到2020年中国冶金科学和技术发展指引

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金属冶炼过程的自动化与智能化

金属冶炼过程的自动化与智能化

未来展望:技术不 断创新,提高金属 冶炼行业竞争力
提高生产效率: 自动化与智能化 技术可大幅提高 金属冶炼过程的 效率,减少人工 干预,降低生产 成本。
优化产品质量: 通过精准控制冶 炼过程,自动化 与智能化技术可 以有效提升金属 产品的质量稳定 性。
降低能耗与排放: 自动化与智能化 技术有助于降低 金属冶炼过程中 的能耗和污染物 排放,符合绿色 发展理念。
人工智能技术:提高自动化水平,降低人工干预 物联网技术:实现设备间的互联互通,提高生产效率 机器人技术:替代人工进行危险和繁重的工作,保障生产安全 云计算技术:实现数据共享和分析,优化生产流程
国内知名企业:宝钢股份 国外知名企业:ArcelorMittal 实践案例:钢铁企业自动化与智能化改造 实践案例:有色金属冶炼企业自动化与智能化改造
云计算技术的应用:云计算技术将为金属冶炼提供强大的数据处理和分析能力,实现数 据驱动的生产决策。
5G通信技术的应用:5G通信技术将为金属冶炼提供更快速、更稳定的数据传输,实现远 程控制和实时监测。
发展趋势:自动化与智能化技术的广泛应用,提高生产效率和降低成本 挑战:环境保护和资源利用的限制,技术更新和人才培养的需求 未来展望:可持续发展和绿色冶炼,实现经济、环境和社会效益的平衡 应对策略:加强科技创新和研发投入,推动产业升级和转型
简介:智能优化算 法是一种基于人工 智能和优化技术的 算法,用于解决复 杂的问题,如金属 冶炼过程中的优化
控制和自动化。
应用场景:智能优 化算法在金属冶炼 过程中可以应用于 优化配料、熔炼、 连铸和轧制等环节, 提高生产效率和产
品质量。
优势:智能优化算 法能够自动学习和 优化,适应不同的 生产环境和条件, 提高金属冶炼过程 的自动化和智能化

冶金行业深度调研分析及未来发展方向

冶金行业深度调研分析及未来发展方向

一、中国冶金行业运行特点冶金企业一般规模较大,很多是集团性企业,组织架构复杂,员工数量多,运营过程中的物流、资金流和数据流巨大。

基本属于流程型行业,工艺环节多、连续性强,生产包含复杂的物理和化学过程,存在各种突变和不确定因素,原燃料成分和生产技术条件经常波动。

为确保生产稳定顺行,需要根据物料、能量、质量要求制定最优的生产作业计划并进行动态的调度。

严格的冶金产品质量规范,需要根据销售合同确定生产工艺和技术要求,产品要进行全过程的质量跟踪和严格的质量追溯,并为客户开具质量保证书。

大宗原燃料在物流中占很大比重,物流过程中广泛使用各种大型计量器具,进行专门的计量检斤工作,并根据“优质优价”原则综合数量和质量情况确定最终价格。

产品品种多,工艺过程长,同时存在大量的副产品和联产品,成本构成复杂,成本核算难度大。

设备种类多、单位价值高,需要进行定期的设备大中修和经常性的设备保养以及点检定修,设备管理对于确保生产稳定顺行和安全生产具有重要意义。

综上所述,中国的冶金工业水平不断在增强,应该一步步提高冶金工业科技水平。

冶金行业安全问题同样要引起高度重视,解决安全问题要采用综合性措施,常抓不懈。

充分利用国内国外再生资源的优势来发展自己的有色金属工业。

二、冶金专用设备行业分析(一)内涵介绍冶金专用设备制造是指金属冶炼、轧制、铸造等生产专用设备的制造。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,中国把冶金专用设备制造归入专用设备制造(国统局代码36)中的矿山、冶金、建筑专用设备制造(c361),其统计4级码为c3615。

冶金专用设备制造行业产品主要包括:炼铁设备:转炉、铸模、铁水包等;炼钢设备;金属轧制机械:金属管轧机、金属冷轧机、金属热轧机及联合连轧机、开坯机、薄板轧机等;冶金普通铸造设备:浇铸机、钢坯连铸机、电磁搅拌设备、造型设备、制芯设备、砂处理设备、熔炼设备、落砂及输送设备、树脂砂机、清理设备等;轧辊、金属专用设备零件。

自主创新 致力冶金科学技术发展——专访著名冶金专家、北京科技大学傅杰教授

自主创新 致力冶金科学技术发展——专访著名冶金专家、北京科技大学傅杰教授

著 平淡无波 . 风格迥异 . 自精彩 书 各
写了 中国蚯一 个世纪的科学精 神 他们
最作 用 但 在这 一 时期 由于 长期 封 建 制 度的 鼍响 帝 国主 _ j 置 的 嘻和 时吐 舍 官撩 扁 砬 , 我 国 在冶 金 学和 钢 技工 业 的 直 展方 面相 时于 西 方 工业 直达 回车 落舌 了 本世 纪上 半 叶 来 . 要 是 由 于 卟国 冶 垒学 者 的砰 宅,使 冶 金 学遵 步 完善 琦一 门 主 主鲁 以热 力学 为理 论 基础 的 、 挂立 的 专 业学 斟 :
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作为这些人 中的一个

他 4 余年来 0知 识体 东和 结构 照 着冶 金挂 木 的 发 展干 姻 * 学科 的进 步 口 也
盎 发生 变化 . 算 机拉 术 的 《展 和广 泛 应 啊 . 计 使舌 空 学理 论 和 二 艺的研 究方 法 , 金生 沽
研 究 生
傅 杰 教 授 于 13 年 出 生 在 湖 南 省 湘 7 9 潭 市 的 一个 普 通 工 人 家 庭 。
大学本科 学 习期 间 ,他是 一名三好 的奠基 人梅 多瓦 尔院 士成 了忘年 交 。年
电渣冶金 文集》 .由 一次物理 口试 , 著名物理学 家赵 轻 的傅杰还 编译 了 《 时值抗 战初期 , 战火纷飞 , 亲被 日 父 优等生 。 没等他答 完 ( 只 中 国工 业 出版 社 出版 .这本 书成 为 了我 本 宪 兵 队 当 成 游 击 队 员 被 吊 ,打 .灌 盐 松鹤教授给他 三道试题 , 国第一批电渣冶金工作者 的重要参考书 。 5 。 水, 几乎丧命 。一次母亲 、姐姐 、弟弟在 答 了两道 )就 给了他一个 “ 分” 在学 习期 间 ,傅 杰的工作 获得 了两 15 8年 ,在 支援 大 炼 钢 铁 期 间 ,他 9 乡下被 日本 侵略军逼 到一个 水塘里 ,日 项 国家发 明奖 , 一项是 ” 电渣重熔合金钢 本兵朝 水里 开枪 ,两岁 的弟弟在 岸边 被 应用铁碳相 图知识 , 了一篇 ” 写 炒钢过程 ,另一项是 ” 单相双极 串联有衬 电 吓得哭 喊的情景在 傅杰 的心 灵 中打 下深 的物理化 学” 加 深了对我国古代炼 钢技 工艺 ” , 渣 炉 ” 。 深 的 烙 印 ,使 他 从 小 就 懂 得 一 个 国 家 不 术 的 理 解 。 16 0年初 ,傅 杰参 加 了以朱觉教授 9 强 大就 会 受 人 欺 凌 。 1 6 ,傅杰到 大连钢厂进行毕 业 0年 9 为首 的北京钢 铁学 院电渣小 组 ,负责我 中学时他就读于 有着 1 0多年 历史 0 实习, 独立 完成 了 ” 金结构钢 中白点的 合 国第一台工业性 电渣重熔炉 的工艺研究 , 的省重点 中学湘潭 市一 中 ,是一个 品学 研究 ” 提 出控制 出钢 时钢液氢含量 不大 , 研究 电渣重熔 过程 中氧 化物 夹杂变化规 兼优的学生 , 担任学生 团委 副书记。 作为 于 4 / g ml1O ,对 大锻面合金结构钢进 行 O 律 ,指 出 自耗 电极 中原始氧化 物夹杂可 家 中第一个 高 中生 ,他带 着极大 的热情 红装退火 , 解决 了钢材 的白点缺 陷问题 , 因渣洗 或溶解 基本去 除 ,重熔 钢 中的氧 投入到学 习中.专注 而忘 我。对他而言 . 研究结 果发表在 16 0年第 1 期 《 院 学 化物夹 杂主要 是在金 属熔池凝 固冷却过 9 0 钢 即 使 受 到 再 多 的 委 屈 与 挫 折 .也 不 能 熄 报》上 . 这个工 作对他 以后从 事冶 金、材 程 中新 生 成 的 .这 一 观 点 与 梅 多 瓦 尔 院 灭他心 中对真理 的渴 求之火。

冶金自动化技术及其发展趋势

冶金自动化技术及其发展趋势

冶金自动化技术及其发展趋势冶金自动化技术是指利用先进的自动化设备和技术手段,对冶金生产过程进行智能化、自动化控制和调度的一种技术。

随着信息技术和自动化技术的不断发展,冶金自动化技术也在不断进步和完善。

本文将围绕冶金自动化技术的发展历程、应用领域和未来发展趋势进行探讨。

一、发展历程冶金自动化技术的发展可以追溯到20世纪50年代,当时的冶金生产主要依靠人工操作和简单的机械设备。

随着电子技术、计算机技术和通信技术的不断进步,自动化控制系统开始在冶金生产中得到应用,使得冶金生产过程的控制和调度更加精准和高效。

70年代,随着微处理器的发展,冶金自动化技术进入了新的阶段,各种先进的自动化设备被广泛应用于冶金生产中,使得冶金生产的生产效率和质量得到了显著提高。

90年代以后,随着信息技术的不断发展,冶金自动化技术开始向智能化和网络化方向发展,形成了集成化的智能化系统,使得冶金生产的全过程得到了有效管理和控制。

二、应用领域冶金自动化技术的应用领域非常广泛,主要包括炼铁、炼钢、铸造、轧制等各个环节。

在炼铁生产中,自动化技术可以实现炉料配比、炉温控制和热风炉风量控制的自动化管理,大大提高了高炉的炼铁效率和炼铁质量。

在炼钢生产中,自动化技术可以实现炉次调度、炉温控制和转炉氧枪控制的自动化管理,提高了炼钢的生产效率和产品质量。

在铸造生产中,自动化技术可以实现铸造工艺参数的自动控制和模具温度控制的自动管理,提高了铸造产品的成形质量和表面光洁度。

在轧制生产中,自动化技术可以实现轧辊控制、轧制参数调节和切割长度控制的自动管理,提高了轧制产品的生产效率和表面质量。

三、发展趋势随着信息技术、通信技术和人工智能技术的不断发展,冶金自动化技术将呈现出以下几个发展趋势:1. 智能化发展未来冶金自动化技术将向智能化方向发展,利用先进的传感器、控制器和人工智能技术,实现冶金生产过程的实时监测、智能诊断和自动控制,使得整个冶金生产系统更加智能化和高效化。

“到2020年中国冶金科学和技术发展指南”

“到2020年中国冶金科学和技术发展指南”

到2020年,纳米科技、 、复杂系统时空多尺度结 构分析与效应技术、全连续紧凑型钢铁生产新 全连续紧凑型钢铁生产新 流程系统技术、新型超细晶钢铁材料 新型超细晶钢铁材料、半凝固 加工等超前沿科技研发取得阶段成果。全行业 加工等超前沿科技研发取得阶段成果 科技水平位于世界钢铁科技导向行列 4.1.3 关键技术 新型地勘探测技术 矿山连续、高效、无( (少)废开采与复垦技术、 智能化开采技术,海洋采矿技术 海洋采矿技术,高选别率系 列选矿技术。
主要存在问题 装备及技术经济指标水平与 —资源开发的工艺、装备及技术经济指标水平与 先进钢铁生产国家存在较大差距;不利于资源 先进钢铁生产国家存在较大差距 “瓶颈”制约问题的妥善解决 制约问题的妥善解决 —从采矿到冶炼、轧钢、 、装备大型化程度与先进 钢铁生产国之间的差距,制约了先进流程钢铁 钢铁生产国之间的差距 科技的发展,生产率与消耗水平等方面 生产率与消耗水平等方面,难与 先进国家匹敌
1.“指南”编写的背景和目的 1.“指南”
1.1背景 1.1背景
建国以来已编制了七次中长期科技发展规划。 建国以来已编制了七次中长期科技发展规划 1956年编制第一个“十二年规划 十二年规划”,从13个方 面提出了57项重大科学技术任务 项重大科学技术任务,616个中心问 题,综合提出12项重点任务 项重点任务 时隔近50年进入新世纪 年进入新世纪,“十六大”提出全面 小康的目标和制订“国家中长期科学和技术发 国家中长期科学和技术发 展规划”的战略要求。 。
3.3 进度要求
6月筹备,明确领导小组 明确领导小组、联络员 8月15日编写专家小组首次会议 日编写专家小组首次会议 10月27日向金属学会理事会汇报 日向金属学会理事会汇报、征求意见 2004年3月定稿,上报科协 上报科协、国家规划编制领 导小组 2004年金属学会安排若干指南分解 年金属学会安排若干指南分解、项目建议 研讨会和培训等活动 目前已完成环保部分及产品部分中特种冶金的 初稿,其余部分正在完成初稿 其余部分正在完成初稿

2011年~2020年中国钢铁科技发展的关键技术

2011年~2020年中国钢铁科技发展的关键技术
能性 。
4 结束 语
新 疆 毗邻 中亚 五 国 , 过对 中亚周 边 国家及 蒙 通
3 2 收集资料 , . 申办 探矿权 () 1 加快与 铁岭公 司交流 , 研讨控 ( ) 参 股杰 提姆 铁矿 探 矿权 的可 行 性 , 尽快 开展 系统 的地 质勘 查工 作, 论证 开发 利 用方 案 。 同时 , 据杰 提姆 铁矿 地质 依 成矿特 征与新 疆境 内地质构 造及铁矿 资料 的对 比分
化智能 化管理控 制信 息系统技 术 。 4矿 山生 态环境保 护恢复 和地质灾 害控制技 术 。 5 弱黏 结性与非 黏结性 () () 煤生产 高强度 焦炭技 术 。6 半 凝 固加 工产业化 技术 。7 虚拟 轧钢技 术 。8 纳米 金属与 非金 属的复合 功能材 () () () 料生 产及 纳米 在线 检测 监控 技术 。 9 智 能化钢 厂系 统技 术 。 1 ) () ( 0 熔融还 原一连 续炼 钢一近 终形 连铸 一连 轧 ( 直轧 ) 或 连续 化 新流 程产 业化技 术 。 1 ) o 、 排与控 制技 术 、 英 、 ( 1 c NO 减 二 呋喃 及苯并 ( ) a 芘检 测 、 准与 标
探 矿权 。
() 3 加强哈 萨克 斯坦 和 吉 尔吉 斯斯 坦东 部 的地 质调 查研 究工 作 , 总结 和借 鉴 铁岭 公 司运作 杰提 姆 铁矿 的经验 , 探讨 申办探 矿权的 可能性 , 尽快拥 有该
区铁矿 探矿权 。
( ) 集分 析 和深 入研 究蒙古 西 部地 区的地 质 5收 资料 , 其是 蒙 古阿 尔 泰褶 皱 系加里 东基底 之 上的 尤 泥盆 纪再 生 凹陷 区 。 在此 寻 找 以铁 矿 为主 的多金 属 矿潜 力较 大 , 积极 探 讨在 该 区开展 地质 找矿 的可 应

坚持以人民为中心的发展思想广泛凝聚推动高质量发展的强大正能量

坚持以人民为中心的发展思想广泛凝聚推动高质量发展的强大正能量

083当代思潮坚持以人民为中心的发展思想广泛凝聚推动高质量发展的强大正能量强信心暖人心聚民心,广泛凝聚党员干部群众战“疫”信心太钢岚县矿业公司党委牢牢以“人民利益高于一切”为出发点,坚持疫情防控、安全生产两手抓两手硬,2020年铁精矿、球团矿产量、成本完成预算指标,为企业高质量发展提供了坚强的保障。

文化引领强信心。

疫情发生以来,太钢岚县矿业公司强化舆论宣传力度,坚守舆论宣传阵地,创新宣传方式方法,使用方言进行广播,使全体干部职工在思想上产生强烈共鸣,增强了战胜困难的信心和决心。

开展了主题为“疫情当前、让我们心在一起”的班歌班舞个人短视频、防疫名句大赛活动,丰富了文化生活,缓解了压力,健康了体魄。

培育感恩文化,组织开展“感恩伟大祖国、感恩伟大中国人民、我在抗疫中成长”主题讲述活动,实现了在感恩中凝聚、在凝聚中奋进、在奋进中崛起。

关怀备至暖人心。

太钢岚县矿业公司及时慰问奋战在抗疫一线的干部职工,为全体职工及时免费配发口罩、苏泊尔保温提锅和不锈钢保温餐盒,让职工免除个人防护物资短缺的后顾之忧,切实保障职工的身体健康。

焙烧作业区职工王双青的妻子大年初二奔赴疫情防控最前线武汉支援抗疫,为了让王双青及妻子减少顾虑,安心工作,党政领导及时给予了生活上的关怀。

运送物资的外地车辆司机不能落地,相关单位专门买来饭菜、打了开水送给司机师傅,让身在异乡的司机感受到了家的温暖。

奉献爱心聚民心。

大力弘扬奉献精神,全矿432名党员捐款33299.6元。

热电部党支部每天组织职工加班加点配制300公斤消毒液,义务为广大职工分发消毒液,让职工群众感受到组织的温暖。

20多名党员主动报名成为疫情防控志愿者,他们在危难时刻挺身而出、冲锋在前,以实际行动践行党员承诺。

为周边6个乡村等地赠送了13桶共325公斤消毒液,向岚县红十字会捐款100万元,捐赠了120桶450公斤的84消毒液,以实际行动积极履行了企业应有的社会责任,广泛凝聚了民心。

中国钢铁工业的发展和技术创新

中国钢铁工业的发展和技术创新

中国钢铁工业的发展和技术创新中国钢铁工业作为国家经济发展的重要支柱,经历了从无到有、从弱到强的历程。

在技术创新方面,中国钢铁工业不断探索、创新,提高产品质量和生产效率,取得了显著的成果。

本文将详细介绍中国钢铁工业的发展历程、技术创新及未来展望。

自20世纪50年代以来,中国钢铁工业开始起步。

在国家的扶持下,一批国有钢铁企业逐步发展起来,如鞍山钢铁、宝钢等。

随着经济的发展,中国钢铁企业在技术、设备、管理等方面不断升级,逐步壮大。

到20世纪末,中国钢铁工业已经具备了相当的规模和实力,成为世界钢铁大国之一。

进入21世纪,中国钢铁工业继续发展壮大,同时面临着国际竞争和环保压力的挑战。

在这种情况下,技术创新成为中国钢铁工业发展的关键。

各大钢铁企业纷纷加大科技研发投入,引进先进技术,提高产品质量和生产效率。

中国钢铁工业的技术创新主要体现在以下几个方面:一是引进先进的钢铁生产技术,如高炉炼铁、氧气转炉炼钢等,提高了产品质量和生产效率;二是研发新型钢铁材料,如高速列车用钢、高层建筑用钢等,满足了国家重大工程的需求;三是实现自动化、数字化、智能化生产,进一步提高了生产效率和产品质量。

未来,中国钢铁工业将面临新的挑战和机遇。

随着经济发展和政策支持,中国钢铁市场将继续保持增长。

同时,环保和能源消耗将成为钢铁工业发展面临的重要问题。

为此,中国钢铁工业将加大技术研发力度,推广绿色低碳技术,提高能源利用效率,实现可持续发展。

另外,全球钢铁工业也将面临一系列挑战和机遇。

随着全球经济的发展和新兴市场的崛起,全球钢铁需求将继续增长。

环保和能源消耗问题也将成为全球钢铁工业共同面临的挑战。

在国际合作方面,中国钢铁企业将加强与国际同行的交流与合作,共同推动全球钢铁工业的技术创新和可持续发展。

中国钢铁工业经历了从无到有、从弱到强的历程,在技术创新方面取得了显著成果。

未来,中国钢铁工业将继续加大技术研发力度,推动技术创新,实现可持续发展,为国家的经济发展做出更大的贡献。

冶金行业发展趋势

冶金行业发展趋势

冶金行业发展趋势# 未来的冶金行业发展趋势## 摘要冶金行业作为重要的基础工业领域之一,在全球经济中发挥着重要作用。

本文将探讨未来冶金行业的发展趋势,包括新材料应用、绿色冶金技术、自动化和数字化转型以及智能制造等方面的发展,以及对冶金行业未来发展的影响。

## 1. 新材料应用未来冶金行业的发展将注重新材料的研发和应用。

新材料具有许多优越特性,例如轻量化、高强度、高耐腐蚀性等。

在汽车、航空航天、能源等领域,对新材料的需求将不断增长。

此外,随着科技的发展,纳米材料、复合材料等新材料也将逐渐应用于冶金行业,以提高产品的性能和品质。

## 2. 绿色冶金技术环保和可持续发展在冶金行业中扮演着越来越重要的角色。

由于传统冶金工艺在生产过程中会产生大量的废气、废水和固体废弃物,不仅对环境造成了污染,还浪费了资源。

因此,未来冶金行业将不断推进绿色冶金技术的发展,例如高效炼钢技术、废物的资源化利用、清洁能源的应用等,以减少对环境的影响,实现可持续发展。

## 3. 自动化和数字化转型随着科技的进步,自动化和数字化技术已经在冶金行业中得到广泛应用。

未来,随着人工智能、物联网和大数据等技术的发展,冶金企业将加速自动化和数字化转型。

通过引入机器人、自动控制系统、智能传感器等设备,生产过程将更加高效和精确。

同时,通过大数据分析和预测,可以提高冶金企业的生产效率和质量管理水平。

## 4. 智能制造智能制造作为未来工业的重要发展方向,在冶金行业中也将发挥重要作用。

智能制造将通过整合自动化、数字化和智能化技术,实现生产过程的智能化和自主化。

未来,冶金企业将建立智能化的生产线,实现设备之间的互联互通,加强生产过程的协同和优化。

同时,通过应用智能感知、智能控制和智能决策等技术,提高生产过程的智能化水平。

## 结论未来的冶金行业发展将围绕新材料应用、绿色冶金技术、自动化和数字化转型以及智能制造等方面展开。

这些趋势将推动冶金行业向更加环保、高效和智能化的方向发展。

冶金行业的创新点和发展思路

冶金行业的创新点和发展思路

冶金行业的创新点和发展思路一、冶金行业的创新点冶金行业作为工业领域的重要组成部分,具有广泛的应用范围和巨大的发展潜力。

为了适应时代变革的需要,提高生产效率,减少环境污染以及实现可持续发展,冶金行业需要不断创新。

以下是冶金行业当前的一些创新点:1. 环保技术创新:随着环境保护意识的日益加强,冶金企业面临着更高的环保要求。

因此,开发和应用环保技术成为冶金行业关注的焦点之一。

例如,推动绿色矿山建设、治理尾矿库和废水处理等方面技术的创新将有效减少对环境造成的伤害。

2. 节能减排技术创新:节能减排是近年来全球范围内都在追求的目标。

在冶金行业中,采用高效节能装备和工艺、推广清洁燃料替代传统能源等手段可以显著降低二氧化碳排放,并实现资源利用效率最大化。

3. 信息化与自动化技术创新:信息化与自动化技术的应用将使冶金行业实现智能化生产和管理。

通过建立先进的数字化生产线,提高生产效率和产品质量,同时降低人力成本和安全风险。

4. 新材料研发与应用:冶金行业需要不断创新开发新材料,以满足不同行业的需求。

例如,钛合金、高强度钢、特种合金等材料具有优异的性能,在航空、汽车制造等领域有着广泛的应用前景。

二、冶金行业的发展思路在面对市场需求和科技进步的挑战时,冶金行业需要拥抱变革并制定合适的发展思路。

以下是几个关键点:1. 加强创新能力:创新是推动冶金行业持续发展的核心驱动力。

企业应加大研发投入,开展技术攻关,并积极引入高端人才和专业团队。

同时,加强与科研院所、高校等机构的合作,促进知识交流和转化。

2. 提升质量与安全意识:过去由于经济效益主导,一些企业在产品质量和安全方面存在问题。

发展思路应加强监管,推动企业自律,加强质量管理和安全意识培养。

3. 推动绿色可持续发展:环保是冶金行业发展的迫切要求之一。

除了前述的环保技术创新外,企业应积极参与并推动低碳经济和循环经济模式的实施。

加强资源节约利用,减少污染物排放,实现可持续发展。

冶金行业的技术创新和资源优化利用

冶金行业的技术创新和资源优化利用

冶金行业的技术创新和资源优化利用一、引言近年来,随着社会经济的不断发展和环境保护意识的增强,冶金行业面临着巨大的挑战和压力。

技术创新和资源优化利用成为了冶金行业发展的重要方向。

本文将以冶金行业的技术创新和资源优化利用为主题,探讨在当前环境下如何推动冶金行业的可持续发展。

二、冶金行业现状及面临问题冶金行业作为国民经济支柱产业之一,既是国家安全、经济发展的重要基础,也是环境污染与能源消耗较大的行业。

目前,冶金企业普遍存在能源消耗过多、排放污染物废气废水等问题。

同时,传统技术在生产过程中效率低下、能源损失也较大。

三、技术创新在提高生产效率中的作用1. 新材料应用:通过研究开发不锈钢等新型材料,在产品质量和使用寿命方面有所突破。

2. 自动化生产:借助机器人、传感器网络等先进技术,实现生产线的自动化,提高生产效率和质量稳定性。

3. 精确控制技术:运用先进的测量与检测设备,实现对生产工艺各环节的精确控制,减少资源浪费。

四、资源优化利用在保护环境中的重要性1. 循环经济发展:通过废物综合利用、循环再造等手段,将废弃资源转化为可再生能源或再利用材料,最大限度地降低了资源消耗和环境污染。

2. 节能减排措施:改进冶金工艺技术,采用高效节能设备和清洁能源替代传统能源,在降低能源消耗和减少碳排放方面起到了积极作用。

3. 智能化管理应用:引入信息技术与管理体系相结合,在企业内部实施数据监测与分析,并做出智能化调整,提高能源利用效率。

五、政府支持下的科研创新1. 政策激励:加大对冶金行业科学研究的资金投入和政策支持,鼓励企业加大技术创新投入和成果转化。

2. 产学研协同:建立冶金行业的产学研合作机制,加强企业与高校、科研院所的合作,推动科技创新与产业发展的紧密结合。

3. 人才培养:加强对冶金行业相关专业人才的培养和引进工作,在技术研发方面形成更强的人力资源支撑。

六、成功案例分析1. 安钢先进冶炼技术:通过引入先进设备和工艺流程,实现了废气、废渣等资源的回收再利用,减少了能源消耗和环境污染。

钢铁科技发展指南与当前科技创新-PowerPointP

钢铁科技发展指南与当前科技创新-PowerPointP
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4.3.2.2 电弧炉炼钢关键技术
2006年~2010年
电弧炉炼钢合理炉料结构和废钢处理技术 低成本、强化冶炼的最佳炉料配比结构与工艺技术。 废钢分捡、加工(包括粉碎性加工、剪切、打梱)、贮存 与配料技术。
电弧炉炼钢强化氧燃辅助能源应用和余热利用技术 除废钢全量预热外,主要是电炉汽化冷却与蒸汽供真空精炼 使用的系统装备与技术 各类氧燃烧咀、氧枪结构优化提高供应强度与利用效率的技 术。集束氧枪、高效氧燃枪的研发及布置应用是重点。
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电弧炉高效炼钢技术 高效废钢预热技术,超高功率及供电优化技术, 高供氧强度、供燃强度技术。全固体料冶炼周期 ≤60min,30%热铁水条件下冶炼周期≤45min。
领先行列,年产300万吨薄板坯连铸设备国产化 薄带坯连铸技术开发有突破性进展 特钢连铸比≥70% 基本解决稳定生产优质铸坯的工艺技术“瓶颈”
2011年~2020年 薄带坯连铸直轧技术产业化 连铸复合钢材生产产业化 连铸生产实现智能化
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4.2.6钢铁能源技术发展目标
——总体目标 2020 年 全 国 钢 铁 企 业 综 合 能 耗 ≤ 700kgce/t , 新 水 消 耗
%以上,高炉煤气加热、发电等综合利用率≥95%
100t以上转炉50%以上实现转炉工序能耗为负值,回收
蒸汽,煤气放散率≤10%
兑入一定比例铁水的电炉、铁合金矿热炉的汽化冷却、
煤气回收利用技术有突破
50%以上大中型钢铁企业建立能源管理中心或能源环保
综合管理中心
可循环钢铁流程工艺与装备示范工程建成投产
可再生和清洁能源在钢铁生产应用的技术有重大突破
力十分巨大。
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—十七届三中全会公报中明确规定了到2020年 农村人均纯收入比2008年翻一番的宏伟目标。

金属冶炼的传统与现代技术

金属冶炼的传统与现代技术
高能耗与高污染
传统金属冶炼方法能耗高,且产生大量废气、废 水和废渣,对环境造成严重污染。
资源利用率低
传统方法无法充分利用矿石中的有用成分,导致 资源浪费。
生产效率低下
传统方法生产周期长,劳动强度大,生产效率较 低。
02
现代金属冶炼技术的发展
现代金属冶炼技术的特点
高效率
现代金属冶炼技术采用了 先进的工艺和设备,大大 提高了冶炼效率,缩短了 生产周期。
现代技术
现代金属冶炼技术,如电解铝、电渣重熔等,具有高效、节能、环 保等优势,能够提高产品质量和降低生产成本。
融合发展
传统与现代金属冶炼技术并非相互替代,而是可以相互融合,发挥 各自的优势,共同推动金属冶炼行业的发展。
技术发展的推动力
1 2 3
市场需求
随着经济的发展和人民生活水平的提高,市场对 金属材料的需求不断增加,对金属冶炼技术的要 求也越来越高。
传统金属冶炼方法
01Biblioteka 0203矿石的开采与破碎
将矿石从地下开采出来, 经过破碎、筛分等工序, 得到适合冶炼的矿石颗粒 。
熔炼与提取
将矿石加入高温熔炉中, 通过氧化还原反应提取金 属,再经过精炼得到纯金 属。
铸造与加工
将熔炼得到的金属浇注到 模具中,形成金属铸件, 再进行机械加工得到最终 产品。
传统金属冶炼的局限性
虽然现代技术提高了生产效率和安 全性,但仍存在一定的安全生产风 险,需要加强安全管理。
03
传统与现代金属冶炼技术的比较
技术比较
传统技术
通常采用矿石和炭作为原料,通 过高温还原反应将金属从矿石中 提取出来。技术相对简单,但对 原料质量和纯度要求较高。
现代技术
利用先进的物理和化学方法,如 电解、离子交换、溶剂萃取等, 实现金属的高效提取和纯化。技 术复杂度高,但适用范围广。

现代冶金工业的技术与管理

现代冶金工业的技术与管理

现代冶金工业的技术与管理现代工业的不断发展,为各行业的技术与管理带来了崭新的变革。

冶金工业也不例外,它作为传统产业中的骨干产业之一,在技术和管理上也进行了深刻的探索和创新。

本文将从冶金工业的技术和管理两个方面,分别探讨其现代化发展的新变革。

一、冶金工业的技术变革随着科技不断发展,各行各业都在悄然进行着技术上的变革。

在冶金工业中,科技的应用尤为显著。

其中,新一代的冶金工业技术正是成为了推动产业升级的动力源泉。

(一)高新材料的出现在冶金工业中,高新材料的出现是一个重要的进展。

高新材料不仅具有强度高、耐腐蚀、抗疲劳等优秀的性能,还具有轻盈、美观、难燃等特点。

这些特性使得它们广泛应用于航空、航天、汽车、电子等领域。

在金属材料方面,高新材料中的复合材料、奇异材料、纳米材料等都得到了广泛的应用。

(二)先进的生产技术先进的生产技术的应用是促进冶金工业现代化的重要方式之一。

在冶金工业中,有许多生产技术被广泛应用,如:微机控制技术、机器视觉、自动控制技术等。

随着这些技术的运用,生产线的效率和质量都得到了很大的提升。

同时,智能化、网络化、信息化等技术也在冶金工业中广泛应用。

例如,先进的光学传感技术可以实现对熔融金属的实时监测,网络化的数据传输和控制技术可以实现远程控制和智能化生产管理。

二、冶金工业的管理变革除了技术的进步,冶金工业的管理也在不断创新,以适应产业转型升级和市场的需求。

(一)精益生产模式的应用近年来,“精益生产”模式逐渐在冶金工业中得到了广泛应用。

该模式的核心是对流程的优化,通过消除不必要的浪费,提高产品质量和生产效率。

这一模式已经成为了现代制造业的标配。

(二)全面质量管理冶金工业中,质量是企业的生命线。

全面质量管理就是将质量管理融入企业的各个方面,构建完美的质量管理系统。

它通过企业不断地引进、学习与消化新的管理体系、改善和提高生产设备和产品,不断提升企业整体素质。

(三)绿色环保的实现为了推进冶金产业的绿色转型,许多企业建立了绿色化管理体系,包括绿色制造、绿色供应链、绿色产品等。

到2020年中国冶金科学和技术发展指引

到2020年中国冶金科学和技术发展指引

到2020 年中国冶金科学和技术发展指南冶金石灰部分(草稿)鞍山焦化耐火材料设计研究总院魏同吴运广2003.12.261 现状和主要特点近年来我国钢铁工业高速发展,2001 年中国钢产量为1.50866 亿吨。

2002 年中国钢产量为1.81552亿吨。

预见我国2005 年铁产量2.45 亿吨/年、2010 年3.05 亿吨/年水平。

中长期内,钢铁工业仍是我国国民经济重要基础产业和支柱产业,钢铁技术发展进入了全面繁荣新时期,钢铁生产总体上处于中等发达国家水平。

2002 年下半年后,由于钢铁市场需求的拉动,我国钢铁工业成为前所未有的投资热点,新增从烧结—炼铁—炼钢—轧钢成套生产能力约0.8〜1亿吨,将在2004 年陆续投产。

其中相当大比例是民营大厂投资。

冶金石灰是钢铁冶炼重要辅料,应该努力与之相适应。

预见2003年我国铁、钢产量突破2亿吨,消耗石灰2000万吨,其中炼钢消耗石灰(含轻烧白云石)约1300 万吨,烧结消耗石灰630 万吨,其他约70 万吨。

基本上满足了近年来钢铁工业高速增长对石灰数量要求,但是,炼钢需求的优质活性石灰比例低,烧结用石灰靠大量外购土窑石灰,以及石灰石精料等问题仍急待解决。

1.1 冶金石灰的产量历来,将冶金部所属重点钢铁企业石灰厂列为“全国重点冶金石灰企业” ,生产报表可信度高。

过去钢铁的发展,主要靠重点钢铁企业的推动。

从中国石灰协会整理的2001 年〜2003 年9 月前企业生产报表,“全国重点冶金石灰企业生产量”按窑型汇总情况见下表1。

我们将2000 年〜2002 年全国钢产量、烧结矿、石灰产量和石灰消耗列于表2 •2003年我国钢产量可能突破2.3 亿吨,1 〜9月份重点冶金石灰企业上报石灰产量698万吨。

预见全年石灰产量可能超过1000万吨,全年炼钢消耗石灰1330 万吨。

2003年全国烧结矿按3亿吨推算,需要烧结用石灰630万吨。

表1 全国重点冶金石灰企业生产量汇总表表2 2000年〜2002年钢产量、烧结矿、石灰产量和石灰消耗宝钢百万吨级石灰厂是我国石灰厂的样板,2002年宝钢石灰用量及消耗指标列于表3表3 2002年宝钢全年石灰供量及消耗指标我国冶金石灰消耗总体水平与国际水平相比还有一定差距,国际消耗水平见表4冶金石灰消耗与炼钢水平、石灰质量密切相关,宝钢已达到国际先进水平。

中国钢铁工业科学及技术发展指南概论定稿

中国钢铁工业科学及技术发展指南概论定稿

7944.93 14105.70 16802.83 22709.21 26657.52 29000.81
4028.33 8103.80 9673.29 12922.56 15761.42 17926.07
3792.69 12665.30 14587.10 20926.44 26113.18 22478.58
2009年实现利润总额1376亿元(其中重点统计企业553.88亿元 占40.3%),占全国工业企业利润总额4.0%
2009年重点大中型钢铁工业总能耗53475万吨标煤,占全国总能 耗16.0%左右[7][8]
3.品种质量明显改善,基本满足了经济发展和产业结构调整的需要[1] △ 彻底改变了扁平材品种和数量过去供应不足的矛盾 △ 质量得到了明显改进
表4. “十一五”期间全国及各行业消费的钢材
类别 全国
消耗量
(亿吨)
17.59
比例 (%) 100
其中 建筑 8.53
48.49
机械 制造 2.85
16.20
汽车 1.24 7.05
轻工 家电
造船
1.05 0.47
5.97 2.67
石油 电力 0.45
2.56
交通 其他 0.99 2.0 5.63 11.37
平均 2.3
333
最大 2.3
343
平均 2.09 360
最大 2.21 400
平均 2.19 335
最大 2.50 402
平均 2.11 341
最大 2.37 445
平均 2.30 387
最大 2.73 443
平均 2.37 361
最大 2.49 396
煤比 Kg/t
156 157 133 157 173 193 153 226 153 175 133 155

冶金的典型创新举措

冶金的典型创新举措

冶金的典型创新举措随着时代的发展和科技的进步,冶金行业也在不断追求创新,以提高生产效率、降低成本、改善产品质量等方面取得突破。

下面我们将介绍几个冶金领域的典型创新举措,以此展现冶金行业的进步和发展。

一、智能化生产随着人工智能、大数据、云计算等技术的发展,冶金企业开始大规模应用智能化生产技术,实现生产过程的自动化、智能化。

通过传感器、监控系统等设备,实时监测生产过程中的各项数据,提高生产效率,减少能源消耗,降低生产成本。

同时,智能化生产还可以提高产品质量的稳定性和一致性,满足客户对产品的更高要求。

二、绿色冶金环保和可持续发展已成为当今社会的重要议题,冶金行业也在积极探索绿色生产的途径。

采用清洁能源替代传统的燃料,改善废气处理设备,实施循环利用和资源综合利用等措施,减少对环境的污染和资源的浪费。

绿色冶金不仅有利于企业形象的提升,也符合社会的可持续发展需求。

三、材料设计与工艺优化材料的设计与工艺的优化是冶金领域的重要创新方向。

通过分子模拟、材料计算等技术手段,预测材料的性能和行为,指导材料设计和工艺优化。

优化材料的成分、结构和制备工艺,提高材料的性能和品质,开发出更具竞争力的新材料。

这不仅可以满足市场对产品性能的不断提升需求,也能推动冶金行业的技术创新和产业升级。

四、智能化检测与质量控制质量是产品的生命,检测与控制是保证产品质量的关键。

冶金企业通过引入先进的检测设备和技术,实现对产品质量的全过程监控和控制。

结合人工智能、机器学习等技术,建立智能化的质量控制系统,实时分析检测数据,预测产品质量问题,及时调整生产参数,确保产品符合标准要求。

智能化检测与质量控制不仅提高了产品质量,也降低了生产成本,提升了企业的竞争力。

五、产业链协同创新冶金产业是一个复杂的产业链,涉及矿山开采、冶炼加工、产品制造等多个环节。

产业链协同创新可以促进各环节之间的合作与协调,优化资源配置,提高全产业链的效益。

通过建立开放、共享的平台,推动产业链上下游企业之间的合作与创新,共同推动整个产业链的发展。

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到2020年中国冶金科学和技术发展指南冶金石灰部分(草稿)鞍山焦化耐火材料设计研究总院魏同吴运广2003.12.261 现状和主要特点近年来我国钢铁工业高速发展,2001年中国钢产量为1.50866亿吨。

2002年中国钢产量为1.81552亿吨。

预见我国2005年铁产量2.45亿吨/年、2010年3.05亿吨/年水平。

中长期内,钢铁工业仍是我国国民经济重要基础产业和支柱产业,钢铁技术发展进入了全面繁荣新时期,钢铁生产总体上处于中等发达国家水平。

2002年下半年后,由于钢铁市场需求的拉动,我国钢铁工业成为前所未有的投资热点,新增从烧结-炼铁-炼钢-轧钢成套生产能力约0.8~1亿吨,将在2004年陆续投产。

其中相当大比例是民营大厂投资。

冶金石灰是钢铁冶炼重要辅料,应该努力与之相适应。

预见2003年我国铁、钢产量突破2亿吨,消耗石灰2000万吨,其中炼钢消耗石灰(含轻烧白云石)约1300万吨,烧结消耗石灰630万吨,其他约70万吨。

基本上满足了近年来钢铁工业高速增长对石灰数量要求,但是,炼钢需求的优质活性石灰比例低,烧结用石灰靠大量外购土窑石灰,以及石灰石精料等问题仍急待解决。

1.1冶金石灰的产量历来,将冶金部所属重点钢铁企业石灰厂列为“全国重点冶金石灰企业”,生产报表可信度高。

过去钢铁的发展,主要靠重点钢铁企业的推动。

从中国石灰协会整理的2001年~2003年9月前企业生产报表,“全国重点冶金石灰企业生产量”按窑型汇总情况见下表1。

我们将2000年~2002年全国钢产量、烧结矿、石灰产量和石灰消耗列于表2·2003年我国钢产量可能突破2.3亿吨,1~9月份重点冶金石灰企业上报石灰产量698万吨。

预见全年石灰产量可能超过1000万吨,全年炼钢消耗石灰1330万吨。

2003年全国烧结矿按3亿吨推算,需要烧结用石灰630万吨。

表1全国重点冶金石灰企业生产量汇总表表2 2000年~2002年钢产量、烧结矿、石灰产量和石灰消耗宝钢百万吨级石灰厂是我国石灰厂的样板,2002年宝钢石灰用量及消耗指标列于表3表3 2002年宝钢全年石灰供量及消耗指标我国冶金石灰消耗总体水平与国际水平相比还有一定差距,国际消耗水平见表4表4 国际炼钢消耗冶金石灰水平美国炼钢消耗冶金石灰水平介于欧共体与日本之间。

冶金石灰消耗与炼钢水平、石灰质量密切相关,宝钢已达到国际先进水平。

但国内总体冶金水平与国外先进水平还有相当差距,希望在中长期发展中得到解决。

近年来大、小钢铁厂一起上,发展迅猛,新上的石灰项目中一部分是老企业扩建,有相当部分是民营企业,还没有加入中国石灰协会,没有他们的生产报表。

新增产量的估算分3部分,近3年冶金系统某设计院施工设计工程16个合计370.7万吨(见表6);由兄弟设计单位设计约200万吨;石灰厂推广气烧窑、废气调控窑约100万吨,合计新增产量700万吨。

这些项目对中长期冶金石灰产量增长和质量提升,将发挥巨大作用。

表5 ‘2001~‘2003冶金系统某设计院施工设计工程统计个/万吨1.2 冶金石灰质量1.2.1冶金石灰质量与冶炼的关系氧气转炉炼钢成为世界各国炼钢的主要手段后,石灰的质量引起了重视。

由于氧气转炉炼钢冶炼时间缩短,工业发达国家在60~70年代开始采用活性石灰。

进入80年代后随着冶炼技术发展,特别是氧气顶底复合吹炼加炉外精炼,冶炼钢种范围不断扩大;超高功率电炉炼钢的发展;以及要求实现炼钢过程自动控制,这就要求石灰活性好、成分稳定、杂质含量低(尤其是S、P含量)、粒度合适。

实践证明炼钢使用活性石灰比使用普通石灰带来的主要好处有:缩短吹氧时间10%左右;钢水收得率提高~1%;石灰消耗节省20%~30%;废钢用量约增加2.5%;萤石消耗节省25%~30%;大幅度提高转炉炉衬寿命;提高脱S、脱P效果;提高炼钢温度命中率,由原来60%提高到75%,使炼钢过程自动控制有了可能等。

1.2.2 冶金石灰品种、质量要求冶金石灰有行业标准,详见《冶金石灰》YB/T042-1993。

在黑色冶金中,炼钢、烧结是消耗冶金石灰大户,其他少量用于铁水预处理、炉外精炼、水处理等。

炼钢对石灰质量要求最严。

近年来为了强化烧结、提高烧结矿产量和改善质量,在高碱度烧结矿生产中,用生石灰代替小粒石灰石,且质量要求不断提升。

各钢铁企业针对使用需要对石灰质量有具体技术要求。

《冶金石灰》包括普通冶金石灰和镁质冶金石灰,此外派生出钝化石灰、轻烧白云石等品种。

钝化石灰主要是提高强度并保持较高的活性度。

使用轻烧白云石提高渣的碱度,有利于提高转炉炉衬寿命,发展很快,目前国内已有一半钢厂采用。

以首钢和宝钢为例,对上述产品的要求列表如下表 6 宝钢对石灰质量要求国外冶金石灰的质量列于下表7。

表7 国外冶金石灰质量指标1.2.3 我国冶金石灰质量状况2002年宝钢共使用石灰95.81万吨,其中宝钢石灰分厂供应93.9万吨,外购石灰~2万吨供烧结,两种石灰质量有明显的差别,详见表8。

表8 宝钢石灰分厂石灰与外购石灰质量比较中国石灰协会收集整理的“全国重点冶金石灰企业生产量表”,生产数据分析如下:根据“全国重点冶金石灰企业生产量表”,摘除未报活性度企业产量,余下企业产量用《冶金石灰》行业标准全面衡量。

其中有一些冶金石灰活性度符合高等级石灰,但因CaO 含量低或灼减高,或因CaO 含量和灼减量二项同时都 差,也有少数是SiO 2含量高而降级。

经整理得出表9。

表9部分重点冶金石灰企业质量汇总表按表9 ,“重点冶金石灰”2003年特级、一级冶金石灰40.9 %,二、三级冶金石灰52.1 %,级外品6.99 %。

“非重点冶金石灰”由于基本都是50~60年代旧式机立窑或旧式气烧窑,产出石灰基本是二、三级冶金石灰。

估计2003年特级、一级冶金石灰约20 %,二、三级冶金石灰80 %。

目前估计特级、一级冶金石灰约~35 %,二、三级以下冶金石灰65 %。

近年来新增约700万吨冶金石灰,如天钢、南京钢厂、宁波建龙、沙钢等项目采用新型石灰窑或回转窑,多数应为特、一级冶金石灰。

估计2004年投产后特级、一级冶金石灰约60 %,二、三级冶金石灰40 %。

2004年以后总体估计,特、一级冶金石灰~45 %,二、三级以下冶金石灰~55 %。

1.3 冶金石灰生产企业的装备冶金石灰生产的装备以热工窑炉为主,从表1可见,我国的石灰窑炉形式多样,其中不乏世界著名的炉型,不同窑型有不同的结果。

就生产厂实际石灰质量比较列于表10。

工艺条件对窑型能力的发挥有相当的关系,从表10还不能判断具体窑型的潜力,但可以看出旧式机立窑产出石灰质量指标太差。

目前技术先进的石灰窑炉的产量,占总产量不到30%。

装备落后是多年来的话题,冶金石灰生产企业装备应进行调整。

国际上几种先进的石灰窑,我国都已掌握,对于提高冶金石灰质量起了很大作用。

表10不同窑型石灰质量情况续表10不同窑型石灰质量情况1.4 石灰石、白云石矿山石灰石质量要求,根据化学成分分为普通石灰石和镁质石灰石,两类石灰石各分为五个品级,其指标详见YB/T5278-1999。

白云石质量要求,根据化学成分分为白云石和镁化白云石,白云石分为五个品级,镁化白云石分为二个品级其指标详见YB/T5278-1999。

有些冶金石灰企业有经过详探的固定矿山,如宝钢的船山、武钢的乌龙泉等,对石灰石产品有高标准的要求,质量稳定。

大多数冶金石灰企业没有高品位矿山。

各钢铁企业又有自己的技术要求,以宝钢三期和武钢为例,对石灰石、白云石技术条件要求如下表11、表12、表13:表11 宝钢石灰石、白云石原料条件表12 宝钢一、二期石灰石、白云石粒度及含泥量表13 武钢石灰石原料条件(乌龙泉)以上,无论是《冶金石灰》标准还是企业要求,都没有对石灰石强度、耐热不迸裂性、以及结晶状态等提出要求。

单纯从石灰石矿物结晶,目前还难以指导确定石灰石的煅烧条件。

因此在勘探石灰石矿的同时,委托研究部门对特定矿山石灰石的全面研究十分必要。

要求进行石灰石、白云石性能试验,并根据试验结果,确定工艺设计。

目前有相当多的冶金石灰企业,或石灰石矿点品位不高,或在市场上多矿点采购石灰石原料,质量不稳定。

1.5 石灰深加工石灰是一种普通的初级品,附加值不高。

很多人在考虑石灰深加工,寻求新的增长点,我们的看法如下:1.5.1 重质碳酸钙、轻质碳酸钙重质碳酸钙用于塑料行业、造纸业。

据1996.02.30 《无机化工信息》有报道:国内重质碳酸钙的开发远比发达国家落后,无论是应用的数量、开发的品种还是生产技术都与发达国家有较大差距:a) 重质碳酸钙产量—进入九十年代后,我国年产1500~1800 kt ,日本年产6000 kt ,美国年产5000 kt/a以上;b) 重质碳酸钙质量—我国以初级产品为主,细度在200~400目之间,发达国家产品细度<5~10μm,平均为2~3μm,大都为超细、高纯、表面改性的产品。

轻质碳酸钙是我国目前需要量最大的无机填料,大量应用于塑料、橡胶、造纸、油墨及其它部门,且使用不同规格的轻质碳酸钙作填料。

日本白石株式会社一个厂就有二、三十个不同规格的轻质碳酸钙。

我国目前只有七、八个规格,产品规格少,系列化程度不高。

[1]因此, 国内重质碳酸钙、轻质碳酸钙的开发有很大的发展空间。

1.5.2 回收二氧化碳钢铁企业内的石灰车间,回收CO2用于复吹转炉炼钢,代替Ar气从转炉底部吹入,起搅拌钢水的作用。

以宝钢为例,使用CO2价格1000元/ t ,而Ar气是6000元/ t。

有明显的经济效益。

鞍钢有人认为采用CO2用于复吹优于N气。

宝钢(10000吨/年)、广钢、重钢三钢厂采用PSA法回收,该法对工艺操作的A吸附塔发生爆炸,造要求非常严格,1999年宝钢回收二氧化碳装置中脱NOX成这三个厂相继停产。

鞍钢(化学吸收法)回收二氧化碳,产量为5000吨/年,目前已停产。

原因是氧气厂的氮气富裕;采用CO2用于复吹价格高于N气;和CO2质量不稳定。

需要注意的是钢铁厂用CO2多年,还没有制定行业标准。

二氧化碳在工业、农业、食品、医药卫生、消防等都有广泛的用途。

但以二氧化碳为原料合成许多有机产品,是很多人感兴趣的话题。

世界各国竞相投入人力、物力进行开发研究工作,并逐步形成了二氧化碳化学学科。

各种窑型产生的废气组成、二氧化碳浓度,对于选择回收工艺、技术经济指标有重大影响,见表14。

有报道,美国生产液体二氧化碳的能力有7446 kt/a ,日本生产液体二氧化碳的能力有1165 kt/a ,西欧的二氧化碳总消耗量在1200 kt/a ,而我国只有150~200 kt/a。

从我国正处在发展中来考虑,我国的二氧化碳市场应该是广阔的。

但从美国、日本液化二氧化碳生产部门来看,由于石灰窑废气中二氧化碳浓度低,不是回收二氧化碳来源。

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