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更新时间:2024-04-28

快讯播报

焦粉水分高快讯

2024-04-15 17:30

4月15日Mysteel煤焦:港口焦炭现货市场震荡偏强运行。内贸心态有所好转,贸易商有惜售情绪,外贸询盘价位走,市场成交情绪一般。需关注下游钢厂利润水平、焦煤成本端变化以及期货盘面情绪等情况对港口焦炭的影响。现港口各品种焦炭价格如下: 准一级焦现货1880元/吨(+30) 一级焦现货1980元/吨(+30) 焦粒现货1650元/吨+10) 焦末现货1030元/吨(+10) 工厂承兑平仓: 二级焦1640元/吨(-) 准一级焦1740元/吨(-) 一级焦1840元/吨(-) 一级干熄焦2160元/吨(-) 出口FOB: CSR62一级焦279美元/吨(-) CSR65一级焦297美元/吨(-) 10-30mm焦粒235美元/吨(-) 0-10mm焦粉145美元/吨(-)

2024-04-12 17:30

4月12日Mysteel煤焦:港口焦炭现货市场震荡偏强运行。内贸心态有所好转,贸易商有惜售情绪,外贸询盘价位走,市场成交情绪一般。需关注下游钢厂利润水平、焦煤成本端变化以及期货盘面情绪等情况对港口焦炭的影响。现港口各品种焦炭价格如下: 准一级焦现货1850元/吨(+50) 一级焦现货1950元/吨(+50) 焦粒现货1640元/吨+10) 焦末现货1020元/吨(+10) 工厂承兑平仓: 二级焦1640元/吨(-) 准一级焦1740元/吨(-) 一级焦1840元/吨(-) 一级干熄焦2160元/吨(-) 出口FOB: CSR62一级焦279美元/吨(+3) CSR65一级焦297美元/吨(+3) 10-30mm焦粒235美元/吨(+2) 0-10mm焦粉145美元/吨(+2)

2024-02-21 17:33

2月21日Mysteel煤焦:20日港口焦炭现货市场偏强运行。双焦盘面拉涨,贸易商报价走,但成交较为冷清,询盘较少。需关注下游钢厂利润水平、焦煤成本端变化以及期货盘面情绪等情况对港口焦炭的影响。现港口各品种焦炭价格如下: 准一级焦现货2180元/吨(+20) 一级焦现货2280元/吨(+20) 焦粒现货1760元/吨(-) 焦末现货1110元/吨(-) 工厂承兑平仓: 二级焦2140元/吨(-) 准一级焦2240元/吨(-) 一级焦2340元/吨(-) 一级干熄焦2710元/吨(-) 出口FOB: CSR62一级焦317美元/吨(-) CSR65一级焦340美元/吨(-) 10-30mm焦粒260美元/吨(-) 0-10mm焦粉158美元/吨(-)

2023-12-27 17:35

12月27日Mysteel煤焦:港口焦炭现货市场偏弱运行。内贸出货情绪积极,但下游接货情绪不,市场成交情绪低迷;外贸暂无新签订单,市场报盘价格走弱。需关注下游钢厂利润水平、焦煤成本端变化以及期货盘面情绪等情况对港口焦炭的影响。现港口各品种焦炭价格如下: 贸易现汇出库: 准一级焦现货2350元/吨(-20) 一级焦现货2450元/吨(-20) 焦粒现货1900元/吨(-20) 焦末现货1920元/吨(-30) 工厂承兑平仓: 二级焦2440元/吨(-) 准一级焦2540元/吨(-) 一级焦2640元/吨(-) 一级干熄焦3040元/吨(-) 出口FOB: CSR62一级焦337美元/吨(-3) CSR65一级焦362美元/吨(-3) 10-30mm焦粒280美元/吨(-3) 0-10mm焦粉177美元/吨(-3)

2023-12-08 09:05

12月8日Mysteel煤焦:港口焦炭现货市场暂稳运行。贸易集港情绪转弱,港口库存相对位。日照港73平,青岛港67平,两港总库存140较上周增11。需关注下游钢厂利润水平、焦煤成本端变化以及期货盘面情绪等情况对港口焦炭的影响。现港口各品种焦炭价格如下: 贸易现汇出库: 准一级焦现货2430元/吨(-) 一级焦现货2530元/吨(-) 焦粒现货1950元/吨(-) 焦末现货1320元/吨(-) 工厂承兑平仓: 二级焦2340元/吨(-) 准一级焦2440元/吨(-) 一级焦2540元/吨(-) 一级干熄焦2930元/吨(-) 出口FOB: CSR62一级焦341美元/吨(-) CSR65一级焦361美元/吨(-) 10-30mm焦粒287美元/吨(-) 0-10mm焦粉192美元/吨(-)

焦粉水分高价格行情

焦粉水分高相关资讯

  • 方大特钢二季度固体燃料消耗攻关见成效

    二季度以来,方大特钢结合生产实际,制定降耗攻关方案,落实节能措施,推进精细化管理,固体燃料指标明显改善,5月固体燃料消耗为49.87kg/t,6月份截至到目前为49.60kg/t,优于年度预算指标<51kg/t,并达到<50kg/t的攻关目标 该公司在烧结工序上抓好原料入厂关,提平铺料质量,对烧结燃料破碎四辊的辊皮进行更换或车削,使破碎后燃料在≤3mm粒级上保持78%以上;加强对焦粉破碎岗位的监控力度,进一步改善粒级;在工艺操作上严格控制参数,统一四班操作,控制烧结机机速、送料量以及混料水分,有效减少烧结生产中的波动。

  • 通钢公司降低炼铁成本见成效

    强化铁口维护,重点抓实铁口泥套和铁口深度的控制,保证出铁不受憋强化原燃料条件变化的监控,重点抓好烧结矿、焦炭回装数量、水分及粒度的监控,减少对炉负荷的影响 瞄准关键,全力实施攻关该厂围绕重点工作任务,瞄准含铁料消耗、固体燃耗、风温、顶压、炉温、煤比、烟煤比例、煤气利用等重点指标进行攻关合理调整料比、稳定工艺参数,降低焦粉单耗;严格执行操作管理制度,加强炉炉温控制,提煤比,降低焦比。

  • 关于采用生物资源炼铁的技术

    生物质焦粉的微观结构大部分呈薄片状,而煤粉则呈颗粒状因此,生物质焦具有较的比表面积,这保证了生物质焦有较的反应性生物质经碳化后其固定碳含量大大提,甚至超过无烟煤;生物质焦的水分含量与烟煤相近,挥发分含量比烟煤低;生物质焦的N、S含量远远低于各种煤,C含量比煤;经碳化后生物质的氧元素含量大大降低,接近于烟煤的水平,氢元素含量在烟煤和无烟煤之间;生物质焦的热值达到31.48MJ·kg-1,具有替代炼铁用煤炭资源的潜力。

  • 本钢:争做挖潜降本“急先锋”

    操作方法确定后,工艺参数又成为困扰提质增效的新难题他们结合大比例配加低价地方矿粉,提地矿、小品种配比,降低进口矿配比的实际,充分发挥班组成员的智慧和潜力,对于新调整的混合料配比,从烧结矿水分设置、烧结机速度、烧结料料层厚度、焦粉粒度、焦粉配量等因素找规律,逐渐形成了最佳参数,制订出一套工艺优化路线,并在其他3个烧结班组中推广,截至目前,三烧结车间通过调整混合料配比降低成本70万元 干在前,节能降耗创佳绩。

  • 韶钢炼铁厂烧结提产降本见实效

    在稳定烧结过程水碳平衡方面坚持“低水、低碳、厚料层”操作,控制烧结机料层厚度;通过烧结焦粉破碎粒度技术攻关,提烧结矿成品率;细化返矿及粉尘配比、混合料水分及台车布料等过程操作,减少工艺参数大幅波动 在降低内部返矿率方面,烧结分厂积极控制烧结内循环返矿配比,采用梯形布料技术;每天检查内返矿的粒度,并及时更换筛板;管理重心前移,提前做好烧结机换堆的准备工作,稳定烧结过程,降低返矿率。

  • 张钢亮剑“吨铁成本降百元”

    强化热风炉烧炉监护,完善指标参数,风温较之前提升30度;提风量、炉顶温度,TRT发电量提3KWh/吨铁;实行低硅冶炼,生铁中硅含量降低0.05;会诊炉顶布料设备,优化布料矩阵,调整风口尺寸、斜度,提升煤气利用率;细致监测,统筹研讨,寻求经济煤比,使燃料比降到最低烧结作业中心稳定烧结流程,加强工艺参数的监控及调整,烧结成矿率提升5%;优化用料结构,提焦粉和烧结煤混匀率,降低焦粉用量,固体燃耗降低5kg/吨铁;提设备作业率,实现烧结余热发电提升2KWh/吨矿;探讨改造烧结混合加水系统,以实现专线供水,稳定混合料水分

  • 张钢亮剑“吨铁成本降百元”

    强化热风炉烧炉监护,完善指标参数,风温较之前提升30度;提风量、炉顶温度,TRT发电量提3KWh/吨铁;实行低硅冶炼,生铁中硅含量降低0.05;会诊炉顶布料设备,优化布料矩阵,调整风口尺寸、斜度,提升煤气利用率;细致监测,统筹研讨,寻求经济煤比,使燃料比降到最低烧结作业中心稳定烧结流程,加强工艺参数的监控及调整,烧结成矿率提升5%;优化用料结构,提焦粉和烧结煤混匀率,降低焦粉用量,固体燃耗降低5kg/吨铁;提设备作业率,实现烧结余热发电提升2KWh/吨矿;探讨改造烧结混合加水系统,以实现专线供水,稳定混合料水分

  • 新钢一项成果获江西省QC成果一等奖

    随后,QC小组对能耗现状进行调查分析,制定降耗措施与攻关目标发现影响烧结机固体燃耗主要原因是:烧结料层薄、烧结料最佳水分值不合适、混合料温度低针对问题,小组成员充分运用QC方法,一切用数据说话,结合图表工具综合分析在找到问题之后,QC小组对症下药:降低燃料配比节省燃耗;根据原燃料条件,控制燃料粒级,确保破碎粒度均匀、稳定;稳定燃料质量,实现无烟煤、焦粉分仓堆放使用,杜绝混仓造成燃料质量波动;实施厚料层烧结、改善混料岗位操作,改善烧结料层透气性;加强操作,充分利用蒸汽,提混合料料温,提点火温度,减少返矿率,提产量等等,由此烧结机降耗效果显著,烧结机固体燃料单耗由原来的60.18kg/t降低到现在的57.85kg/t,达到QC预定目标,实现经济效益700余万元。

  • 韶钢炼铁部上月实现稳产

    5月份,韶关钢铁炼铁部采取有效措施克服连续暴雨给生产带来的不利影响,确保炉稳产、产,全月产量达53.7万吨,创今年以来最好水平 为消除雨季对生产的影响,炼铁部加强与仓储中心等工序的沟通协同,严格执行雨季生产送料制度;针对雨季期间原燃料水分大的实际,各烧结机工段及时跟踪好混合料水分情况,及时调整煤粉、焦粉等用量,确保烧结矿的水炭平衡;积极做好熔剂矿保料工作,增加筛网清理频率和次数,延长设备作业时间,提熔剂矿产量;针对5号烧结机煤粉堆放无雨棚的实际,采用外购焦和自产焦配加的全焦生产模式,确保烧结矿产量满足炉生产所需。

  • 韶钢炼铁部上月实现稳产

    5月份,韶关钢铁炼铁部采取有效措施克服连续暴雨给生产带来的不利影响,确保炉稳产、产,全月产量达53.7万吨,创今年以来最好水平 为消除雨季对生产的影响,炼铁部加强与仓储中心等工序的沟通协同,严格执行雨季生产送料制度;针对雨季期间原燃料水分大的实际,各烧结机工段及时跟踪好混合料水分情况,及时调整煤粉、焦粉等用量,确保烧结矿的水炭平衡;积极做好熔剂矿保料工作,增加筛网清理频率和次数,延长设备作业时间,提熔剂矿产量;针对5号烧结机煤粉堆放无雨棚的实际,采用外购焦和自产焦配加的全焦生产模式,确保烧结矿产量满足炉生产所需。

  • 铁矿石烧结

    气流中氧的浓度、气流温度、气流速度和增加燃料的反应表面积等均有助于提燃烧反应速度烧结常用的燃料是焦粉和无烟煤;挥发分的煤种,因大量挥发分在着火前挥发,容易堵塞管道,故不宜用于烧结 烧结过程中传热速度很快烧结料都是小颗粒物料,传热效率很,而且还存在水分蒸发、分解等吸热过程,所以热传导在烧结料中进行得很快烧结过程中热量利用好,主要表现在废气温度低和烧结过程的“自动蓄热作用”。

  • 3月凌钢合金招标信息

    17 焦粉 10000 水分≤8%,硫分≤0.8%,粒度0—15mm;半焦焦粉:灰分≤16%,挥发分≤8%;冶金焦粉:灰分≤15%,挥发分≤3% 拟3月招标联系电话0421-6831356、6838221文龙、张龙、穆磊 。

  • 邯钢炼铁部4号炉炉况全面恢复

    针对焦炭供应紧张,厂家变换频繁,焦粉含量多的实际情况,该炉进一步细化了原燃料管理制度保证焦筛振时不低于250s,尽可能减少焦粉入炉,保证炉况具有较好的透气性加强了焦炭的监控力度,通过及时掌握入仓焦炭的成分、热强度、粒度、水分的变化,调整焦炭负荷,减少炉温碱度波动 该炉进一步优化上下部操作制度,上部采取了进一步抑制边缘发展中心的布料制度,实现炉料的均匀下降,下部确保具有较的鼓风动能,实现吹透中心,活跃炉缸。

  • 邯钢炼铁部四炉两项指标创历史最好水平

    11月份,河北钢铁集团邯钢公司炼铁部四炉通过优化操作参数,强化生产组织,使全月吨铁煤比提到165.2公斤,一级品率达到99.74%,两项指标均创历史最好水平 加强焦炭质量监控,跟踪入仓焦炭成分、热强度、粒度、水分的变化,及时调整焦炭负荷,减少炉温碱度波动针对雨雪天气造成的杂矿、焦粉潮湿粘筛的情况,及时组织人员增加扣筛眼力度和频次,并适当延长振筛振时,尽可能减少粉沫入炉,保证炉况具有较好的透气性。

  • 低水湿法熄焦技术的应用分析

    据国外试验,通过喷水雾隔绝空气窒息的条件下,可以在3s内熄灭明火,剩余的喷水仅是用于焦炭降温和调整水分因此熄焦时间可以缩短,焦炭水分可以长期稳定在设定值;该设定值可以按需要控制,最低2.5%焦炭强度M25提约1% 喷雾低水熄焦导致焦炭温度很快下降,缩短了生成水煤气和H2S的反应时间,使外排蒸汽中的CO和H2S等有害成分减少其它优点包括:外排蒸汽量大幅减少(减少30%~50%),且基本不夹带焦粉

  • 铬铁矿粉烧结试验研究

    铬铁矿粉烧结试验研究 摘要:通过烧结杯试验,对进口铬铁矿粉烧结过程中的焦粉配比、混合料水分、料层度和烧结负压等工艺参数进行研究,发现该铬铁矿粉可用烧结法进行造块,其产品铬铁烧结矿可作为电炉冶炼铬铁合金的炉料与普通铁矿烧结相比,铬铁矿烧结主要特征为:燃烧带宽(75.00mm),烧结温度(1450~1500℃),冷却所需时间长。

  • 华菱湘钢炼铁厂优化精料控制保顺行

    干熄焦3月底年修时,为确保炉生产不受太大影响,该厂加强了焦碳水分控制,加大了对焦炉炉温四大系数攻关力度,5座焦炉同时开展了气膜钝化熄焦试验 不仅如此,该厂还针对混喷烟煤的燃烧性进行测试,寻找燃烧性能的替代品种在烧结配矿上,该厂针对铁皮不足与国内精矿粉硅等实情,组织了硬质煤、灰煤取代焦粉、麦克粉取代扬迪粉等烧结杯试验,增加进口矿配比,提烧结矿氧化镁含量,努力提烧结产能,增加炉熟料比,为炉顺行创造条件。

  • 宝钢分公司5月烧结能耗创新低

    5月份,宝钢分公司炼铁厂烧结工序平均能耗为53.54千克标煤,与年度预算相比下降了2.65%,为近年来最低水平 为了进一步降低烧结工序能耗,炼铁厂加强了对焦粉破碎的粒度控制,制订了样本,提了小球干粉的使用量,以最大限度地利用可回收资源;重新规划喷水点,做到既防止冒灰又降低粉焦水分;改造了烧结机头布料清扫器的运行方式,优化烧结过程和布料效果;将热废气相对较少的二号烧结机的主排锅炉改为环冷锅炉,最大限度地利用余热;开发使用助燃剂,使燃料的燃烧更加充分,减少浪费。

  • 青钢烧结公司1-11月份烧结矿产量达到4328635吨

    1、优化烧结矿工艺、确保烧结矿强度、提烧结矿产量课题项目,至11月底已经完成的项目包括:一烧、二烧配料污泥池改造,加强生石灰消化,稳定水分;改造二烧、三烧小矿槽加蒸汽预热系统,进一步提料温;改造三烧六辊布料器,使混匀料合理偏析;在三烧主控室增设工业电视监控布料和机尾断面;焦粉悬料自动报警或自动振打;三烧及一、二混水分在线检测;完善二、三烧风箱测温系统;三烧热风烧结系统进一步完善,增加9-12m2热风面积;二、三烧松料器改造。

  • 日本炼铁技术发展概况

    日本钢铁工业具有悠久的历史,尤其是在炼铁方面不断采用新技术和创新技术。作为最近10年采用的新技术,有使用更加廉价原燃料的技术、延长炉和焦炉寿命的技术、节能技术、废弃物的再利用技术和环保技术等。本文就炼铁技术的发展概况及今后发展趋势进行介绍。 1.前言 伴随着1985年日元升值的压力,日本炉实施了合理化措施,如设备的集约化和保重点生产的生产体制等(新日铁的釜石制铁所的2座炉、铁所的1座炉、八幡制铁所的l座炉和广灿制铁所的1座炉都停止了生产)。另外,上世纪90年代由于泡沫经济的崩溃和日元的持续升值,因此对钢铁的需求停滞不前,而且全球变暖和废弃物等所造成的环境问题变得日益明显。 进入21世纪后,世界钢铁工业出现了重组和设备的集约,主要表现在以下3个方面:①是铁矿石供应商的整合(2000年有12家以上的铁矿石供应商进行整合,如巴西CVRD、澳大利亚的力拓集团和澳大利亚的必和必拓集团等3大公司,约占世界铁矿石70%的份额);②是钢铁J一家的整合和巨大钢铁厂家的诞生(2002年有阿塞洛、2003年有JFE钢公司、2004年有米塔尔);③足钢铁厂家之间的合作等(随着日本国内汽车和家电行业向海外的推出,一些特殊钢材已由当地供给,从而出现了新日铁一阿塞洛、新日铁一浦项、新日铁一宝钢等),使世界钢铁工业发生了很大的变革。最近,由于中国经济快速发展的影响,世界各国的钢铁产量有了很大的提,生产原料的短缺,导致原料价格涨和原料质量的日益下降,这已成为眼下令人担忧的事情。本文就最近10年炼铁技术的变迁进行了概述。 2.炼铁技术的变迁 2.1炼铁技术的发展趋势 战后,日本钢铁工业积极从欧美引进了许多最新技术,并将其发展为更加先进的技术,同时由于把制铁所建存能大量运送优质原燃料的临海地区,因而构筑了领先于世界的钢铁王国。上世纪60年代至70年代,炉向压操作、大型化、温鼓风和强化原料制粒技术的方向发展,而且随着烧结矿质量的提和炉料控制技术的开始应用,以及1961年开始采用喷吹重油等技术后,日本各钢铁公司都在进行低还原剂比操作竞赛,1980年11月新日铁君津制铁所4号炉的还原剂比达到了406kg/t,1981年11月NKK(现在的JFE)福山制铁所3号炉的还原剂比达到T396kg/t,接近极限值。 但是,自1973年和1979年石油危机以后,从炉风口喷吹重油技术已失去了价格的竞争力。1982年8月日本42座生产中的炉全部改为无喷吹重油操作。当时,为降低整个制铁所的能源成本,炉操作朝着还原剂比操作的方向发展。另外,为降低成本,开发廉价原燃料使用技术已成为主要炼铁技术,在炉操作中已转向喷煤操作。自1981年6月新日铁大分制铁所1号炉采用喷煤设备以来,炉喷煤操作存日本迅速普及,1998年日本所有炉都安装了喷煤装置,平均喷煤量达到130kg/t。1998年神户钢铁公司加古川制铁所l号炉喷煤比达到了254kg/t,JFE钢公司福山制铁所3号炉喷煤比达到了266kg/t。 毫无疑问上世纪90年代的钢铁工业是在严峻环境下进行生产的。另外,随着日元升值速率的涨和泡沫经济的崩溃,日本钢铁工业变得不稳定起来,因此致力于推进以下所述的合理化措施技术和降低成本技术的开发。 ①炼铁各工序控制系统的引进和自动化技术;②大量喷煤技术(改善粉煤的燃烧性、炉料分布控制、对包括粉体和流体行为在内的炉下部现象进行解析、低Si02烧结矿的使用和炉评价技术等);③废塑料再利用技术(炉和焦炉使用废塑料技术);④廉价原燃料使用技术(大量使用豆石技术和大量使用弱粘结煤技术等);⑤节省劳动力(烧结机、CDQ(干熄焦)的最佳操作、连续卸料机、焦炉自动化、炉短时间大修等);⑥长寿命技术(延长炉和焦炉寿命的措施技术);⑦环保技术(采用回转式还原炉(RHF)处理粉尘和烧结废气的循环利用等);⑧新工艺的开发(替代铁源的生产技术、熔融还原炼铁法(D10S)、新一代炼焦炉(SCOPE21)等);⑨炉内可视化技术(Venus的开发和提炉综合模型的精度等)。 进入21世纪,加大了上述开发技术在实机上的应用,同时最近几年随着中国经济的快速发展,炉的开发目标正朝着利用系数方向发展。根据日本国内炉的生产座数和平均炉内容积的变化可知,这几年炉正朝着大型化方向发展。例如,以新日铁为例,自2000年以后,名古屋3号炉(3424—4300m3)、君津3号炉(4063—4822m3)、室兰2号炉(2296—2902m3)、君津4号炉(5151—5555m3)、大分2号炉(5245—5775m3):世界最大炉)等都进行了扩容大修,以应对炉增产的要求。 根据日本国内各钢铁公司炉的还原剂比和利用系数的变化情况可知,新日铁的炉操作目标是提每座炉的生产效率和实施低还原剂比操作。 关于劳动生产率方面,在最近10年问已有非常大的提,为大约1600t/人·年,提了大约2倍。这是炉集约化和大型化的结果,尤其是采用节省劳动力设备、设备的自动化、合理化以及改善炉操作效率所得的结果。 作为目前的课题是,开发以提炉为中心的各种辅助设备生产率的技术、应对原燃料质量变差的技术、环保技术和节能技术等。以下,就具有代表性技术的开发进行介绍。 2.2使用廉价原燃料的技术 原燃料占炼铁成本的70%左右。90年代初期由于原燃料价格上涨,因此推进低品位、廉价原燃料的使用技术成为了重要的开发课题。 2.2.1开发在烧结矿生产过程中使用廉价铁矿石的技术 关于铁矿石的购入,为降低运输成本,已由从购买巴西矿转为购买澳矿,而且增加澳矿中属于廉价矿石的针铁矿(以铅蓝方石矿为主,从1992年开始购买扬迪矿,从2002年开始购买马拉曼巴矿)的购入量。针铁矿含有很多结晶水。由于其中的铅蓝方石矿的脉石量及脉石中的氧化铝成分和结晶水含量,而马拉曼巴矿含有很多的细矿,冈此这些矿的烧结性能差,会导致烧结矿的强度下降,这是一个难题。作为大量使用铅蓝方石矿的技术是,积极推进氧化铝无害化技术,为此新同铁开发了采用选择制粒法使氧化铝封闭(无害化)的技术。 另一方面,通过提烧结机供料滚筒下的进料器的功能(ISF和风力筛选等)、采用机架烧结法等提烧结机的生产率、采用减少副原料法生产低Sioz烧结矿、通过强化制粒改善伪粒子结构,由此提了烧结矿的冷态转鼓强度(TI)和落下强度(SI),同时增加了针铁矿的使用比例。通过这些技术开发,2004年澳矿中的针铁矿的使用比例达到了60%左右,并计划从第_年开始购买P布鲁克曼矿或与马拉曼巴矿混合的矿石。以制粒技术为核心的技术开发正在进行当中。 2.2.2焦炭生产中使用弱粘结煤技术的开发 关于还原剂,不仅实施了从风口喷吹粉煤的技术,而且在炼焦过程中还逐年增加了比粘结煤便宜的弱粘结煤的使用比例。在提焦炉使用弱粘结煤比例时,采用提焦炭强度的技术是不可或缺的。除了采用CDQ外,新日铁还开发了煤的调湿技术(CMC)和型煤炼焦技术(DAPS)。通过这些新技术的开发,配合煤中的水分已由90年代初期的18%左右下降到1999年的5%以下,存焦炭强度保持不变的条件下,弱粘结煤的使用比例超过了50%。 近年来,随着炉增产要求的提,出现了以提焦炭强度(DI15015)为优先,弱粘结煤的使用比率小于50%的变化。关于强度焦炭的生产和增加弱粘结煤使用量的技术,目前正在进行煤配比技术的研究,如采用温in—suitNUR成像法评价煤的新方法和控制膨胀压的方法等。 2.3炉喷煤和利用系数、低焦比操作技术 2.3.1炉大量使用粉煤技术的开发 炉喷煤技术不仅可以降低炼铁成本,而且可以减小焦炉的操作负担,延长焦炉寿命。 日本的炉喷煤技术起始于1981年新同铁大分厂的1号炉,其后普及到各钢铁公司炉。当初,主要是对粉煤的燃烧性进行研究。后来,随着喷煤量的增加,炉下部透气性变差、炉下部热损失增大和炉缸中心死料柱钝化变得明显起来。 在增大粉煤比的过程中,由于矿/焦(0/C),因此中心气流受到抑制;煤气流向炉周围;随着热流比的下降,炉顶煤气温度升;随着焦比的减小,焦炭缝隙层厚度缩小、软融带的透气阻力增大;粉煤燃烧性恶化,造成未燃碎焦的蓄积,焦粉在炉缸中心死料柱表层蓄积量增大,造成炉缸中心死料柱钝化;因矿石层还原性和温特性变差,造成Fe0渣滴下,炉温下降;存生产低SiO2烧结矿时,由于Al203渣的滴下,造成渣的流动性变差等。 为解决上述课题,实施了以下各种技术,如矿/焦时炉料分布的最佳控制技术(控制中心流和边缘流,如神户制钢公司开发的中心装焦法、新日铁开发的安装回跳板装置等);粉煤燃烧性控制技术(对过剩氧比和燃烧性、粉煤喷吹的最佳位置、喷枪的最佳形状进行了研究);改善矿/焦时的温还原特性(对控制热流比、减薄焦炭层及矿石层、增加小块焦炭使用技术和减少渣量改善矿石层温还原特性的方法进行了研究);抑制焦粉在炉下部周围蓄积的技术(对焦炭的粉化机理和抑制粉化的技术进行了研究;对风口回旋区内及周同的填充结构、粉体及流体的行为、包括优化风口风速在内的鼓风条件等进行了研究)。 新日铁1994年在君津厂5号炉进行了喷吹粉煤200kg/t的试验,1998年在室兰厂使用A1203原料情况下进行了利用系数为2.14、喷煤比为191.4kg/t的操作。另一方面,PCR>200kg/t的操作有神户制钢公司加古厂。的l号炉、JFE钢公司福山厂的3号炉、上海宝钢的1号炉和韩国浦项的3号炉。尤其是上海宝钢的1号炉和韩国浦项的3号炉取得过剩氧比为0.6、矿/焦为6.0的操作,至今被认为是极限操作。虽然各炉的利用系数和还原剂比不同,但在实施PCR操作时,为抑制焦炭在炉下部发生粉化、改善矿石层的温特性,因此在原燃料质量方面,使用了强度(DI)的焦炭和温还原特性好的低Si02低A1203烧结矿。 新日铁近年来在增加炉喷吹发热量、挥发份低的粉煤和改善炉圆周平衡、改善粉煤燃烧性、尤其是使用强度焦炭的前提下,重新研究了风口鼓风条件和炉形状。 2.3.2炉低还原剂比操作技术 采用Rist模型等对有关降低炉还原剂比的技术进行了理论研究,主要有以下几方面:(1)改善炉身效率(提烧结矿的被还原性和控制炉料分布等);(2)降低维氏体还原平衡点(w点)的温度(使用反应性焦炭的技术);(3)提风口处输入的热量(提鼓风温度、降低鼓风湿度等);(4)减少出铁时带出的热量(减少Si、降低出铁出渣湿度);(5)减小炉体热损失等。 虽然以往实施的低还原剂比操作因使用辅助还原剂种类的不同而不同,但它们都是上述各种技术的具体反映,其具有代表性的例子是JFE钢公司福山厂3号炉(炉容积3223m3)的还原剂比为396kg/t(1981年焦油42.1kg/t、焦比354kg/t)、新日铁室兰厂2号炉(炉容积2296m3)的还原剂比为440kg/t(采用油焦操作,焦比440kg/t)。改为喷煤操作后,1994年新日铁大分厂2号炉(炉容积5245m3)的还原剂比为455kg/t(喷煤比为98kg/t、焦比为257kg/t)、2002年韩国浦项3号炉(炉容积3795m3)的还原剂比为493kg/t(喷煤比为222.3kg/t、焦比为271kg/t)。 新日铁大分厂2号炉的低还原剂比操作增加了小块焦的使用量、降低了矿石层的厚度(改善矿石的温还原特性)、减小了鼓风湿度、改善了烧结矿的被还原性。 在炼铁研究方面,除了开发改善烧结矿温特性的技术外,还开发了炉热平衡带温度控制技术(还原平衡点的控制),尤其是半还原烧结矿的生产使用技术正在开发当中。 关于热平衡带温度控制技术,新同铁比其它公司更早进行反应焦炭的生产使用技术的开发,在北海炼铁厂2号炉进行了使用神华煤生产的反应性焦炭的试验,并确认了其效果。另外最近正在开发使用非烧结含碳块矿来降低热平衡带温度的技术。 关于半还原矿的生产使用技术,提出了两段还原步骤。例如,以难烧结原料为对象,利用海外廉价天然气在海外生产炉用的半还原矿,然后运回国内使用,其目的是要使炉提利用系数、降低还原剂比,它还是一项有助于环保、减少CO2排放的技术。 2.3.3炉模拟模型的开发 作为弄清炉炉内现象和工艺解析的技术,开发了炉综合模型。炉是在气体、固体、液体和粉体共存下,进行多种反应的非常复杂的对流移动层型反应容器,从炉上部装入的常温矿石经升温加热、还原反应和软化后,最终熔融、滴下。在计算机上构建炉后,求出了数学模型作为一个脱机模拟器的作用。上世纪80年代,日本各钢铁公司都在进行实用的炉二维综合模型的开发,随着计算机功能的提,开发了三维正常和非正常模型,另外粉煤大量喷吹技术的发展,为对炉下部焦炭发生的粉化和粉煤发生未燃的行为进行解析,在气固液3相的基础上又增加了粉体相,开发了四流体炉模型,尤其是还开发了把渣一金属作为液相的五流体炉模型,大致完成了数学模型基本框架的开发。 新日铁在80年代前期杉山等人开发的二维正常炉综合模型(BRIGHT模型)的基础上,进一步提副模型的解析精度。具体说来就是,利用松崎等人开发的炉料分布控制模型、内藤等人开发的烧结矿还、原模型、还原粉化模型、温特性评价和软融带形状确定模型,对副模型进行了改进,通过增加操作预测模型(N—BRIGHT模型)的功能,达到了提解析精度的目的。另外,随着90年代后期电脑快速发展,目前已能通过电脑对解析环境进行调整,在解析结果中增设图解显示功能。作为其它处理炉内现象的模型,有粉煤燃烧模型、炉下部非正常模型、炉底铁水流模型,最近正在开发使用离散要素模型的二维或三维炉料分布控制模型。 另外,随着计算机的改进和计算速度的提,在炉检测设备方面采用了通用的LAN,能进行大量的数据处理。目前,正在新日铁君津厂的3号、4号炉上进行N—BRIGHT模型的在线解析,还构建了以读出数据为基础的操作判断系统(Venus)作为炉内可视工具,并将其作为炉系统应用于操作管理。 2.4延长炉和焦炉寿命技术的开发 2.4.1延长炉寿命 为抑制炉大修时大量设备投资和防止大修过程中产量的变化,开发了许多延长炉寿命的技术,使每单位炉内容积的累计出铁量超过11000t。 为延长炉寿命,以下几项都是不可缺少的,(1)炉建设时的设计;(2)生产过程中的操作管理技术;(3)炉了寿命后期的寿命延长技术和修补技术。 如果扣除计划停炉,控制炉寿命的部位主要是炉身部和炉底部。在1986年以后的10年间因炉腹和炉腰部的损毁而停炉的情况比以前减少了,大部分是因炉缸侵蚀而停炉的。 关于控制炉寿命的炉喉、炉身和炉底各部位的长寿化设备技术,在炉身上部采用了立式冷却壁式水冷板,从炉身下部到炉腰部采用了冷却盘管和立式冷却壁,提了冷却能力,另外通过改进耐火材料,提了耐火材料的耐用性。尤其是在热负荷的部位,采用了第4代立式冷却壁和铜制立式冷却壁。 另一方面,自1990年以后提炉缸擘耐蚀性已成为最重要的课题,因此对碳砖材质进行了改善和强化冷却。提碳砖的热传导率和细化砖的气孔径来防止铁水侵入、用冷却机降低水温和在炉底壁采用铜制立式冷却壁等为延长炉寿命起了很大的作用。 2.4.2延长焦炉寿命 日本焦炉大部分足在上世纪70年代经济速发展时期建的,平均炉龄为33年,有的超过了40年。由于未来焦炭短缺已成为紧迫课题,在焦炉老化过程中建设新焦炉需要巨大的投资,因此必须研究开发延长焦炉寿命的技术,努力使焦炉寿命超过50年。 作为延长焦炉寿命的措施,新日铁对焦炉炭化室石墨粘附的机理进行了解析,研究了对应措施,而且还开发了焦炉炭化室炉壁诊断和修补装置以及焦炉更新技术的开发。 2.5资源再利用和节能技术 为构建有效利用资源的循环型社会,日本实施了以下措施,推进零排放钢铁厂的建设。(1)推进节能技术,防止全球变暖;(2)构建循环型社会(粉尘、渣和废钢铁等副产物基本100%再利用,尤其是推进将废塑料、废轮胎、废金属和废家电等钢铁』一以外的废弃物再利用技术);(3)积极开发生态产品(开发寿命长、功能多、无有害物钢材和开发气化熔融炉等生态装置)。 2.5.1利用炼铁工艺将资源再利用的技术 2004年度新日铁扣除从钢铁生产工序中产生的废钢,共产生了1760万的副产物。其中,渣占70%左右,其它为粉尘和污泥等。炉渣可以100%再利用,主要用作水泥原料、路基材料和取代沙的集料。 对于厂内产生的粉尘、污泥,为促进其用作企业内的生产原料和锌精炼用原料,新日铁作为钢铁联合企业于2000年在君津厂和广烟厂采用了回转式还原炉(RHF设备),属世界最早。它将含有铁和碳的粉尘及污泥做成粒状或块状,通过存RHF内加热还原,可以一面促进脱锌,一面还原,由此生产的金属铁可以再用于炉和电炉。 关于厂外废弃物的再利用,正在推进利用现有炼铁工艺对废塑料进行再利用。JFE钢公司和神广制钢公司是用炉对废塑料进行再利用,新日铁则采用焦炉化学原料处理技术对废塑料进行再利用。2000年名古屋制铁所和君津制铁所开始对废塑料进行再利用,2002年八幡制铁所和室兰制铁所开始对废塑料进行再利用,2004年大分制铁所开始对废塑料进行再利用,目前已具备年处理废塑料大约20多万吨的能力。 除此之外,还能对包括不燃烧物在内的各种垃圾(可燃垃圾、不可燃垃圾、大块垃圾、资源垃圾、污泥、填埋垃圾)进行处理。目前,日本国内已有20多座直接熔融炉,而且还开发了具有多种功能的熔融还原炉,用于处理商业废金属和粉尘等。 2.5.2向节能技术的挑战 根据自上世纪90年代以来日本钢铁工业的能耗趋势可知,日本钢铁工业在粗钢产量1亿吨的前提下,以实现2010年的能耗比1990年减少11.5%为目标(其中1.5%为废塑料等的再利用),正在积极开发节能技术。2004年1月24日新同铁的三村社长在经济产业大臣咨询机构的综合资源调查会上发表了题为“2030年的能源展望”的演讲,埘节能的研究技术进行了概述。根据这一路线图,炼铁部门要扩大现有节能技术的应用和扩大废塑料等的再利用处理数量(钢铁行业年处理量为100万吨,新日铁的目标是年处理量30万吨),尤其是目前正在推进降低炉还原剂比的技术。 从1 999年到2004年,进行了“有关能源减半、环境负荷最小化炉创新炼铁反应的研究”,这是一项以当时的北海道大学的石井邦宜教授为首开展的日本国家项目。新日铁参加了还原性和熔融性好的强度矿石接合体的组成和结构设计研究小组,对有关脉石成分和气孔结构的优化进行了研究,提出了以下2点:(1)提出了能速还原且能在低温滴下的块矿和最佳使用比例;(2)试制了各种含C非烧结块矿,可使炉的热平衡带温度比以往下降200℃左右(1000℃à820℃),该技术有望成为减少C02排放的技术。它作为日本国内钢铁工业的课题,今后还需进一步研究。 另一方面,前年作为日本项目而推进的新一代焦炉一SCOPE21,经过10年左右的研究,2002年在新日铁名古屋制铁所的50t/d的中试设备上进行了试验,结果表明生产率提了2.4倍、增加了弱粘结煤的使用量(20%一50%)、减轻了环境污染(NOX减少了30%(<100ppm))、能耗减少2 1%。由此决定在大分制铁所进行实际应用,它有望成为减少能耗的工艺。 2.6新一代炼铁技术的发展 包括尚未实际应用正在研究开发中的上艺在内,在综合各种技术后描绘了新一代炉轮廓,提出了新一代炉的工艺概念。 焦炭的作用主要足产生热源和还原气体,它还起透气和透液媒介物的作用(强度化)和抑制热平衡带温度、改善炉内反应效率的作用(反应性化)。对于矿石原料,由于提出了生产率和低还原剂比的要求,因此考虑使用强度、气孔型的被还原性的烧结矿或非烧结含碳块矿,而且还考虑使用半还原铁和废钢。另外,还包括了炼铁使用废钢作为减少C02的技术和采用欧洲正在研究的将脱C02的炉顶气体吹入炉身部和风口部的技术,及采用过去全力研究开发的从风口喷吹粉矿石的技术。 作为参考,最近使用了平均灰分为11.5%的焦炭和各种矿石,在目前设备条件下(鼓风湿度上限为1250℃),对上述工艺的各种临界操作因素进行了计算(表1)。 以过去还原剂比最低的JFE钢公司福山厂3号炉的操作为基础条件,根据在目前原燃料条件下,计算了各种操作因素(还原剂比为428kg/t)。①喷吹废塑料;②从风口喷吹粉矿石(在这里喷吹预还原率为70%的粉矿石);③从炉顶装入还原铁(100kg/t);④使用反应性焦炭控制还原平衡点(热平衡带温度下降100℃);⑤脱CO2的炉顶气体吹入炉身部和风口喷吹操作时的各种因素。表中的C比是炼铁工序中的C,考虑到烧结工序和炼焦工序中的C收得率等,因此可以用总C比=(CR/0.65+PC+73.6·SR/1000)·(C)PC+PC2·(C)PC2来评价。但是,制氧和还原铁(以在海外用天然气还原为前提)生产所需的C比除外。在目前喷煤操作下的C比为580—630kg/t左右,为使C比比目前操作减少10%,因此有必要确立第3种情况以后的操作技术。 3.未来1 0年的发展方向 围绕炼铁的资源和环境的问题今后仍将进一步严峻。另外,可以预计日本与邻国的竞争也将进一步加剧。因此,今后以下课题也将越来越重要,即: ●存现有技术改进方面,降低炼铁成本已到极限; ●现有设备不断老化; ●全世界焦炭短缺日益严重,依靠海外也已变得困难; ●为防止全球变暖和构建循环型社会,对环保的要求将进一步提; ●对优化工艺的要求进一步提。 针对上述课题,应从新的角度来进行技术开发。例如, (1)对原料进行改进,包括在矿山所在地对原料进行预处理,由此可大幅度减轻炉的熔融还原负荷。 (2)设备的集约化和效化。 (3)提炼铁副产物的附加值。 (4)通过采用将煤改质工艺和静脉产业工艺相结合的炼铁法,为构建循环型社会做贡献。 (5)人才的培养和设备的自动化。 炼铁部门在应对上述课题时,应与矿山所存地的公司和有关行业共同协作,与大学密切合作,力求开发与时代相符的新技术。 。

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