Page 68 - 国外钢铁技术信息内参(2022年8月)
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100%铁矿石球团 ᇏݓࣁඋ࿐߶
氢气的年需求量为 44,000-47,000 吨。基于 95%的回收率,氢气利用率最高、
二氧化碳排放量最低的 H 2-TGR BF 运行参数见表 III。
表 III 最高氢利用率时 H2-TGR BF 的运行参数
参数 基本情况含铁
炉料 炉料混合物
氧气喷吹温度(℃) 1300 1300
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PCI 量(kg/t-HM) 0 0
氢气喷吹率(kg/t-HM) 22 23.5 ᇏݓࣁඋ࿐߶
焦比(kg/t-HM) 250 263
高炉煤气总回收率(%) 95 95
送至炉身中段的回收气体比例(%) 80 80
炉身中段气体喷吹温度(℃) 425 450
风口气体喷吹温度 - 氢气和回收气体 1300 1300
(℃)
鼓风氧气含量%(质量)-其余为氮气 90 90
一氧化碳利用率(%) 86 86
氢气利用率(%) 86 86
*
高炉直接二氧化碳排放量 ,kg/t-HM 662 670
炼铁范围 1 排放(烧结矿、球团、焦炭和 772 921
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铁水),kg/t-HM
* ᇏݓࣁඋ࿐߶
仅为高炉本身的排放量,忽略了焦炭和烧结设备的排放量。
(2) 氧气纯度和净化气体率的作用
较低纯度的 90%氧气,经评估可使制氧厂的电耗和相关成本降低 25%
(Alavandi,2018)。改变喷吹氧气的纯度,以确定改变喷吹氧气浓度的潜在好
处或危害。较低纯度的 90%氧气,对高炉性能没有不利影响,少量的氮气作为惰
性传热介质,有利于高炉热平衡。因此,为使空分厂节约潜在的能源和成本,假
定采用喷吹氧气纯度为 90%。
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气体处理装置的第一步是从铁矿石还原反应产物 - 高炉煤气中去除二氧化
碳和水。高炉煤气的潮气很容易凝结,采用胺、变压和/或低温方法,可以较大
程度地清除二氧化碳(Santos, 2013)。净化部分回收的气体是平衡氮气输入
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