钢铁行业CO2排放特征及治理技术分析

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针对钢铁行业CO2减排严峻的问题,本文首先系统梳理了长流程炼钢各工序的CO2排放特征,得出石灰窑烟气、烧结烟气、炼焦煤气、高炉煤气、转炉煤气中CO2的体积分数分别为10%~40%、7%~10%、2%~4%、9%~12%、15%~20%;接着研究分析了碳替代与碳捕获等控碳技术,以及CO2资源化利用技术,得出高炉富氢冶炼和富氢气基竖炉是我国氢冶金发展的两大主要方向,应重点采用化学吸收法进行CO2捕获,在CO2综合利用上,重点考虑针对钢厂特殊工序,CO2作为搅拌、控温、覆盖保护、稀释气等发挥作用;最后结合某4 x106 t/a钢卷产能的长流程钢铁企业开展的CO2捕获及综合利用项目分析了相关技术推行的可行性.本文可为国内钢铁行业科学精准有序降碳提供借鉴.
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本文首先通过调查问卷了解了信阳职业技术学院部分理工类专业学生高等数学的学习现状.然后,从学生自身和教学两方面给出高职院校大学生高等数学学习困难的原因.最后,结合这两个方面的原因具体给出解决方法.具体方法为:帮助大学生增强数学学习自信心;运用正确的数学学习方法;端正数学学习态度;养成良好的数学学习习惯.同时,要求教师增加与学生之间的交流互动;更新教学理念提升数学教学质量;改变“灌输式”教学方法,适当运用问题解决教学模式.
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随着钢铁行业碳减排压力的增大,氢冶金技术的应用可有效降低碳排放,其中氢冶金气基竖炉生产工艺受到了国内外的广泛关注.气基竖炉生产的高金属化率DRI可进入电炉生产优质钢材,同时也可生产出50%金属化率的球团作高炉炼铁原料.本文基于典型的氢冶金气氛及温度条件,综合考虑其还原行为,研究了生产不同金属化率球团的适宜工艺参数.结果表明:随着温度升高及还原气中氢气配比的增加,还原速率明显升高,还原后强度降低,还原膨胀指数升高;纯氢与富氢气氛(建议采用HYL气氛)下,在还原温度为1000℃时,适宜生产92%金属化率DRI
本文通过对铁前系统碳素流和能量流进行分析,并基于碳素平衡原理,构建工序层级和铁前系统层级的碳素流输入-输出模型,得出焦化工序的煤气燃烧、烧结工序的固体燃料和点火煤气消耗、炼铁工序焦炭和喷煤消耗的碳排放潜力最大,同时指出改变铁前系统能源结构和重视高炉煤气和焦炉煤气的回收与低碳化利用以及开发节能新技术是解决铁前系统CO2排放问题的重要措施.
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