Во последниве години, глобалната металуршка индустрија преку спојувања и преземања, концентрацијата на индустријата продолжува да се зголемува. Кога ќе дојде до 2023 година, придобивките од металуршката индустрија влегоа во период на опаѓање, главно поради зголемувањето на цената на некои суровини и сериозниот пад на цените на челикот, што резултираше со пад на корпоративните придобивки. Според секоја ситуација, темата на живеењето стана оваа година, намалувањето на секој проект, ограничен фокус на оптимизација и надградба на процесите, зелен развој со ниски јаглеродни емисии и интелигентно производство. Како што се трансформацијата со „ултра-ниски емисии“ и енергијата со „екстремна енергетска ефикасност“, како и забрзувањето на нискојаглеродните технолошки иновации и дигиталната трансформација во индустрискиот сектор.
● Топење челик
1. Промени во топењето на база на јаглерод во топење на база на водород
Насока на топење на железо и челик за водородна металургија, но сегашниот извор на зелен водород е ограничен, со овој проблем, во краткорочни топење на високи печки со употреба на гас од коксна печка наместо кокс како редукционо средство, како што е XIYE печка на база на водород од железо и челик, како и модуларен реактор со висока температура ладен со гас, исто така се подготвува нуклеарна енергија. Производство на водород од гас од коксна печка во челичарниците.
2. Кратко процесно топење
Поради притисокот од заштитата на животната средина, топењето со краток процес ќе го зголеми процентот. Технологија за производство на железо со намалување на топењето, како што е електричната печка.
3. Темперирана копродукција
Долго време, една од главните употреби на гасот од нуспроизводи од челик е загревањето со согорување. Иако овие ја користат топлинската енергија на гасот, нивната вредност не е целосно одразена. Гасот содржи различни пропорции на компоненти H2 и CO, а употребата на гас за производство на течен природен гас (LNG), етанол, етилен гликол итн., има добри економски придобивки. Во споредба со хемиската индустрија за јаглен за производство на CO и H2, а потоа производство на течен природен гас (LNG), етанол, етилен гликол, има поголема трошковна предност.
Со побарувачката за намалување на јаглеродот, проекти како што се екстракција и зацврстување на CO2 донесоа добри вести. Во металуршките претпријатија, како што се гасовите од варни печки и гасовите од котли со голема содржина на CO2. CO2 може да се користи во топење челик, сузбивање на прашина, транспорт на ладен ланец, прехранбена индустрија итн., побарувачката на пазарот е голема, а металуршката индустрија има своја предност во трошоците. Фотоволтаичните проекти можат да донесат одредени индикатори за јаглерод за претпријатијата, а многу челичарници исто така градат фотоволтаични проекти, но дали разликата во цените на електричната енергија може да донесе придобивки за претпријатијата е исто така важен индикатор за тоа дали проектот може да се реализира.
4. Металуршка интелигенција
Металуршкиот пазар дополнително ќе го забрза темпото на автоматизација и информатичка технологија во челичната индустрија и ќе го забрза процесот на дигитализација и интелигенција. Централизиран контролен центар, магацин за материјали без екипаж, роботско мерење на температурата, инспекција, земање примероци ќе бидат сè повеќе и повеќе.
Со објавувањето и спроведувањето на разни национални политики за двоен јаглерод, претпријатијата во челичната индустрија имаат зголемена побарувачка за податоци за евалуација на целиот животен циклус на купените производи, а евалуацијата на животниот циклус на челичните производи и евалуацијата на јаглеродниот отпечаток врз основа на неа станаа важна работа зазелен и нискојаглероден развој на челичната индустрија и за задоволување на потребите на потрошувачите од пониските нивоа. Спроведувањето на евалуација на животниот циклус на производот е важна мерка за прилагодување кон националниот зелен, нискојаглероден и висококвалитетен развој, промовирање на заштеда на енергија и намалување на јаглеродот во претпријатијата за железо и челик и подобрување на влијанието на брендот.
● Технологија за заштеда на енергија и заштита на животната средина од челик
1. Екстремно рециклирање и искористување на секундарната енергија
Ефикасноста на искористување на енергијата во металуршката индустрија се зголемува од година во година, од една страна, новата опрема е надградена, а потрошувачката на енергија е намалена. Од друга страна, крајното обновување на секундарната енергија, единечната топлина со висок и среден вкус продолжува да се зголемува, а нискокалорична топлина се обновува една по друга, а топлината може да се користи постепено. Енергијата со висока калорична вредност се користи за производство на електрична енергија или хемиско производство, а енергијата со ниска калорична вредност се користи за греење на околните урбани жители, аквакултура и така натаму. Комбинацијата од производство на челик и егзистенција на луѓето не само што ја подобрува економската ефикасност на претпријатијата, туку и ги заменува малите котли и ја намалува потрошувачката и емисиите на јаглерод.
1. 1 Систем на електрична печка
Системот за целосно испарување на ладење, наместо оригиналниот дел од оџакот за водено ладење, значително го подобрува обновувањето на пареа на тони челик. Според проектната пракса, обновувањето на поголем тон челик со пареа може да достигне 300 кг/т челик, што е повеќе од 3 пати повеќе од првичното обновување.
1.2 Конвертор
Примарниот процес на прочистување на димните гасови на конверторот генерално го користи сувиот метод. Со постоечкиот сув процес, преостанатата топлина од температурната разлика од 1000℃-300℃ не се обновува. Во моментов, само неколку комплети пилот опрема се во краткорочна работа.
1.3 Висока печка
Целосното обновување на гасот од високите печки може да се реализира со обновување на гас за изедначување на притисокот и гас за испуштање. Во моментов, повеќето високи печки не го земаат предвид обновувањето или го земаат предвид само полуобновувањето.
1.4 Синтерување
Рециклирајте ја отпадната топлина од делот со висока температура на прстенестиот ладилник за производство на енергија; Топла вода може да се произведе за процес или греење по обновување на отпадната топлина во делот со средна температура и делот со ниска температура на прстенестиот ладилник; Циркулацијата на димните гасови од синтерувањето се стреми кон внатрешна циркулација, потребно е да се зголеми циркулацијата на вентилаторот со висок притисок, вентилаторот за свеж воздух и помошната електрична опрема.
Голема отпадна топлина од оџакот, отпадната топлина за ладење на прстенот, покрај производството на електрична енергија, се користи и за употреба на пареа и електрично двојно влечење за да се погонува главниот вентилатор за екстракција, да се подобри ефикасноста на искористување на пареата, да се намали конверзијата и да се подобрат економските придобивки.
1.5 Кокање
Покрај традиционалниот кокс за суво гаснење, се користи и амонијак за циркулација на кокс, примарен ладилник, отпадна топлина, отпадна топлина од цевката за покачување и отпадна топлина од димни гасови.
1.6 Валање челик
Искористување на отпадната топлина од димните гасови на печката за греење со челично валање и печката за термичка обработка. Топлината е извор на топлина со низок квалитет, а барањата за крајна температура за десулфуризација генерално се користат за производство на топла вода.
2. Концептот за заштита на животната средина и ултраниска емисија е длабоко вкоренет во срцата на луѓето
2. 1 Еколошките перформанси на секоја челичарница се A
Со цел да се намали притисокот врз заштитата на животната средина и да се обезбеди нормално производство, многу северни челичарници го завршија дупчењето на А, дури и ако северните челичарници кои не го завршиле дупчењето на А, има голем број јужни челичарници, кои исто така работат во оваа насока. Главните задачи се постројки за отстранување прашина, постројки за десулфуризација и денитрификација, материјали во магацин, намалување на слетувањето, затворање на точките за производство на прашина, сузбивање на прашина и така натаму.
2.2 Јаглеродна, електролитичка алуминиумска индустрија
Јаглерод, електролитски алуминиум индустрија долгови за заштита на животната средина повеќе, алуминиум, планински алуминиум и други претпријатија се во еколошките перформанси на А работа.
2.3 Третман на трите отпади
Барањата за заштита на животната средина се однесуваат на цврстиот отпад што не ја напушта фабриката, отпадните води треба да ги исполнат стандардите за испуштање. Од една страна, железарските и челичните претпријатија ги сушат и исцедуваат состојките, а конечното испуштање и отстранување на отпадот е во согласност со прописите. На пазарот му се потребни нови процеси и технологии за третман на отпадни гасови, цврст отпад што содржи јаглерод, железо, опасен отпад, загадување на почвата и отпадни води од фенол цијанид, концентрирана солена вода и ладно валање отпадни води.
2.4 Прочистување на гас
Со подобрувањето на барањата за заштита на животната средина, рециклираниот гас може да се собира во исто време, а се поставуваат и нови барања за квалитетот на гасот. Традиционалниот процес на прочистување на гас од коксни печки и гас од високи печки го зема предвид отстранувањето на прашина и неоргански сулфур, а сега бара отстранување на органски сулфур. На пазарот му се потребни нови процеси и нова опрема за оваа побарувачка.
2.5 Технологија на согорување богата со кислород, согорување со чист кислород
За да се подобри стапката на искористување на кислородот и да се намали потрошувачката на гас, во грејната печка, рерна и котел се користи согорување богато со кислород или чист кислород.
Време на објавување: 13 јуни 2023 година
