Page 79 - 工业节能技术及创新应用
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体转变回液体。以某烧结余热发电系统为例,数据显示,在系统运转过程中,运 第
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用热管技术能在发电量达 1.82 亿 kW·h 的基础上,节省 5 万吨煤炭资源,有效
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回收 140 亿 m 余热。与此同时,热管技术在进行余热回收时也可以对废渣和粉 第
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尘等有害物质进行一定程度的规避,符合企业节能环保的发展理念,能够有效提 第
升钢铁企业的经济效益。 第
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2. 富氧燃烧技术 第
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富氧燃烧(Oxygen-Enriched Combustion)技术是将富氧气体中的氮含量浓度
高于 21% 的部分作为主要助燃气体而进行的一种高效增强式燃烧。其特点在于
减少了助燃炉锅内空气的排放和燃烧炉中废气的排放,使得燃烧反应速度加快,
提高了局部火焰的温度,能够在很大程度上改善炉窑的导热性能。富氧燃烧技术
带来的益处之一是可以减少烟气量,降低烟气余热的能量损耗。同时,富氧燃烧
技术能够在源头减少 NOx 排放,降低氧化烧损。该技术现已正式列入中国推荐
的节能减排技术目录。
(七)余热回收利用进一步探索优化关键问题
1. 降低烧结环冷机漏风率
环冷机作为烧结工序中的重要生产设备,也是目前中国和其他国家采用最为广
泛的一种烧结冷却设备,其运行效率影响着烧结矿生产效益和相关技术指标。但在
钢铁企业实际生产过程中,环冷机底部、栏板、横梁和烟罩等处可能存在漏风现象,
导致烧结环冷余热回收量偏低、电耗增加。采用液体密封等更加严密的方式来完善
烧结环冷密封装置,能够降低漏风率,增加余热回收量,有利于提升余热产汽能力。
2. 低温余热用
于采暖、制冷厂区内部的低温余热大多是通过空冷器、冷却塔等设备直接排
放进入大气,会产生一定的空气污染和资源浪费。若能把工业中的低温废热、废
气以及热水等余热资源综合利用成为一种驱动性的热源,将具有较大的环保意义
和经济效益,为降低生产成本和节能减排做出贡献。在制冷方面,目前可以利用
的低温余热制冷方法主要有喷射式制冷、吸附式制冷和吸收式制冷,其中吸收式
制冷系统应用最为广泛。采暖方面可使用吸收式换热技术,将原本难以利用的工
业低温余热有效应用于供热系统,提高供热一次水温差。
3. 深度回收
热轧加热炉烟气余热轧钢加热炉中存在 70%~80% 的热量损失,其中烟气带
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