温后的烟气与来自屋顶大罩的低温烟气混合, 使烟气温度继续降到180以下;同时在进高温布袋除尘器前段的烟气总管上设有事故混风阀, 在烟气超温时及时开启继续降低烟气温度, 以保护布袋除尘器的运行安全。满足温度要求的烟气最后进入布袋式除尘器中净化后经引风机送入烟囱排放。现有电炉烟气冷却方式不仅导致大量电炉烟气余热资源浪费, 同时冷却系统新增电力消耗, 导致能源浪费。另外, 国内钢铁企业为进一步降低电炉炼钢成本, 电炉工序普遍出现铁水兑废钢冶炼模式,且铁水比例可高达70左右, 呈现电炉设备“转炉化” 的趋势。随着电炉入炉铁水比例
3、增加, 所产生的烟气温度、流量及含尘量相对原来设计负荷有很大变化, 原有除尘系统基本满负荷甚至超负荷运行, 增加了环保达标排放的难题。1、技术改造方案分析1.1存在问题分析电炉生产工艺的特点决定了烟气温度和流量均具有较大的周期波动性, 同时电炉烟气含尘特点对后续余热回收设备的布置和结构形式的要求很高。一方面吹氧冶炼期间烟气流量大、温度最高, 此时烟气对余热锅炉的换热管束的热冲击和磨损冲刷最大, 锅炉的结构形式要适应由于烟气的波动所带来的热应力的影响。另一方面出钢期间烟气温度低、流量最小, 烟气流速降低, 锅炉受热面积灰趋势越来越严重, 影响了下一个炼钢周期锅炉传热效率, 排烟温度就会逐渐上升,
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