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高炉燃料结构大多为炉顶层装冶金焦搭配风口喷吹煤粉的结构,其中焦炭的成本占铁水燃料成本的绝大部分。降低铁水的燃料成本,的思路主要是降低高炉燃料消耗或降低焦炭的配煤成本。对于大多数高炉操作而言,高炉的燃料消耗在已形成的操作理念下已达到较低的程度,很难进一步下降。 对于降低配煤成本而言,一方面,大家担心配煤成本的下降影响焦炭质量,导致高炉顺行和喷煤受影响;另一方面,高炉需要什么样的焦炭,至今尚未达成一个反映高炉实际情况的、被行业普遍认可又不过剩的质量标准,甚至部分文献表达了与焦炭热性能现有评价截然相反的观点,也影响了焦炭配煤成本的控制。 本文通过采用热重试验和新日铁焦炭热强度的检测方法对不同反应性燃料的互补性进行了研究,然后模拟高炉实际升温制度和,研究不同反应性的燃料在高炉内各自的强度变化,通过熔滴试验探讨了价格便宜的高反应性燃料。 若两种燃料之间没有交互作用,则不同比例混合物的气化量连线应为直线。由图1可知,混合后的气化量显著大于其加权气化量,尤其是当高反应性焦加入量较少时,偏差。这说明两种不同反应性的燃料混合后,与CO2的反应更多地受高反应性燃料的支配。




综上所述,高炉炼铁工艺在产量规模和全球普及程度上,在适应未来发展要求上,从净能耗的角度看占据优势,但在CO2的排放上不及直接还原(竖炉)工艺。但考虑到竖炉(气基)工艺的发展局限性和熔融还原的经济性等问题,在范围内,高炉炼铁仍将是未来主要的炼铁工艺。 结合的资源条件和炼铁发展状态,高炉炼铁仍将是可预见的适应未来发展的可靠炼铁生产工艺。钢铁的发展过程也正在验证这个趋势。是铁钢比高的 ,而且铸造铁比例高曾长期使铁的产量大于钢的产量,铁钢比大于1。 近年来,钢、铁产量均大幅度增长,铁钢比开始出现下降的趋势,从1996年的1.05降低到2017年的0.85,而这种铁钢比变化带来的钢和铁产量差已由1996年的-500万吨,拉大到2017年的1.21亿吨。无缝钢管比变化的主要内在原因,正是炼钢废钢使用量的不断增加。 如2001年的废钢使用量为4000万吨,2016年则达到9010万吨。特别是在2017年,随着 取缔“地条钢”生产,加之炼铁环保限产及停产,使大量废钢流入正规炼钢生产流程,据报道,全年总的废钢消费量达到1.4亿吨。在这种情况下,炼钢废钢的使用量将决定着高炉生铁的产量。



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