Потенциальные возможности энергосбережения в черной металлургии.
Основные энергосберегающие технологические процессы, оборудование и мероприятия
| Потенциальная экономия топлива
|
Обогащение руды
| |
Повышение содержания железа в железорудной части шихты на 1 %
| 1,5% кокса на 1 т чугуна; рост производительности на 2,2%
|
Агломерационное производство
| |
Снижение содержания мелких фракций в агломерате на 1% Снижение колебаний содержания железа в агломерате (с ±1,5 до ± 0,3%)
| 1% кокса на 1 т чугуна 4 - 5% кокса на 1 т чугуна
|
Снижение колебаний основности ( с ±0, 1 до ± 0,075)
| 0,8% кокса на 1 т чугуна
|
Ввод извести в шихту взамен известняка (на 10 кг известняка)
| 1 кг у.т./т агломерата (твердого топлива)
|
Увеличение высоты спекаемого слоя на каждые 10 мм (в диапазоне от 240 до 450 мм)
| 0,6 - 2% уд. расхода твердого топлива
|
Применение технологии накатывания тонкоизмельченного твердого топлива (до 0,5 мм) на гранулы окомкования шихты
| 5 - 7% топлива
|
Дросселирование вакуум-камер под зажигательными устройствами
| До 10% топлива
|
Использование тепла агломерата (для нагрева воздуха на горение или прямое использование горячего воздуха, отходящего от агломерата в горн)
| До 30% газообразного и 10% твердого топлива
|
Основные энергосберегающие технологические процессы, оборудование и мероприятия
| Потенциальная экономия топлива
|
Внедрение систем автоматического регулирования процесса агломерации
| 5 - 10% (от потребления в процессе)
|
Производство окатышей
| |
Ввод в действие машин с площадью спекания 520 кв. м (вместо 108 и 306 кв. м.)
| 8 -10% (топлива) 7 - 10% (эл. энергии)
|
Увеличение высоты спекаемого слоя (на каждые 100 мм увеличения слоя)
| 4 - 5% удельного расхода топ- лива
|
Идентификация процессов сушки и обжига, в том числе за счет использования комбинированного способа обжига окатышей со сжиганием газа над слоем и в слое окатышей; применения эффективных горелочных устройств и высокотемпературного подогрева воздуха
| 10-1 5% (от потребления в про- цессе)
|
Рециркуляция газов зоны охлаждения для целей сушки
| 1 5 - 20% (от потребления в про- цессе)
|
Доменное производство (экономия кокса на 1 т чугуна)
| |
Увеличение содержания железа в шихте (на 1%)
| 1,5%
|
Снижение доли мелочи - 5 мм в аломе-рационной шихте (на 1%)
| 0,5%
|
Увеличение доли окускованных материалов в железорудной части шихты (на 1%)
| 0,25%
|
Повышение температуры дутья (на 10°С)
| 0,2%
|
Основные энергосберегающие технологические процессы, оборудование и мероприятия
| Потенциальная экономия топлива
|
Снижение влажности дутья (на 1 0 г/м3)
| 2%
|
Вывод сырых флюсов (на 10 кг извести)
| 0,5%
|
Повышение давления газа на колошнике (на 0,01 МПа)
| 0,3%
|
Частичная замена кокса другими энергоносителями: - природный газ (на 10 м3/т) - мазут (на 1 0 кг/т) - угольная пыль (на 10 кг/т)
| 1,8% 10кг 6кг
|
Автоматизация процесса плавки, автоматическое регулирование загрузки шихты
| 2 - 5%
|
Сталеплавильное производство
| |
Интенсификация технологии стали за счет применения кислорода, современных средств управления плавкой и др. мероприятий
| 10- 12кгу.т. на 1 т чугуна
|
Повышение доли лома в шихте, увеличение его средней плотности
| Затраты на 1 т лома в 8 раз ниже, чем на 1 т чугуна
|
Обработка стали в вакууме
| Себестоимость стали снижается от 3 долл. USA/T и выше
|
Использование природного газа в электропечах с удельным расходом 10-13 м'/т
| 4 - 10% (расход условного топлива на 1 т стали)
|
Исключить случаи скачивания шлака из мартеновской печи при наличии бурого дыма в печи
| 1 % (рост газовой производительности печи)
|
Основные энергосберегающие технологические процессы, оборудование и мероприятия
| Потенциальная экономия топлива
|
Прокатное производство (экономия в кг у.т. на 1 т проката)
| |
Внедрение непрерывной разливки стали
| 20-25
|
Высокотемпературный подогрев воздуха (на каждые 1 00°С повышения температуры)
| 4-5
|
Применение высокоэффективной теплоизоляции (в т.ч. каолиновых изделий): - стен и сводов нагревательных печей - подовых труб
|
2-4 9-14
|
Организация транзита и горячего всада непрерывнолитых слябов на станах, оборудованных МНЛЗ
| До 40
|
Увеличение доли на 4 - 5% и температу ры горячего посада слитков в нагревательные колодцы на 30 - 40%
| 7-8
|
Применение оптимальных режимов нагрева и термической обработки металла, автоматизация процессов с применением ЭВМ
| 10-12
|
Нагрев слитков в нагревательных колодцах с импульсной подачей газа и воздуха в период томления
| 1,5-2
|
Посад в нагревательные колодцы слитков с незатвердевшей сердцевиной в размере 1 0% от объема
| 3,0
|
Основные энергосберегающие технологические процессы, оборудование и мероприятия
| Потенциальная экономия топлива
|
Горячий посад металла в нагревательные печи листовых станов от обжимного стана
| 10
|
Производство проката с гарантированной общей прочностью (на 1 т сэкономленного проката)
| 2000
|
Из среднезатратных мероприятий по ряду других производств черной металлургии приведем здесь следующие.
Коксохимическое производство. Термическая подготовка угольной шихты. Угольная шихта предварительно нагревается до 150-200°С. Для нагрева следует шире использовать отходящие газы установок сухого тушения кокса или раскаленный кокс, выдаваемый из коксовых печей. Термоподготовка шихты позволяет увеличить производительность коксовых батарей и снизить расходы тепловой энергии. Автоматизация системы управления процессом горения топлива при отоплении коксовых печей дает экономию энергии 42 МДж теплоты на 1 т кокса. Более широкое применение установок сухого тушения кокса и получаемой при этом теплоты для производства пара энергетических параметров. Использование теплоты отходящих от батарей дымовых газов для нагрева воды, отопления и других коммунально-бытовых целей.
Прокатное и трубное производство. Повышение температуры слитков, подаваемых в нагревательные колодцы, до 800-830°С и увеличение доли горячего посада до 90-98% сокращает расход топлива на 4-5 кг на тонну проката. Подача горячего металла в методические печи транзитом от обжимных заготовочных станов уменьшает расход топлива на 15-60% относительно расхода при холодном посаде. До 15-20% теплоты, подаваемой в печь с топливом, отводится системой охлаждения конструктивных элементов печи. Около 90% теплоты, воспринимаемой охлаждаемыми элементами печи, приходится на долю подовых труб (балок). Применение испарительного охлаждения позволяет практически полностью утилизировать эту теплоту. Количество теплоты, воспринимаемой подовыми трубами, может быть сокращено за счет их теплоизоляции и уменьшения площади обогреваемой поверхности. Достичь этого можно путем увеличения шага между трубами. При оптимальном уменьшении площади поверхности подовых труб снижение удельного расхода топлива на нагрев металла достигает 10%. Термоизоляция подовых труб, выполняемая из огнеупорных волокнистых материалов, позволяет сократить расход топлива на 18-25% и повысить производительность печи на 15%.
Температура отходящих газов нагревательных печей достигает 900-1000°С, причем 40-60% теплоты, выделяемой при сгорании топлива, отводится с продуктами сгорания. Для утилизации этой теплоты следует применять нагрев отводящими газами подводимого воз духа для сжигания топлива, нагрев газового топлива, предварительный нагрев металла, загружаемого в печь. При подогреве металла отходящими газами расход топлива может быть сокращен на 15%. Нагрев воздуха, подаваемого в печь, отходящими газами на 100°С дает экономию топлива 4-5 кг/т проката. Оптимизация работы печей с использованием автоматики позволяет снизить расход топлива на 15-20 кг/т. Внедрение технологии нагрева слитков в нагревательных колодцах слябингов с отоплением из центра пода с импульсной подачей топлива сокращает расход топлива на 13-16%. Установка теплообменников для утилизации тепла на выходе из радиантных труб повышает степень использования топлива на 25-30%.
Применение рекуператоров для использования теплоты после колпаковых печей снижает расход топлива на 16-20%. Физическая теплота отходящих газов нагревательных печей и колодцев должна использоваться для выработки пара в котлах-утилизаторах.
Огнеупорное производство. Замена печей устаревших конструкций (кольцевых, газокамерных, периодических) современными рекуперативно-обжиговыми агрегатами (туннельными, вращающимися, шахтными печами) позволяет сократить расход топлива с 370 до 240 кг/т. Совершенствование горелочных устройств печей уменьшает расход топлива на 5-10%. Применение кислорода при сжигании топлива во вращающихся печах снижает расход топлива на 30-35%. Использование отходящих газов для подогрева кусковых материалов дает снижение расхода топлива на 10-20%. Утилизация теплоты в котлах-утилизаторах и водяных экономайзерах уменьшает расход топлива на 10-30%.
Цветная металлургия. В свинцовом и медно-цинковом производстве применение кивцетной плавки приводит к снижению удельных расходов топлива на 20-50%. При внедрении автогенной плавки медно-никелевого сырья в агрегате непрерывного действия удельный расход электроэнергии снижается более чем в 2 раза. Бездиафрагменные электролизеры уменьшают удельный расход электроэнергии при получении магния на 8-10%, а закрытые рудно-термические печи (с оптимизацией режимов плавки в ней) — на 5-7%. Для снижения расходов органического топлива целесообразно повысить долю плавки в электропечах взамен плавки в шахтных и отражательных печах, на которые в настоящее время приходится соответственно 15-25 и 40-50% общего производства. В производстве алюминия переход на электролизеры с обожженными анодами обеспечивает снижение удельного расхода электроэнергии на 5-7%.
Один из крупных потребителей тепловой энергии в цветной металлургии - производство глинозема. Для снижения расхода энергоресурсов в этом производстве рекомендуются следующие мероприятия: перевод печей спекания и кальцинирования на сжигание природного газа, внедрение рекуперативных холодильников (циклонного или «кипящего» слоя), повышение степени регенерации тепловой энергии в автоплавильных установках выщелачивания и обескремнивания, увеличение кратности использования пара в выпарных батареях, внедрение водоподогревателей контактного типа. Выполнение этих мероприятий позволит снизить удельные расходы топлива на 20-25% и тепловой энергии в 1,5-2 раза.
До 10% расходов энергоресурсов можно снизить за счет автоматизации технологических процессов с помощью ЭВМ.
Ниже приведены средние удельные расходы электроэнергии (кВт ч/т) на некоторые виды продукции предприятий цветной металлургии:
Медь черновая
| 760
|
Медь рафинированная
| 415
|
Никель электролитный
| 3500 - 6400
|
Никель огневой
| 17200
|
Цинк электролизный
| 3700 - 4300
|
Свинец
| 500
|
Глинозем
| 700
|
Алюминий-сырец
| 17200
|
Алюминий высокой частоты
| 20000
|
Электролиз:
|
|
Магния
| 17000
|
Меди
| 3000
|
Марганца
| 8000
|
Натрия
| 15000
|
Лития
| 66000
|
Кальция
| 5000
|
Рафинирование:
|
|
Свинца
| 150
|
Золота
| 300
|
Серебра
| 500
|
Олова
| 190
|
- Содержение:
- Титульный лист
- Реферат
- Энергия. Ресурсы. Методы преобразования энергии. Соотношения единиц измерения.
- Использование видов энергии.
- Энергетические ресурсы Земли.
- Органические топлива (первичная энергия).
- Нефтяное топливо.
- Природный газ.
- Древесное топливо.
- Отходы растениеводства.
- Гидроэнергия.
- Ветровая энергия.
- Геотермальная энергия.
- Солнечная энергия.
- Ядерная энергия.
- Производная энергия.
- Соотношения между некоторыми физическими и энергетическими величинами.
- 1 Т условного топлива соответствует 7∙106 ккал
- 1 Т нефтяного эквивалента соответствует 10∙10б ккал
- 172 Кг у.Т./Гкал .
- Энергетика и энергетические установки. Термины.
- Энергосбережение. Термины и понятия.
- Энергетическая эффективность. Состав показателей.
- Выбор номенклатуры и значений показателей экономичности энергопотребления.
- Передачи энергии.
- Выбор номенклатуры и значений показателей энергоемкости.
- Энергосбережение в зданиях. Основные термины.
- Энергетика и экономика. Термины.
- Энергобаланс промышленного предприятия.
- 1. Назначение энергобаланса.
- 2. Виды и области применения энергетических балансов.
- 3. Состав первичной информации по разработке и анализу энергетических балансов промышленных предприятий.
- 5. Организация разработки и анализа энергетических балансов промышленных предприятии.
- Газовое хозяйство. Солнечная энергия. Термины и определения.
- Солнечная энергия. Термины и определения.
- 9. Кпд солнечного элемента, модуля, батареи
- 10. Дублер системы солнечного теплоснабжения
- 18. Удельный расход теплоносителя
- 2. Составные части ва и его характеристики
- 3. Ветродвигатель, его составные части и характеристики
- Термины и определения характеристик ветра, используемых в ветроэнергетике.
- Строение биосферы
- О происхождении Земли.
- Об этапах развития окружающей среды
- Рабы и энергосбережение.
- Камины и каминопечи.
- Конструкции русских печей
- Невозобновляющихся энергоресурсах.
- Некоторые итоги XIX века.
- О научных основах энергосбережения.
- Теория развития биосферы.
- Критерии эффективности.
- Теорема естественного отбора.
- Указ губернатора свердловской области
- О первоочередных мерах по реализации
- Политики энергосбережения
- В свердловской области
- Указ губернатора свердловской области
- О реализации областной
- Государственной политики
- Энергосбережения в свердловской области
- Уральский государственный технический университет
- Об итогах хх века.
- Средние цепы па электроэнергию для промышленных потребителей
- Обеспеченность России разведанными запасами некоторых видов полезных ископаемых.
- Экспортные товары, дающие свыше 500 млн. Долл. Ежегодно
- История энергосбережения в лицах.
- Энергетические законы, закономерности, правила.
- Формирование и реализация политики энергосбережения. Федеральный уровень.
- Нормативно-правовая база энергосбережения в россии.
- Региональный уровень.
- Структура топливного баланса Свердловской области.
- Энергосбережение в различных сферах экономики Свердловской области.
- Основные направления, обеспечивающие успех в реализации политики энергосбережения на промышленных предприятиях региона.
- Региональная нормативно-правовая база.
- Отраслевое энергосбережение.
- Показатели производства основных конструкционных материалов.
- Некоторые общемировые тенденции по экономии энергии в металлургии.
- Направления энергосбережения в отечественной металлургии.
- Энергоемкость металлургической продукции.
- Сравнение полной энергоемкости (ттч) и удельного расхода топлива на отдельные виды продукции.
- Потенциальные возможности энергосбережения в черной металлургии.
- Энергосбережение в химической и нефтехимической промышленности.
- Удельные расходы топлива и теплоэнергии на некоторые виды химической и нефтехимической продукции.
- Энергосбережение в нефтеперерабатывающей промышленности.
- Удельные расходы топлива и теплоэнергии по некоторым установкам предприятий нефтепереработки.
- Удельные расходы электроэнергии по некоторым установкам предприятий нефтепереработки (в среднем по отрасли).
- Энергосбережение в машиностроении.
- Показатели работы ряда машиностроительных предприятий в 1991 г.
- Удельные расходы электроэнергии на выпуск продукции цбп.
- Удельные расходы топлива и теплоэнергии на выпуск продукции предприятий стройматериалов.
- Удельные расходы электроэнергии на производство продукции предприятий стройматериалов.
- Энергосбережение в легкой промышленности.
- Рекомендуемые энергосберегающие мероприятия для предприятий стройматериалов.
- Удельные расходы электроэнергии на производство некоторых видов продукции текстильной и легкой промышленности.
- Рекомендуемые энергосберегающие мероприятия для предприятий легкой промышленности.
- Энергосбережение в пищевой промышленности.
- Удельные расходы электроэнергии па производство в пищевой промышленности.
- Удельные нормы расхода холода, пара, воды и электроэнергии на выпуск молочной продукции.
- Эффективность различных энергосберегающих мероприятий на мясокомбинатах.
- Рекомендуемые энергосберегающие мероприятия для предприятий пищевой промышленности.
- Домашняя энергетика.
- Рациональное освещение.
- Возможное снижение расхода электроэнергии при замене эффективных источников света более эффективными.
- Приготовление пищи.
- Радиотелевизионная аппаратура.
- Электробытовые приборы.
- Водоснабжение.
- Отопление.
- Об использовании металлопродукции и ее заменителях.
- Сельское (приусадебное) хозяйство.
- Защита металлических поверхностей.
- Заключение.
- Методы и средства оптимизации энергопотребления в нерегулируемом промышленном электроприводе переменного тока.
- Частотно-регулируемый электропривод переменного тока.
- Виды энергетичекских обследований
- Порядок проведения энергетичеких обследований
- 1. Сбор документации
- 2. Инструментальное обследование
- 3 Анализ информации
- 4 Разработка рекомендаций по энергосбережению
- Обследование систем отопления и горячего водоснабжения
- Обследование систем вентиляции и кондиционирования
- Обследование систем водоснабжения
- Обследование электроустановок
- 1. Обследование систем электрического освещения
- 2. Обследование системы электроснабжения
- 3 Обследование приемников электрической энергии
- Содержание отчета
- Возможные рекомендации по энергосбережению
- Качество электрической энергии
- Энергосбережение в быту
- Эффективность энергоиспользования.
- Загрузка оборудования.
- Превышение потребления реактивной энергии ее экономического значения.
- 4. Внутренняя норма рентабельности:
- Энергетический паспорт предприятия.
- 1. Электрохозяйство
- 2. Тепловое хозяйство
- 1. Отклонения напряжения
- Контроль качества электрической энергии.
- Свойства электрической энергии, показатели и наиболее вероятные виновники ухудшения кэ
- Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников.
- Стимулирование энергосбережения.
- Цены и тарифы на электроэнергию.
- Энергосбережение – новое явление общественной жизни.
- Критерии эффективности
- Весовые коэффициенты критериев эффективности
- Управление энергосбережением в регионе.
- Сопоставление прав и ответственности федерального, отраслевого и регионального уровней управления
- Задачи управления и этапы реализации программы энергосбережения.
- Состав нормативных документов энергосбережения на разных уровнях управления.
- Анализ энергетического баланса.
- Потребление энергоресурсов в Томской области
- Анализ распределения электроэнергии, %
- Производственные и энергетические характеристики муниципальных образований Томской области
- Удельное потребление энергоресурсов
- Потребление энергоресурсов наиболее энергоемкими предприятиями Томской области
- Потребление энергоресурсов в транспортном комплексе Томской области
- Структура грузовых и пассажирских перевозок в Томской области
- Потребление энергетических ресурсов на душу населения в Томской области
- Структура душевого потребления, %
- Потребление электроэнергии на душу населения, %
- Оценка потенциала энергосбережения.
- Оценка технико-экономических значений кпи энергии тэр для предприятий промышленности, отн. Ед.
- Матрица потерь реального и эталонного баланса, %
- Потенциал энергосбережения по видам энергоресурсов, отн. Ед.
- Потенциал энергосбережения, отн. Ед.
- Потенциал энергосбережения в регионе
- Потери в элементах цепи подачи энергии освещения, отн. Ед.
- Потенциал энергосбережения, отн. Ед.
- Потери в элементах системы, отн. Ед.
- Потенциал энергосбережения, отн. Ед.
- Разработка программ энергосбережения.
- Формирование комплекса энергосберегающих мероприятий.
- Мероприятия энергосбережения
- Недоучет электрической энергии и коммерческие потери. Структура потерь электроэнергии.
- Коммерческие потери электроэнергии и пути их снижения.
- Как создать систему аскуэ.
- Анализ потерь и мероприятий по их снижению.
- Структура потерь электрической энергии и мероприятия по их снижению
- Структура коммерческих потерь электроэнергии
- 1. Коммерческие потери электроэнергии, обусловленные погрешностями измерений отпущенной в сеть и полезно отпущенной электроэнергии потребителям
- 2. Коммерческие потери, обусловленные занижением полезного отпуска из-за недостатков энергосбытовой деятельности
- 3. Коммерческие потери, обусловленные задолженностью по оплате за электроэнергию – финансовые потери
- Нормирование потерь электрической энергии.