工业炉窑节能【ppt】 .ppt
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1、1,工 业 炉 窑 节 能,2024/5/7,工业炉窑节能,2,节能是能源科技领域的永恒主题 开源节流是解决21世纪世界能源问题的至理名言 节能技术水平的高低已成为衡量一个国家能源利用情况的综合性指标,也是一个国家总体科技水平的重要标志之一。,2024/5/7,工业炉窑节能,3,节能是可持续发展的必由之路,2024/5/7,工业炉窑节能,4,十一五,十二五,2024/5/7,工业炉窑节能,5,一.国内外能源现状及发展趋势 二.工业炉窑现状及节能意义 三.工业炉窑节能理论基础 四.工业炉窑节能途径 五.工业锅炉现状 六.工业锅炉节能技术 七.结束语,报告内容,2024/5/7,节 能 重 点 工
2、 程,6,一.国内外能源现状及发展趋势,2024/5/7,工业炉窑节能,7,1、21世纪世界能源发展趋势,世界能源消费总量持续缓慢增长;,图1 2000-2010年世界一次能源消费量及增速 图2 至2030年全球一次能源需求变化情况,BP能源展望:至2030年尽管能源效率不断提高,全球能源需求仍将保持强劲增长,2024/5/7,工业炉窑节能,8,世界能源体系将发生重大变革,图3 至2030年全球一次能源结构变化情况,2024/5/7,工业炉窑节能,9,能源、资源、环境一体化 能源、资源、环境一体化是世界能源系统的发展趋势,总目标是穿越“环境高山”,走可持续发展之路。,被誉为“第五能源”的节能技
3、术将备受重视,“开源节流”是解决21世界能源问题的至理名言。节能技术水平的高低已成为衡量一个国家总体科技水平的重要标志。研究表明,依靠节能可将能源需求减少2530。在21世纪,节能将备受重视,节能汽车、热电联产、新型液体燃料和高性能电池等节能新技术装备将获得迅速发展。,2024/5/7,工业炉窑节能,10,图4 能源消耗与发展状况的关系,摘自陆钟武院士:穿越“环境高山”论经济增长过程中环境负荷的上升与下降,2024/5/7,工业炉窑节能,11,图5 美国、中国、日本三国经济增长与能源消耗关系曲线,2024/5/7,工业炉窑节能,12,2、我国能源发展现状,(1)我国的能源现状及未来需求,(a)
4、全景(b)预测部分放大,图6 中国能源消费与需求预测,2024/5/7,工业炉窑节能,13,(2)我国能源面临的矛盾与挑战,能源供需矛盾尖锐,石油安全问题不容忽视;我国人均能源资源可采储量远低于世界平均水平,人均能源消费为世界平均水平的47.6。2020年,我国石油对外依存度将超过55,天然气进口依存度为2540。,能源利用效率低下,节能任务艰巨;我国能源加工、转换、贮运和终端利用效率约为31.2,而发达国家20世纪90年代的效率为41;,环境污染严重,可持续发展面临巨大压力。我国CO2和SO2排放量分别居世界第一位和第二位,以煤为主的能源结构造成严重的大气污染,烟尘和CO2排放量的70、SO
5、2的90、氮氧化物的67均来自于煤炭。,2024/5/7,工业炉窑节能,14,(3)国家政策,我国国民经济和社会发展十二五规划纲要,明确将资源节约和环境保护作为“十二五”期间的主要目标,其中包括:非化石能源占一次能源消费比重达到11.4%。单位国内生产总值能源消耗降低16%,单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%。主要污染物排放总量显著减少,化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%,氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。2010年9月8日,国务院常务会议通过关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定,把节能环保产业作为七大战略性新兴产业之首。,2024/5/7,工业炉窑节能,15,工业节能“十二五”规划,
6、工信部2月27日正式发布工业节能“十二五”规划。规划提出,要求到2015年规模以上工业增加值能耗比2010年下降21%左右,“十二五”期间预计实现节能量6.7亿吨标准煤。规划一并列出了九大重点节能工程:锅炉窑炉节能改造、内燃机系统节能、电机系统节能改造、余热余压回收利用、热电联产、工业副产煤气回收利用、企业能源管控中心建设、两化融合促进节能减排、节能产业培育。九大重点节能工程投资总需求将达到5900亿,其中工业锅炉窑炉节能改造与两化融合促进节能减排两项工程的投资最高,均达到900亿元。工业锅炉窑炉节能改造工程节能任务为4500万吨标准煤,位居榜首。,2024/5/7,节 能 重 点 工 程,1
7、6,二.工业炉窑现状及节能意义,2024/5/7,工业炉窑节能,17,工业炉窑是冶金、石化、建材、陶瓷等过程工业中至关重要的热工设备,也是能源消耗和环境污染的主要源头。,1、工业炉窑的门类,2024/5/7,工业炉窑节能,18,2、工业炉窑的现状,工业炉窑是指加热或熔化金属或非金属的装置而言。加热或熔化金属的装置称为工业炉;加热或熔化非金属的装置称为窑炉。炉多用于冶金和机械系统,窑多用于硅酸盐工业系统。我国工业炉窑约为18万台,年耗煤7亿吨左右,能耗占全国总能耗的25%,占工业总能耗的60%。我国工业炉的能源结构具有以煤等固体燃料为主、液体和气体燃料次之的基本特征。燃煤工业炉窑占了约64%,而
8、燃油、燃气炉窑仅为20%左右。从80年代中期到90年代中期的近十多年中,我国取得了相当的节能进步。例如轧钢加热炉节能39%,均热炉35%,锻造炉33%。平均热效率已经达到30%以上,尽管如此,与国际先进水平50%相比,差距还很大,节能潜力还很大。工业锅炉指生产蒸汽和热水用于工业生产和采暖的锅炉(不包括电厂锅炉)。我国工业锅炉有50多万台,约180万蒸吨/小时。燃煤锅炉约48万台。113个大气污染防治重点城市中约有燃煤工业锅炉24万台。每年耗煤5亿吨左右。我国工业锅炉设计效率大致是7280%,略低于国际一般水平,而实际平均运行效率只有60%65%,与设计热效率相差1015%,与先进国家同类锅炉相
9、差1520%,节能潜力巨大,约有7000多万吨/年。,2024/5/7,工业炉窑节能,19,工业炉窑是目前众多用能设备中的重点耗能设备。一家拥有工业炉窑的耗能企业,其工业炉窑耗能量约占到本企业耗能量的1070,有的企业甚至更多。以电子工业炉窑为例,该行业工业炉窑耗能量约占到电子行业耗能量的30。陶瓷、玻璃生产企业其工业炉窑耗能量,约占到该企业耗能量的50以上,有的企业甚至占到80以上。,2024/5/7,工业炉窑节能,20,三.工业炉窑节能理论基础,2024/5/7,工业炉窑节能,21,工业炉窑节能原理的数学表达式,1、工业炉窑的热效率:有效热与供给热之比,2024/5/7,工业炉窑节能,22
10、,2、工业炉窑标准单耗:有效热与供给热之比,影响单耗的因素:,(1)生产管理与生产工艺(2)炉体结构(3)燃烧装置及燃料的种类(4)余热回收(5)炉子的控制与调整,(1)是管理途径(2)(3)(4)(5)是技术途径,2024/5/7,工业炉窑节能,23,加强生产科学管理,尽量保存物料的原热,降低热焓增量,减损增效,回收余热。,工业炉窑节能基本原理的文字描述,2024/5/7,工业炉窑节能,24,3、热损失率及节能难度,则:,2024/5/7,工业炉窑节能,25,3、炉窑热平衡,节能必须有科学的计量与对比测试方法。目前公认的测试方法是热平衡测试。炉窑热平衡是在连续稳定运行工况下,通过对窑炉的现场
11、热工测定,全面了解炉窑的热工过程,计算炉窑收入和支出的热量、供给能量、有效能量及损失能量的平衡关系,编制热平衡表,绘制热流图,计算出炉窑热效率,从而了解炉窑的热工状况,判断其能量有效利用程度,查明各项损失的分布情况,分析窑炉运行工况,及时调整运行工艺参数,使其达到运行的最佳状态,同时找出节能的有效途径,明确节能方向,为提高炉窑的能源利用效率提供科学依据,达到节能的目的。热平衡有正平衡和反平衡两种。正平衡热效率为:反平衡热效率为:,2024/5/7,工业炉窑节能,26,2024/5/7,节 能 重 点 工 程,27,四.工业炉窑节能途径,2024/5/7,工业炉窑节能,28,工业炉窑节能途径主要
12、有:,1、改进工艺过程2、改进供热过程3、改进炉体结构4、改进生产操作5、改进检测控制手段6、改进管理制度,2024/5/7,工业炉窑节能,29,1、改进工艺过程1.1、减少生产工序,减少生产工序等于减少了该工序的一切消耗,当然也包括节约了该工序100%的能耗,因此可以取得巨大的节能效益。,2024/5/7,节 能 重 点 工 程,31,采用在回转窑体上设置环形供风筒和滑动密封环等结构的方法,实现了回转窑体上换热器的供风,解决了现有的回转窑供风装置刚性联接引起的回转窑筒体应力集中,热胀冷缩适应能力差,不能消除筒体转动引起的径向跳动,送风管道安装流量检测仪表和电动调节装置难度大,生产过程自动化实
13、现困难等问题。,窑体供风装置,2024/5/7,节 能 重 点 工 程,32,应用效果该项技术解决了:钼精矿焙烧反应放热与传统实际生产过程需要外热源供热的矛盾;焙烧主反应期热量过剩和脱硫后期热量不足的矛盾;高温回转窑壳体上设置换热器,冷却风进入和热风排出的难题;窑体内因过热引起的物料粘结、“结圈”等问题;传统回转窑供风装置刚性联接引起的回转窑筒体应力集中,热胀冷缩适应能力差,不能消除筒体转动引起的径向跳动,送风管道安装流量检测仪表和电动调节装置难度大,生产过程自动化实现困难等问题;焙烧尾气的“稀释”效应和焙烧尾气中SO2浓度低,不宜制酸,处理成本高的问题;焙烧尾气量大,带出热损失大的问题。,2
14、024/5/7,节 能 重 点 工 程,33,该工艺在洛阳栾川钼业集团冶炼公司的应用结果表明:钼精矿焙烧环节每年为公司节约耗煤费用1714.3 万元,加上增加产值、提高回收率、降低冶炼钼铁成本、减少人工成本等产生的效益,其综合效益达8565 万元,同时,减少约3 万吨CO2 排放。焙烧烟气制酸环节将焙烧烟气中的低浓度SO2 转变成了硫酸和亚硫酸钠,从根本上治理了低浓度SO2 对大气的污染,解决了制约钼行业环境污染的瓶颈问题。公司焙烧烟气制酸项目年可减排SO2 2.4 万吨,生产硫酸30000 吨,亚硫酸钠1800 吨,实现销售收入3470 万元,为公司增加2415 万元利润。该工艺每年可为公司
15、增加总值达1.1 亿元的经济效益。,2024/5/7,工业炉窑节能,35,1.2、充分利用炉料余热,在上一个加热工序后,炉料中尚有一定的温度,保存其余热,在下一个工序中加以利用,可以明显地降低该工序的能源消耗。如连铸坯的热装热送。,1.3、炉料、助燃空气、煤气预热,一般认为,空气预热温度每提高100,即可提高燃烧温度50 左右,增加产量2%,节约燃料5%。如果装入的炉料经过预热,可以节约大量的高质量燃料,尤其是利用高温烟气来实现时,其意义更为重要。,1.4、充分利用烟气的余压,如果工艺过程是在密闭的空间进行,随着燃烧过程的发生,除了产生热能升高温度外,还因体积膨胀、压力升高而产生压力能。目前,
16、已有了同时充分利用热能和压力能的生产工艺,这就是现代高炉炼铁及其炉顶压差发电(TRT)。它利用燃料燃烧产生的高温热量来熔化和还原矿石以生产生铁,同时利用燃烧产生的压力能来发电。,2024/5/7,工业炉窑节能,36,高炉炉顶余压发电(TRT)技术是利用高炉炉顶排出的具有一定压力和温度的高炉煤气,推动透平膨胀机旋转做功、驱动发电机发电的一种能量回收装置。其原理如下图:,高炉余压发电(TRT)技术,2024/5/7,工业炉窑节能,37,TRT发电不消耗任何燃料就可回收大量电力,据统计,在运行良好的情况下,吨铁回收电力约3054kWh/t铁,可满足高炉鼓风耗电的30%。TRT装置如果配有干式除尘,则
17、吨铁回收电力将比湿法多30%40%,最高可回收电力约54 kWh/t。,2024/5/7,工业炉窑节能,38,1.5、降低加热工艺温度,在不影响或者很少影响加工产品质量的前提下,适当降低加热工艺的出炉温度,可以明显减少燃料消耗,如实施棒材低温轧制技术。据统计,棒材开轧温度从10001100 降低到9501050 时能耗有所提高,但由于加热炉燃料消耗减少,因而可综合节能20%左右。这不仅降低了生产成本,同时细化了晶粒,提高了产品的力学性能,改善了产品的表面质量。,2024/5/7,工业炉窑节能,39,1.6、改间隙操作为连续操作,将周期炉改变为连续炉,或者延长连续炉的炉长,特别是延长连续炉的预热
18、段,可以明显地降低烟气温度,节约燃料消耗量。间隙操作的加热炉,由于排烟温度高,几乎接近炉温,因而烟气带走大量的余热,使炉子的热效率大为降低。例如:间隙操作的锻造炉,其排烟温度高至10001250,热效率仅为8%20%;改为连续操作后,其排烟温度降至650 850,热效率相应提高到45%65%甚至达70%以上,节能效果非常明显的。,1.7、提高工业炉的作业率,提高工业炉的作业率,减少辅助时间和检修时间,特别是减少突然的检修时间,可以提高生产率和降低燃料消耗。因为在某些辅助时间和检修时间内,炉子的供热强度是不减小的,或者减小不多。这样,从整个作业时间内算起,单位产品的燃料消耗肯定要增加。,2024
19、/5/7,工业炉窑节能,40,1.8、充分回收利用余热,工业炉窑余热资源主要包括气态余热资源,即烟气余热;固态余热资源,即炉料的显热和潜热;液态余热资源,主要是热水。,2024/5/7,工业炉窑节能,41,烟气带走的热量占工业炉窑总热量的30%70%,利用烟气的余热来预热炉料或者预热助燃空气,降低烟气出炉温度,可降低单位产品燃料消耗量。回收烟气余热的方法有:在换热器中用烟气加热助燃空气和煤气;设置预热段,用烟气加热炉料;设置预热锅炉用烟气热量生产蒸汽。低温烟气有机郎肯循环发电。其相关关系见表2,该表系重油燃烧的计算结果。,烟气余热利用,2024/5/7,工业炉窑节能,42,炉料余热的回收与利用
20、主要指入炉前炉料本身所具有的显热和潜热的合理利用。例如连铸系统的钢坯有可供回收利用的显热和潜热,连铸坯不要放冷,送入保温设备中保温,然后再进入加热炉中加热后轧制,这一流程为连铸坯热装工艺,热装温度为400700,该工艺可提高加热炉产量30%40%,节能20%40%。如热坯不经过保温设备而直接送至加热炉内加热,称之为连铸坯直接热装工艺,热装坯温可达7001000,加热炉产量可提高40%50%,节能40%60%。如果连铸坯经边角补充加热后直接送入轧机轧制,则为直轧工艺,这就从根本上取消了炉子加热这个环节,当然是最高效、最经济的工艺。一些优质钢材成型后要进行热处理调质,如果在轧制过程中合理地控制温度
21、,完成或局部完成热处理工艺从而取代或部分取代热处理过程,这一过程称之为控制轧制,即利用钢材自身显热进行热处理,可节省热处理再加热时的耗能。,炉料余热利用,2024/5/7,工业炉窑节能,43,工业炉窑的液态余热资源主要是冷却部件热水能量的利用,属低温余热利用,目前主要用于生活、供暖、浴室和炊事方面。有些冷却部件采用汽化冷却,产生的蒸汽也大多用于生活方面。汽化冷却可大量节约冷却水量,水耗量仅为水冷时的1/301/60。,液态余热利用,2024/5/7,工业炉窑节能,44,2、改进供热过程,2.1、改进燃料品质,燃料的发热值提高后,单位热量产生的烟气量减少,不仅提高了燃烧温度,增加了炉子的产量,更
22、减少了烟气带走的热量,炉子的热效率提高,燃料消耗自然降低。对于燃烧煤炭、发生炉煤气和燃料油的三种炉子比较,燃耗的比例大约是燃烧煤炭:燃烧发生炉煤气:燃烧燃料油=1:0.95:0.61。因此,应该逐步用煤气和燃料油来代替直接燃煤。,2.2、改进燃烧器的性能,燃烧器是工业炉的心脏设备,一个性能良好的燃烧器,应该是:保证提供工艺所需的供热能力和一定的炉温;保持较低的、稳定不变的空气系数;燃烧效率较高和燃烧充分完全;可使用较高的预热空气和全部预热空气;火焰的形状根据需要可以变化;操作简便。新型燃烧器包括:高速烧嘴、蓄热式烧嘴、高压气泡雾化烧嘴、全自动燃烧机等。提高油的雾化及燃烧效果,降低设备及运行成本
23、,是今后我国燃烧器发展的方向。,2024/5/7,工业炉窑节能,45,2.3、采用先进的燃烧技术,常规的节能燃烧技术有:高温空气燃烧技术,富氧燃烧技术,重油掺水乳化技术,高炉富氧喷煤粉技术、普通炉窑燃料入炉前的磁化处理技术等。这些技术在工业炉上的应用,已取得一定的节能效果。其中,应用最广泛的有高温空气燃烧技术和富氧燃烧技术。,2024/5/7,工业炉窑节能,46,高温空气燃烧技术简称(HTAC技术),又称蓄热式燃烧技术,是90 年代以来国际燃烧领域开发并得到大力推广应用的一项全新型燃烧技术。它完全突破了几百年来人们对燃烧的传统认识,通过极限回收烟气余热并高效预热燃烧空气,实现了超高温(1000
24、)和超低氧气浓度(25%)条件下的燃烧,因此具有大幅度节能(30以上)和超低浓度NOX 排放(3055ppm)的双重优越性。广泛应用于钢铁、冶金、机械、建材等工业部门中的多种工业燃料炉;同时应用于:工业锅炉;垃圾处理;固体燃料气化等新的领域。21世纪的关键技术之一 科技导报在,2.3.1、高温空气燃烧技术,2024/5/7,工业炉窑节能,47,燃烧器 A,蓄热燃烧工作原理1,具有大幅度节能和大幅度降低烟气中NOX排放的双重优越性。,2024/5/7,工业炉窑节能,48,空气,排气,预热空气1000,炉温 1350,钢板 1250,蓄热室B,燃料,燃烧器 A,燃料,燃烧器 B,切换阀,蓄热室A,
25、蓄热燃烧工作原理2,具有大幅度节能和大幅度降低烟气中NOX排放的双重优越性。,2024/5/7,工业炉窑节能,49,应用效果,2024/5/7,工业炉窑节能,50,2024/5/7,节 能 重 点 工 程,50,蜂窝体,陶瓷球,格子砖,AS=10m2/m3,蓄热式燃烧器,2024/5/7,工业炉窑节能,51,节能潜力大,燃耗低。蓄热式轧钢加热炉通过蓄热室技术回收烟气余热,并将燃料和空气预热到1000以上,其排烟温度显著降低,因而与常规余热回收工业炉相比其节能潜力巨大,平均节能20%以上,节能效果毋庸置疑。,蓄热式轧钢加热炉的主要优势,2024/5/7,工业炉窑节能,52,使高炉煤气等低热值燃料
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