且也生产巨大环境效益,吨钢排放减少公斤以上,吨钢减少公斤,减少公斤,在全行业推广应用,每年排放量可减少多万吨,排放量可减少多万吨,排放量可减少多万吨。脱或减少对焦煤依赖,取消焦化和烧结工序。熔融还原炼铁技术正是这样种能够从根本上改变传统炼铁工艺炼铁新技术。在理论上熔融还原炼铁工艺可以实现理论最低碳耗完全摆脱对焦煤依赖取消焦化和造块工序,简化工艺流程,过程污染物排放量最低。目前世界上已经工业化熔融还原技术,如和,虽然还没有实现理论目标,但已经显现出比传统高炉炼铁流程巨大优势,基本摆脱了对焦煤依赖取消了焦化和烧结工序,简化了工艺流程,大幅度减少了污染物排放。每吨铁仅用焦丁,原料以球团和块矿为主。由于取消了焦化和烧结工序,污染物排放量大幅度降低。和烟尘排放量仅为传统炼铁流程和。我国钢铁工业正处在个非常关键发展时期,国家中长期科学与技术发展规划纲要中已经明确指出,今后钢铁工业重点是研究开发以熔融还原和资源优化利用为基础,集产品制造能源转换和社会废弃物再资源化三大功能于体新先进钢铁流程及材料国家重点实验室中试基地建设立项报告目录项目摘要第章中试基地建设意义和必要性钢铁工业可持续发展面临压力熔融还原工艺是节能减排重要措施中试基地是创新性科研成果转化重要平台第二章技术现状和发展趋势国家开发熔融还原历史和现状分析我国熔融还原工艺开发状况国内外技术发展趋势第三章中试基地主要方向任务与目标中试基地主要发展方向中试基地主要功能与任务中试基地主要技术突破方向中试基地近期和中期目标第四章组织机构管理与运行机制建设项目法人单位概况有限责任公司钢铁研究总院国家工程实验室机构设置与职责运行和管理机制第五章中试基地建设方案半工业试验工艺流程建设方案和建设内容原燃辅料供配系统炉顶装料及煤气除尘系统炉体系统渣铁系统氧煤粉喷吹热力设施给排水设施化学消防设施通风除尘设施供配电设施自动化仪表总图运输土建工程投资概算计划进度设计阶段施工阶段建设地点项目招标内容第六章环境保护设计依据及采用标准建设项目所在地区环境状况气候条件拟建项目概况主要污染源污染物及其控制室等处采用穿钢管暗配方式敷设,其保护层厚度不小于在电缆夹层电缆沟等处采用阻燃电缆敷设。供电及接地火灾自动报警设备采用交流伏供电,同时配备专用直流备用电源,当交流电源断电时,可自动转换为直流备用电源供电。火灾报警控制系统做接地,采用专线接地时,接地电阻不大于欧姆,采用共线接地装置时,接地电阻不大于欧姆。消防措施室内消防给水有除尘风机室中央控制室综合楼等。每处按同时处火灾考虑,两个消防栓同时使用,消防水量室内设置若干个室内消防栓及手提式干粉灭火器。室外消防供水管在厂区形成环状管网,在管网上设置室外地下式消防栓,消防栓间距不大于,保护半径不大于。安全标志在试验区较明显位置设置定数量严禁烟火标志,具体设置均按消防安全标志设置要求设置。其他油变压器设化学灭或工具。电缆选用低烟阻燃型铜芯电缆,特殊场合选用耐高温和防腐电缆。消防组织与管理其消防由公司消防部门统管理。防火措施预期效果消防措施严格按照国家有关规程规范设计,正常情况可避免火灾事故发生,确保生产安全,工作人员生命安全旦发生火灾,可利用配置消防设施和通讯设施,及时扑灭火,控制灾情,最大限度地减少损失。第八章经济和社会效益分析经济效益分析经有关方面研究,从年年间,我国钢产量增量部分其中得益于新建钢厂,得益于技术改造时扩容增加生产能力,得益于企业工艺装备结构调整,特别是先进工艺流程和技术应用。由此可以看出,生产效率提高主要依赖于先进流程和技术整体优化。据有关权威机构预测,年所有目前钢厂在建产能投入生产后,总产能达到亿吨,这就意味着其中过剩产能要依靠淘汰落后重点建设具有先进流程钢厂和对现有钢厂进行改造来完成。因此,建立先进钢铁流程及材料国家重点实验室中试基地,研究开发先进钢铁制造流程和节能减排工艺技术,具有广泛市场应用前景。中试基地研究成果应用推广后将产生显著经济效益,吨钢能耗可降低公斤标煤左右,十二五期间钢产量按亿计,直接节约能源就达万吨年以上。吨钢排放减少公斤以上,吨钢减少公斤,减少公斤。社会效益分析先进钢铁制造流程应具有产品制造能源转换和废弃物消纳处理三大功能,是我国钢铁行业实现可持续发展,提高国际竞争力必然选择,建立国家先进钢铁流程及材料重点实验室中试基地,形成具有自主知识产权符合我国国情钢铁制造流程集成创新,培养批高层次技术创新人才,将大大提高我国钢铁工业技术即法,先后进行了小时各种试验,证明了工艺可行性。年月与南非依斯科尔公司签约决定在厂建造座型装置,年产铁水万吨,年月日正式投产。这是世界上第套熔融还原生产装置。经过约年半实践,生产渐趋稳定,从年月起已经可以高于设计能力稳定地运行。接着这技术在世界上进步推广第二套型装置见图和图于年月在韩国浦项建成投产第三套型于年月在南非萨尔达纳建成投产第四第五套型分别于年月和年月在印度京德尔公司建成投产。目前,除了第套因原料运输成本过高而关闭外,其余套型装置都在生产运行中。年宝钢向奥钢联引进技术并进步扩容为,将其设计产能从万吨扩大到万吨年,计划年月出铁,这将是世界上第座大型炼铁炉。技术发展至今移植大型高炉成熟技术逐渐增多,如耐材配置冷却装置局部炉型布料方式等使其生产稳定性大为提高,炉龄也有明显延长,产能进步扩大,技术正逐步走向成熟进入示范性工厂试验和技术现在正在进行商业示范性规模生产图熔融还原工艺流程图工艺图外景有家澳大利亚见图和韩国浦项见图和图。是年由公司和公司合作,在德国用吨底吹氧气转炉成功地试验了技术。在此基础上年开发出了卧式熔融还原炉简写,仍在德国建成并投入小型试验。年公司退出后,年公司与公司合作共同开发此项技术,在年耗资亿美圆在澳大利亚建设万吨年卧式熔融还原炉并于年生产出第炉铁水。年公司和公司合并,组建了集团公司,于年年以炉缸直径竖式熔融还原炉取代了卧式炉,经历了天各种各样试验,其中最长连续运行时间为天,先后共生产铁水万多吨,为技术发展奠定了基础。年由有限公司澳大利亚有限公司日本三菱钢铁有限公司和我国首钢国际贸易工程公司共同参股股份依次为,在西澳修建炉缸直径为产能万吨年商业化示范工厂,于年月投产,投产后各种外围问题不少,不能保持连续生产,但最近有中可能发生火灾爆炸设备事故机械伤害控制措施主要污染源及污染物污染控制措施厂区绿化环境检测和环保管理机构环境影响分析环保投资第七章劳动安全卫生与安全劳动安全与工业卫生设计依据自然灾害因素分析及防范措施试验过程中职业危险危害因素分析及防范措施医疗保健及生活福利设施完全卫生机构教育与检测安全与工业卫生预期效果消防设计依据设计原则工程火灾因素分析设计采取防范措施第八章经济和社会效益分析经济效益分析社会效益分析项目摘要项目提出背景国家科学技术部于年批准以钢铁研究总院为依托单位建立先进钢铁流程及材料国家重点实验室,这也是国家科技部首次批准在产业研究院建立国家重点实验室试点实验室阶段建设已于年月完成,并陆续开展了炼铁新工艺冶金渣干法粒化与余热回收冶金煤气新型干法除尘技术等系列节能减排课题实验室研究,在关键理论和技术方面取得了重大突破。急需做进步放大和技术集成试验,尽快将实验室研究成果工程化,进行推广应用。因此,钢铁研究总院与有限责任公司经过多次友好协商,达成了双方共建先进钢铁流程及材料国家重点实验室中试基地协议。有限责任公司具有使用研究成果优先权,推广研究成果利益双方共享。中试基地建设主要内容和规模熔融还原炼铁新工艺冶金渣干法粒化与余热回收高效长寿集约型新式冶金煤气干法除尘技术等已被列为国家科技部重点支撑计划项目重大课题。这些课题研究与开发对于我国钢铁生产节约焦煤资源降低能耗和减少新水消耗都具有重大现实和长远意义。中试基地将采用集成式设计和建设方案,在条半工业试验线上,同时可以开发多项冶金新工艺和新技术,实现试验装置多功能化。拟建中试基地将主要具有如下功能开发高效二步熔融还原非焦煤炼铁新工艺,验证该工艺技术经济可行性开发高效纯氧步熔融还原炼铁新工艺,验证该工艺技术经济可行性开发冶金渣干法粒化与余热回收技术,实现工程化开发高效长寿集约型新式冶金煤气干法除尘技术,实现工程化。中试基地建设以纯氧非焦煤熔融还原炼铁新工艺半工业试验装置为纽带,将在半工业试验线中融入冶金渣干法粒化与余热回收高效长寿集约型新式冶金煤气干法除尘技术。建设主要内容包括以下几部分原燃料储运系统氧煤喷吹系统熔融还原装置本体系统熔融还原煤气除尘处理系统包括新型干法除尘熔融还原渣铁处理系统包括冶金渣干法粒化与余热回收中试基地公辅设施。熔融还原半工业试验线规模为每小时产吨铁水。建设地点及用地建设资金中基地拟建于优先责任公司炼铁区段内,位于铸铁车间西侧。建设占地面积约米。工程投资范围包括原燃料储运高炉本体及框架喷吹站煤气除尘焦炉煤气预热出铁场除尘渣铁处理系统等。工程概算总投资万。按费用划分建筑工程安装工程设备工艺,仪表,电气其它第章中试基地建设意义和必要性钢铁工业可持续发展面临压力到年,我国单位能耗比十五期末降低左右,污染物排放总量减少,单位工业增加值用水量降低,都是必须完成约束性指标。钢铁行业是资源能源新水资源消耗大户,同时也是污染物排放大户。近几年我国钢铁工业迅速发展加剧了国内能源资源紧张,并造成了严重环境污染。钢铁工业总能耗约占全国,二氧化硫排放量占全国,耗水量占工业总量。我国吨钢能耗和吨钢排放量比发达国家分别高和,二次资源和二次能源循环使用率平均比发达国家低以上。钢铁工业能否进步降低生产能耗和减少污染物排放量对我国能否实现总体节能减排目标影响是十分巨大,也直接影响到我国钢铁工业能否可持续发展。为此,国家发改
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