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JFE开发的高炉喷吹废塑料技术简介泰安载带软水机热轧薄板彩瓦机械x

发布时间:2022-10-27 06:28:37

JFE开发的高炉喷吹废塑料技术简介

按照“十一五”规划节能环保优先的方针,钢铁工业作为耗能大户还应进一步狠抓节能。高炉通过展会喷吹废塑料在日本是一项成熟的节能环保技术,运动地板但在我国的应用尚属空白,在我国钢铁业由大变强的过程中亟应尽快赶上。现根据日刊资料对日本JFE钢铁开发此项技术的经过简介如下,以供有关参考。

开发背景

日本是一个国土狭小和资源贫乏的经济大国,1973年在石油危机以后对节能十分重视;90年代开始解决垃圾填埋场地不足,后又狠抓了废物再生利用以扩大节能;1997年“京都议定书”通过后又承担了2010年比1990年减排CO2 6%的任务,于是2000年颁布“建设循环型社会基本法”和多项配套法规,由此成为推动高炉喷吹废塑料技术开发和不断发展的持久动力。

废塑料的容积在废物中所占的比例极高,大部分通过填埋和焚烧处理。但填埋后由于不易降解造成地下水源污染,焚烧时由于PVC等含氯废塑料易生成毒性极强的二恶英,对人们健康的危害极大,故成为1995年颁布的“容器包装再生法”中要求分类回收和扩大再利用的重点对象,JFE钢铁京滨厂便是从1995年在高炉喷吹废塑料的。

另外,钢铁工业属于高能代办签证耗产业,尽管日本钢铁业的能源利用效率居世界领先水平,但其耗能量仍居全国的11%,且2004年的CO2排放量高达1.85亿t;加上原燃料基本依靠进口,年进口量高达12亿t。故钢铁联盟于1996年组织制订并公布的以减排CO2为中心的节能环保2010年企业志愿计划中所制备的试样都是满足相应的金属材料力学检测的标准,规定比1990年节能10.5%(其中消耗废塑料100万t折合节能1.5%),从而成为推动高炉喷吹废塑料的直接持久动力。

关于研究开发的具体背景如下:

(1)废塑料利用的社会问题。废塑料由于用途广泛,废后又多混杂在一起,因此作为原料利用较为困难。如1995年的再生利用率仅为25%,远低于其他容器包装废物钢罐壳的66%。在再生利用技术的开发方面,初期开发油化技术,但由于要求原料分选严格使成本较高,加上成品油质量比石油差,又值九十年代后期油价低而未能实用化,因此十分重油箱盖视开发新的再生利用技术。

(2)开发经过。JFE钢铁于19世纪70年代即取得合成塑料作高炉还原剂的专利,但因回收废塑料的社会体制尚未建立,错过了实用技术开发的机会。进入90年代后社会对资源合理利用的认识提高,于是重新研究高炉利用废塑料的技术,主要是:(a)从炉顶把矿石、焦炭一块装入;(b)从风口由热风喷入高炉代煤的方法。

从高炉上部加入时,废塑料在300℃左右即分解为以焦油为主的碳化氢并从炉顶排出,使节焦的效果不明显,且对改善炉料的透气性有负作用,从而决定高炉利用废塑料从下部喷入为宜,重点从这方面进行了技术开发。1993年参照德国PVC等含氯废塑料较低国家的经验,即除小型高炉从风口喷吹外,还有通过化工厂处理,但后者的能源利用率较低,于是决定集中开发高炉喷吹废塑料的高效技术。

(3)高炉喷吹废塑料的课题。关于高炉喷吹废塑料技术,首先是缺乏有关粒度大小的资料;其次是作为生活垃圾排出的废塑料,其品种组成波动大,具体见表1。特别是以包装袋和薄膜为主的废塑料,其假比重仅0.1t/m3,和煤粉的差距太大;另外,含氯废塑料加热后将产生的盐酸可能对高炉设备造成腐蚀。表1 生活垃圾中废塑料的含量和性能

针对以上课题,需进行以下技术开发:

1 为弄清废塑料在高炉内的反应效率,需对其在高炉中的变化解析,特别要查明在高温区(~2000℃)下的气体特性以及废塑料的最佳粒径和特性。

2 开发不同特性塑料的分类、粉碎和造粒技术。

3 开发对引发设备故障的PVC等含氯废塑料高效分离去除技术。

4 开发含氯废塑料的脱氯技术,以利于合理利用。

将废塑料制成高炉原料的预处理技术

1 对废塑料燃烧性的评价。

废塑料用于高炉时,在炉内达到高气化率以发挥还原剂的作用是最重要的课题。一般当固体电子万能实验机粒子通过微细化使比表面选粉机积加大时反应速度将上升,但废塑料的微细化很难。对此,为了把握喷吹入高炉中废塑料的气化特性及选定可高效利用废塑料的粒径,开展了以下的基础研究。

(1) 单一粒子的燃烧性评价。为评价废塑料粒子的基本燃烧特性,用特制的层流炉进行了研究。炉身高2.4m,中间燃烧孔为φ100mm,燃烧段高500mm,在炉内加热至1300~1500℃下,从炉上部通过管道将预热空气和塑料粒子送入燃烧带,对单一粒子的燃烧过程通过安装在炉侧壁的石英玻璃窗由高速摄影镜头直接摄影的同时,并由双色温度计测定粒子温度。试验时对各种尺寸的废塑料粒子和煤粉进行了比较燃烧试验。即用煤粉(粒径φ0.044~0.063mm)和废塑料(粒径φ0.425~0.85mm)比较燃烧试验(塑料为聚丙烯,煤的挥发分33.3%,空气温度1200)℃,送入速度为4m/s)的结果,看到煤粉加入炉内马上着火,由挥发分燃烧使粒子火焰温度达1500℃,同时观察到的粒子火焰径也快速扩大到20倍,之后随着挥发分燃烧完毕使焰径缩小,温度也下降而转而向固定炭的表面燃烧。而废塑料则由于粒径比煤粉大,致使着火慢,观察到的火焰温度也仅1100~1180℃,同时火焰径的扩大也比煤粉慢。

另对不同种类、不同粒径废塑料从落下到着火时间比较试验的结果如表2,除发现随粒径加大而着火时间延长外,和塑料种类不同的关系不大。表2 不同塑料、不同粒径的着火时间(单位:ms)

还有和煤粉比较时,塑料粒径的影响较大,在1mm时则比煤粉长,这主要是由于两者向粒子内部的导热率不同,即它比煤粉的导热率高导致传热快之故。

(2) 对粒子群的燃烧性评价。

从单一粒子的燃烧试验得知,粒径越大则燃烧性下降。但废塑料由于粉碎性差导致微粉化时需冷却而使经济性差,考虑实际喷吹时为粒子群燃烧,使粒子间存在辐射传热而和单粒燃烧不同。于是为查明废塑料在焦炭填充层的燃烧变化,用10t/a试验高炉(废钢铁熔化炉)开展了试验并研究。该炉为竖式化铁炉,从炉顶装入废钢铁和焦炭,从风口吹入氧气(用氮稀释)和煤粉,从炉下部回收铁水和炉渣。由于高炉下部达到2000℃高温,对风口都通水冷却以保护之。喷吹用塑料为PE、PP、PS和PE的废材PCP,粒径分

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