【摘 要】
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目前,在减少温室气体排放的大趋势下,以及欧盟对CO排放量贸易计划的急切实施,高炉流程也开始重新考虑减少CO排放量可能性.减少还原剂加入量,即减少CO排放量的可行方案,可以由ThysenKrupp Stahl AG总结出的高炉平衡模型推算出.在实际工业高炉基础上,计算实验得出了"理想"高炉.在这个理想高炉中,浮氏体还原的动力学"理想操作点"直接取决于Baur-Glaessner图的平衡曲线,而不是通
【机 构】
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ThyssenKrupp Stahl AG,Duisburg
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目前,在减少温室气体排放的大趋势下,以及欧盟对CO<,2>排放量贸易计划的急切实施,高炉流程也开始重新考虑减少CO<,2>排放量可能性.减少还原剂加入量,即减少CO<,2>排放量的可行方案,可以由ThysenKrupp Stahl AG总结出的高炉平衡模型推算出.在实际工业高炉基础上,计算实验得出了"理想"高炉.在这个理想高炉中,浮氏体还原的动力学"理想操作点"直接取决于Baur-Glaessner图的平衡曲线,而不是通过降低反应温度实现.统计发现"理想高炉"的还原度只比德国现在使用的高炉的平均还原度低5﹪.高炉中加入的预还原炉料,比如热压块(HBI),对还原剂的熔化以及高炉过程中CO<,2>的排放都起到有利影响.为了达到减少还原剂消耗量和CO<,2>排放减少的目的,针对应用平衡模型的传统高炉,我们提出了两种不同的高炉流程.提出的两种流程分别是无氮高炉和等离子加热高炉.这两种流程的共同特点是它们都含有从炉顶废气中除去CO<,2>的装置.并且两种流程虽然降低了还原剂消耗量,但是都需要消耗更多的电能,特别是等离子加热流程.
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