烧结烟气分段式综合处理新工艺的设计.docx
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1、烧结烟气分段式综合处理新工艺的设计烧结是钢铁冶炼过程中S02和NOX最大的产生源,约有51%62%的S02及48%的NOx来自烧结工序,因此烧结厂成为钢铁企业环境治理的重中之重。目前烧结烟气中污染物的脱除基本采取单一末端处理工艺。这种处理工艺存在烟气处理量大、污染物浓度偏低、受生产过程波动影响较大等弊端。随着国家对烟气中污染物限制排放种类的增多及排放量的要求越发严格,单一污染物的末端处理工艺设备配置越来越复杂,占地越来越大,势必造成建设投资及生产运行成本不断攀升。潘建博士等科研人员的研究成果显示,在不同的烧结区段,随着烧结气氛中02和COX浓度的变化,烟气中S02和NOx的浓度随着料温不断升高
2、也产生相应变化。据此类研究结论,并结合有关烧结机尾烟气热风烧结的实践,本文以210m2烧结机为例,设计一种选择性的烧结烟气分段式综合处理工艺。该工艺是将热风烧结生产工艺与烟气脱硫脱硝分段治理工艺有机结合的烧结烟气环保减排综合处理工艺。1烧结烟气中So2、NOx.COx浓度在烧结过程中分布特点1.1烧结过程中S02的形成及分布特点烧结烟气中的S02主要是由含铁原料中的FeS2,FeS和燃料中的有机硫,FeS2或FeS氧化生成,还有部分来自硫酸盐的高温分解。S02的产生存在于烧结生产的整个过程。在烧结生产过程中,烟气温度快速升高之前(即过湿带完全消失之前),烟气中S02浓度一直处于较低且较稳定状态
3、;当烟气温度开始快速升高(即干燥带接近烧结料底层时),料层原先吸附的S02快速释放导致S02浓度迅速升高;当燃烧带接近烧结料底层和到达烧结终点之前,S02浓度到达最大值。由此可以看出,烧结生产过程中的S02浓度与烟气温度存在对应关系,但S02浓度最大值出现的时间点比烟气温度最高点的时间要提前一些。1.2烧结过程中NOx形成及铁酸钙的催化作用烧结烟气中NOX主要由烧结生产过程中气体、固体燃料的燃烧产生。烟气中生成的NOx主要以NO为主,只有很少量N02o高碱度烧结矿生产过程中其主要矿物相是铁酸钙。据有关研究发现,在CO复原NO的反应中,铁酸钙起显著催化作用,它先被CO复原再被NO氧化,因此该反应
4、属于自催化;同时铁酸钙催化No复原还服从多相催化的吸附活化物理论,在铁酸钙催化剂活性部位发生NO分子吸附、离解、表面活性物种的重组和产物脱附的反应,在这2种反应机理共同作用下,该复原反应的活化能由246.68kJmo1降到13880kJmo1,且加快了反应速度。铁酸钙有3种不同种类,其催化能效排序依次为CaOFe203Ca02Fe2032Ca0Fe203o因此,在烧结过程中希望尽可能的产生铁酸钙系粘结相,在烧结矿表层形成铁酸钙,以便到达铁酸钙自催化NOX复原的效果,这样不仅能减少烟气中NOx的排放,同时可降低NO排放浓度近44虬还可改善烧结产质量指标。13烧结过程中CoX形成及分布特点烧结烟气
5、中的COx主要由气体及固体燃料的燃烧产生,由于固体燃料在混合料中分散分布,其燃烧规律介于单体焦粒燃烧与焦粒层燃烧之间,属非均相反应。在点火阶段,烟气中的CoX浓度快速上升,其中(CO)从0升到约7%,(C02)从0升到14%左右;而烟气中的6(02)从20.9%降到2%左右。点火后烧结过程中(Co)快速降到2%左右后基本不变,(Co2)则一直在14%左右波动;02浓度波动方向均与C02浓度的波动方向相反,这种现象一直持续到烧结终点前23min0当烧结烟气温度到达最高点时,02浓度恢复至空气中02浓度水平,而Co浓度降至很低,C02浓度则下降到几乎为0,因此烧结烟气中的CoX以C02为主,只含有
6、少量Co和02。2烟气热风烧结烧结机尾高温烟气目前主要用于烟气循环烧结或烟气余热回收产蒸汽。而在烟气循环烧结方面,主要有热风烧结、点火保温及用于点火助燃风预热等技术手段。烧结生产采用热风烧结、点火保温工艺后,可降低燃料消耗,促进产物*酸钙的形成,防止烧结台车中的烧结矿在出点火器后表层温度骤降造成强度变差,增加烧结返矿率。因此热风烧结能有效提高烧结矿强度,改善烧结矿质量,降低燃料消耗。据有关热风烧结生产的统计数据,采用热风烧结工艺,烧结产量可提高2%,转鼓指数提高1.5%,成品率提高2%,降低燃耗12%15%固体燃耗降低2%4%o而经过SCR脱硝处理的烟气温度完全能够满足热风烧结。3选择性烧结烟
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