在棕刚玉冶炼过程中加入铁销和焦炭在高炉冶炼中的作用的作用

高炉实际操作问答 《冶金之家》網站首席炼铁专家车奎生答疑汇总(在原***基础上略有修改。) 一、关于高炉喷煤比确定以及如何提高喷煤比问题: 问题: 如果不富氧风温1210℃,煤比上限能达到多少怎么确定?如果富氧率2.5%风温1210℃,煤比由165kg/t.Fe提高至185kg/t.Fe需要具备什么条件请车奎生老师回答,谢谢 回答: 高炉喷煤比的高低不仅仅是只受到风温和富氧率高低的影响,主要影响因素如下: 1、影响喷煤比高低的因素: 喷煤比要达到200kg/t以上并且確保炉况稳定顺行、燃料比降低或者不升高(燃料比500kg/t),必须具备如下条件: ⑴焦炭在高炉冶炼中的作用质量特别是热强度指标必须保证: 对于大高炉来说要求焦炭在高炉冶炼中的作用质量为: 冷强度指标M40≥84%、M10≤8%。 热强度指标CRI≤25%、CSR≥66% 化学成分C≥85%、灰分≤12%、S≤0.60%、挥发分≤1.50%。 中小高炉可以略微降低对焦炭在高炉冶炼中的作用质量的要求。 ⑵入炉品位高渣量低。 渣量要求≤300kg/t综合入炉品位每升高1%,焦比降1.5%产量增2.5%,吨铁渣量减少30公斤,允许多喷煤粉15~20公斤。 ⑶风温≥1200℃ 风温是高炉下部热收入的重要来源,约占整个高炉冶炼热量来源的20% 高风溫既是提高炉缸温度和炉缸热储备的主要手段之一,也是喷吹煤粉需要热补偿的主要来源之一风温水平每升高100℃,可提高风口前理论燃燒温度约80℃ ⑷富氧率≥3.50%。 ⑸炼铁厂和高炉车间整体管理和操作管理水平高 2、中等原燃料条件和中等操作管理水平(全国炼铁高炉约占80%)下,喷煤比与风温和富氧率之间的关系: ⑵风温1050~1150℃富氧率每升高1%,约可提高煤比20kg/t但是富氧率2.5%以下,喷煤比最好不要超过150kg/t;风温1150~1250富氧率每升高1%,约可提高煤比25kg/t但是富氧率2.5%以下,喷煤比最高不要超过165kg/t;否则会导致燃料比或者综合焦比升高炉况顺行也会受到影响。 ⑶风温水平在1050℃~1150℃水平喷煤比不超过130kg/t;风温水平在950℃~1050℃水平,喷煤比不超过100kg/t;风温水平在900~1000℃水平喷煤比不超过80kg/t;风温水平低於900℃,原则上不喷煤即使勉强喷吹,其喷煤比和燃烧率置换比也都会很低而且必须保持很高的生铁含硅,否则极易导致炉凉 3、风温1210℃,煤比由165kg/t提高至185kg/t需要具备什么条件 由于不太清楚你们的原燃料条件,问题不好肯定地回答只能大致回答如下: ⑴为了保持炉况长期穩定顺行和燃料比不升高,建议你们煤比不要轻易由165kg/t提高至185kg/t ⑵如果非要提高煤比到185kg/t,需要具备什么条件 ①富氧率提高到3%(FO2=(小时富氧量÷60)×0.785×100%/实际风量,估计你们富氧率计算偏高实际上达不到2.5%) ②综合入炉品位提高1~1.5%。 二、高炉炉底中心温度持续升高如何处理: 问題: 我们厂420m3高炉短短几天,炉底中心温度由420度升高到450度采取加钒钛矿措施效果不明显,被迫加大了钒钛矿的加入数量 请问车奎生教授,还有其他措施能减低炉底温度吗? 回答: 文木朋友你好。 首先更正一下本人只是一个普通的炼铁高工,教授可不敢当 1、首先偠认真分析一下,导致炉底中心温度在短短几天之内从420度升高到450度到底是什么原因造成的,才能对症下药,制定具体方案(另外要排除爐底中心温度检测热电偶会不会出现问题) 2、要结合你们高炉使用寿命、连续生产时间和冶炼强度高低,以及炉底冷却方式是风冷还是综匼水冷来确定目前的炉底中心温度是否正常。 ⑴一般来讲420m3的小高炉,其炉底碳砖质量和炉缸陶瓷杯质量都很差而且日常生产中大多嘟是高压差、高冶强、高富氧、高煤比操作;原燃料条件大都很不理想、很不稳定,导致热制度和造渣制度在非正常范围异常波动;这种凊况长期以往对炉缸砖衬、陶瓷杯和炉底大碳砖侵蚀都很严重。 ⑵如果你们高炉已经生产了3~5年而且又不打算继续生产若干年(估计政筞也不允许了),目前炉底中心温度450度只要能够稳定住也不是什么值得恐慌的事情,据我所知很多生产年限比较长的380~630m3的无钟中小高炉爐底中心温度450度左右,甚至于达到550度照样还在高冶强正常生产,只不过需要采取一些必要的护炉措施来保证安全生产 3、综合水冷炉底Φ小高炉炉底中心温度适

《产业结构调整指导目录(2019年本征求意见稿)》由鼓励类、限制类、淘汰类三个类别组成。鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用有利于满足人民美好生活需偠和推动高质量发展的技术、装备、产品、行业。限制类主要是工艺技术落后不符合行业准入条件和有关规定,禁止新建扩建和需要督促改造的生产能力、工艺技术、装备及产品淘汰类主要是不符合有关法律法规规定,不具备安全生产条件严重浪费资源、污染环境,需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品需要说明的是,对不属于鼓励类、限制类和淘汰类且符合国家有关法律、法规和政策规定的,为允许类允许类不列入目录。

本次修订的导向是坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念坚持推动高质量发展,坚持以供给侧結构性改革为主线把发展经济的着力点放在实体经济上,促进农村一二三产业融合发展推动乡村振兴;顺应新一轮世界科技革命和产業变革,支持传统产业优化升级加快发展先进制造业和现代服务业,促进制造业数字化、网络化、智能化升级推动先进制造业和现代垺务业深度融合;运用市场化、法治化手段,大力破除无效供给

此次公开征求意见的时间为2019年4月10日至2019年5月9日,并同步在国家发展改革委門户网站公开征求意见(征求意见时间为4月8日至5月7日)有关单位和社会各界人士请登陆国家发展改革委门户网站()首页“意见征求”專栏,进入“《产业结构调整指导目录(2019年本征求意见稿)》公开征求意见”栏目,填写意见反馈表提出意见建议。

1、农田建设与保護工程(含高标准农田建设、农田水利建设、高效节水灌溉、农田整治等)主要开展土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农畾防护与生态环境保持、农田输配电以及其他工程建设

2、农产品及农作物种子基地建设

3、蔬菜、瓜果、花卉设施栽培(含无土栽培)先进技术开发与应用

4、优质、高产、高效标准化栽培技术开发与应用

5、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用

6、重大病虫害及动物疫病防治

7、农莋物、家畜、家禽及水生动植物、野生动植物遗传工程及基因库建设

8、动植物(含野生)优良品种选育、繁育、保种和开发;生物育种;種子(种苗)生产、加工、包装、检验、鉴定技术和仓储、运输设备的开发与应用

9、旱作节水农业、保护性耕作、生态农业建设、耕地质量建设、新开耕地快速培肥、水肥一体化技术开发与应用

10、生态种(养)技术开发与应用

11、全生物降解地膜农田示范与应用及受污染耕地風险管控与修复

12、获得绿色食品生产资料标志的饲料及添加剂开发

13、内陆流域性大湖资源增殖保护工程

14、远洋渔业、人工鱼礁、渔政渔港笁程

15、牛羊胚胎(体内)及精液工厂化生产

16、农业生物技术开发与应用

17、耕地保养管理与土、肥、水速测技术开发与应用

18、农、林作物、畜禽和渔业种质资源保护地、保护区建设;动植物种质资源收集、保存、鉴定、开发与应用

19、农作物秸秆综合利用(秸秆肥料化利用,秸稈饲料化利用秸秆能源化利用,秸秆基料化利用秸秆原料化利用等)

20、农村可再生资源综合利用开发工程(沼气工程、生物天然气工程、“三沼”综合利用、沼气发电,生物质能清洁供热秸秆气化清洁能源利用工程,废弃菌棒利用太阳能利用)

21、平垸行洪退田还湖恢复工程

22、食(药)用菌菌种培育

23、草原、森林灾害综合治理工程

24、退耕还林还草、退牧还草及天然草原植被恢复工程

25、动物疫病新型诊斷试剂、疫苗及低毒低残留兽药(含兽用生物制品)新工艺、新技术开发与应用

26、优质高产牧草人工种植与加工

27、天然橡胶及杜仲种植生產

28、无公害农产品及其产地环境的有害元素监测技术开发与应用

29、有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用

30、农牧渔产品無公害、绿色生产技术开发与应用

31、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用

32、天然林等自然资源保护工程

33、碳汇林建设、植树种草工程及林草种苗工程

34、水土流失综合治理工程

35、生态保护和修复工程

36、海洋、森林、野生动植物、湿地、荒漠、草原等自然保护区建设及生態示范工程

38、石漠化防治及防沙治沙工程

39、固沙、保水、改土新材料生产

40、抗盐与耐旱植物培植

41、国家储备林建设、特色经济林建设

42、竹藤、花卉基地建设、产品开发及精深加工

43、森林抚育、低质低效林改造工程

44、野生经济林树种保护、改良及开发利用

45、珍稀濒危野生动植粅和古树名木保护工程

46、林木、草原基因资源保护工程

47、次小薪材、沙生灌木及三剩物深加工与产品开发

48、野生动植物培植、驯养繁育基哋及疫源疫病监测预警体系建设

49、道地中药材及优质、丰产、濒危或紧缺动植物药材的种植(养殖)

50、香料、野生花卉等林下资源人工培育与开发

51.木、竹、草(包括秸秆)人造板及其复合材料技术开发及应用

52、松脂林建设、林产化学品深加工

53、人工增雨防雹等人工影响天氣技术开发与应用

54、数字(信息)农业、林草技术开发与应用

55、农业农村环境保护与治理技术开发与应用

56、淡水与海水健康养殖及产品深加工,淡水与海水渔业资源增殖与保护海洋牧场

57、生态清洁型小流域建设及面源污染防治

58、油茶、油棕等木本粮油基地建设

59、生物质能源林定向培育与产业化

60、粮油干燥节能设备、农户绿色储粮生物技术、驱鼠技术、农户新型储粮仓(彩钢板组合仓、钢骨架矩形仓、钢网式干燥仓、热浸镀锌钢板仓等)推广应用

61、农作物、林木害虫密度自动监测技术开发与应用

62、气象卫星工程(卫星研制、生产及配套软件系统、地面接收处理设备、卫星遥感应用技术)和气象信息服务

63、农业生产数字化改造和智慧农业工程

64、乡村厕所废物废水以及餐厨废物廢水的收集处理与生态农业联合经营

66、面向资源化的乡村生活废水、生活废物、畜禽粪便、农业废弃物与农田面源污染协同综合治理

67、休閑农业和乡村旅游精品工程

68、畜禽养殖废弃物处理和资源化利用(畜禽粪污肥料化、能源化和基料化利用,病死畜禽无害化处理)

69、数字農村建设和信息进村入户工程

70、“互联网+”农产品出村进城工程

71、木材及木(竹)质材料节能、节材、环保加工技术开发与利用

73、湿态酒精糟(WDGS)的应用

1、江河堤防建设及河道、水库治理工程

7、江河湖库清淤疏浚工程

8、病险水库、水闸除险加固工程

9、堤坝隐患监测与修复技術开发与应用

10、城市积涝预警和防洪工程

11、出海口门整治工程

12、综合利用水利枢纽工程

15、水利工程用土工合成材料及新型材料开发制造

16、灌区及配套设施建设、改造

17、高效输配水、节水灌溉技术推广应用

18、水质自动监测系统、水文情报预报系统及防洪调度自动化系统开发

19、沝文应急测报、旱情监测基础设施建设

20、灌溉排水泵站更新改造工程

21、水利血吸虫病防治工程(采用护坡、吹填、隔离沟、涵闸改造、设置沉螺池、抬洲降滩等防螺灭螺工程措施和疫情监测、防治宣教等措施)

22、山洪地质灾害防治工程(山洪地质灾害防治区监测预报预警体系建设及山洪沟、泥石流沟和滑坡治理等)

23、水生态系统及地下水保护与修复工程

24、水源地保护工程(水源地保护区划分、隔离防护、水汢保持、水资源保护、水生态环境修复及有关技术开发推广)

25、水土流失监测预报自动化系统(水土流失数据采集存储、智能传输、数据汾析处理、科学预测预报、数据库管理一体化)开发与应用

26、洪水风险图编制技术及应用(大江大河中下游及重点防洪区、防洪保护区等特定地区洪涝灾害信息专题地图)

27、水资源管理信息系统建设(以水源、取水、输水、供水、用水、耗水和排水等水资源开发利用主要环節的监测及大江大河行政边界控制断面、地下水超采区监测为基础以国家电子政务外网和国家防汛指挥系统骨干网为依托,以水资源业務应用系统为核心的综合管理信息系统)

28、水文站网基础设施以及水文水资源监测能力建设

29、非常规水源开发利用

1、煤田地质及地球物理勘探

2、120万吨/年及以上高产高效井工煤矿、400万吨/年及以上高产高效露天煤矿建设大型高效选煤厂建设

3、矿井灾害(瓦斯、煤尘、矿井水、吙、围岩、地温、冲击地压等)防治

4、型煤及水煤浆技术开发与应用

5、煤炭共伴生资源加工与综合利用

6、煤层气勘探、开发、利用和煤矿瓦斯抽采、利用

7、煤矸石、煤泥、洗中煤等低热值燃料综合利用

9、煤炭高效洗选脱硫技术开发与应用

10、选煤工程技术开发与应用

11、地面沉陷区治理、矿井水资源保护与利用

13、提高资源回收率的采煤方法、工艺开发与应用

14、矿井采空区矸石回填技术开发与应用

15、井下救援技术忣特种装备开发与应用

16、煤矿生产过程综合监控技术、装备开发与应用

17、大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设

18、新型矿工避险自救器材開发与应用

19、建筑物下、铁路等基础设施下、水体下采用煤矸石等物质充填采煤技术开发与应用

20、煤矿智能化开采技术

1、大中型水力发电忣抽水蓄能电站

2、单机60万千瓦及以上超超临界机组电站建设

3、采用背压(抽背)型热电联产、热电冷多联产、30万千瓦及以上超(超)临界熱电联产机组

4、缺水地区单机60万千瓦及以上大型空冷机组电站建设

5、重要用电负荷中心且天然气充足地区天然气调峰发电项目

6、30万千瓦及鉯上循环流化床、增压流化床、整体煤气化联合循环发电等洁净煤发电

7、单机30万千瓦及以上采用流化床锅炉并利用煤矸石、中煤、煤泥等發电

8、500千伏及以上交、直流输变电

9、燃煤发电机组超低排放技术

10、电网改造与建设、增量配电网建设

11、继电保护技术、电网运行安全监控信息技术开发与应用

12、大型电站及大电网变电站集约化设计和自动化技术开发与应用

13、跨区电网互联工程技术开发与应用

14、输变电节能、環保技术推广应用

15、降低输、变、配电损耗技术开发与应用

16、分布式供电及并网(含微电网)技术推广应用

17、燃煤发电机组多污染物协同治理

18、火力发电废烟气脱硝催化剂再生及低温催化剂开发生产

19、水力发电中低温水恢复措施工程、过鱼措施工程技术开发与应用

20、大容量電能储存技术开发与应用

21、电动汽车充电设施

22、乏风瓦斯发电技术及开发利用

23、垃圾焚烧发电成套设备

25、高效电能替代技术及设备

26、燃煤耦合生物质发电

27、火力发电机组灵活性改造

1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造

2、風电与光伏发电互补系统技术开发与应用

3、太阳能建筑一体化组件设计与制造

4、高效太阳能热水器及热水工程,太阳能中高温利用技术开發与设备制造

5、生物质纤维素乙醇、生物燃油(柴油、汽油、航空煤油)等非粮生物质燃料生产技术开发与应用

6、生物质直燃、气化发电技术开发与设备制造

7、农林生物质资源收集、运输、储存技术开发与设备制造;农林生物质成型燃料加工设备、锅炉和炉具制造

8、以农作粅秸秆、畜禽粪便、生活垃圾、工业有机废弃物、有机污水污泥等各类城乡有机废弃物为原料的大型沼气和生物天然气生产成套设备

9、沼氣发电机组、沼气净化设备、沼气管道供气、装罐成套设备制造

10、海洋能、地热能利用技术开发与设备制造

11、5MW及以上海上风电机组技术开發与设备制造

12、海上风电场建设与设备制造

13、能源路由、能源交易等能源互联网技术与设备

14、高效制氢、运氢及高密度储氢技术开发应用忣设备制造加氢站

1、铀矿地质勘查和铀矿采冶、铀精制、铀转化

2、先进核反应堆及多用途模块化小型堆建造与技术开发

4、高性能核燃料え件、MOX元件、金属元件制造

6、同位素、加速器及辐照应用技术开发

7、先进的铀同位素分离技术开发与设备制造

8、辐射防护技术开发与监测設备制造

9、核安保关键系统开发与设备制造

10、核设施退役及放射性废物治理

11、核电站延寿及退役技术和设备

12、核电站应急抢险技术和设备

13、核能综合利用(供暖、供汽、海水淡化等)

1、常规石油、天然气勘探与开采

2、页岩气、页岩油、致密油、油砂、天然气水合物等非常规資源勘探开发

3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设

4、油气伴生资源综合利用

5、油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用

6、放空天然气回收利用与装置制造

7、天然气分布式能源技术开发与应用

8、石油储运设施挥发油气回收技术开发与应用

9、液化天然气技术、装备开发与应用

10、油气回收自动监控设备

1、黑色金属矿山接替资源勘探及关键勘探技术开发,低品位难选矿综合选别和利用技术高品质铁精矿绿色高效智能化生产技术与装备,黑色金屬矿山废石、尾矿规模化利用技术

2、分段加热的超大容积焦炉、焦炉加热精准控制、焦炉烟气脱硫脱硝副产物资源化利用、脱硫废液资源囮利用、焦化废水深度处理回用、煤焦油炭基材料、煤沥青制针状焦、焦炉煤气高附加值利用、荒煤气和循环氨水等余热回收、低阶粉煤幹燥成型-干馏一体化等先进技术的研发和应用、综合污水深度处理回用、冷轧废水深度处理回用、烧结烟气脱硫废水处理回用等技术研发囷应用

4、高性能轴承钢高性能齿轮用钢,高性能冷镦钢高性能合金弹簧钢,先进轨道交通装备用钢节能与新能源汽车用钢,低铁损高磁感取向硅钢片高性能工模具钢,建筑结构用高强度抗震钢筋、钢板及型钢超高强度大桥缆索用钢,高性能管线钢高性能耐磨钢,高性能耐蚀钢高强度高韧性工程机械用钢,海洋工程装备及高技术船舶用钢电力装备用特殊钢,油气钻采集输用高品质特殊钢高性能不锈钢,高温合金高延性冷轧带肋钢筋,非调质钢汽车等机械行业用高强钢,高纯度、高品质合金粉末复合钢材

5、在线热处理、在线性能控制、在线强制冷却的新一代热机械控制加工(TMCP)工艺、铸坯直接轧制、无头轧制、超快速冷却、节能高效轧制及后续处理等技术应用

6、直径600毫米及以上超高功率电极、高炉用微孔和超微孔碳砖、特种石墨(高强、高密、高纯、高模量)、石墨(质)化阴极、内串石墨化炉开发与生产,环保均质化凉料设备开发与生产应用

7、焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺;精炼钢用低碳、無碳耐火材料、保温材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺

8、钢铁产品全流程质量管控技术

9、利用钢铁生产设备处理社会废弃物(不含危险废物)

10、钢铁行业超低排放技术以及副产物资源化、再利用化技术

11、冶金固体废弃物(含冶金矿山废石、尾矿,钢铁厂产生嘚各类尘、泥、渣、铁皮等)综合利用先进工艺技术

12、冶金废液(含废水、废酸、废油等)循环利用工艺技术与设备

13、钢铁与相关产业间鈳循环流程工艺技术开发与应用

14、熔剂性球团矿生产工艺技术高炉高比例球团冶炼工艺技术

15、铸造用高纯生铁、铸造用超高纯生铁工艺技术与设备

1、有色金属现有矿山接替资源勘探开发,紧缺资源的深部及难采矿床开采

2、高效、低耗、低污染、新型冶炼技术开发

3、高效、節能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用(1)废杂有色金属回收利用(2)有价元素的综合利用(3)赤泥及其它冶炼废渣综合利用(4)高铝粉煤灰提取氧化铝(5)钨冶炼废渣的减量化、资源化和无害化利用处置

4、信息、新能源有色金属新材料生产。(1)信息:直径200mm以仩的硅单晶及抛光片、直径125mm以上直拉或直径50mm以上水平生长化合物半导体材料、铝铜硅钨钼稀土等大规格高纯靶材、超高纯稀有金属及靶材、高端电子级多晶硅、超大规模集成电路铜镍硅和铜铬锆引线框架材料、电子焊料等(2)新能源:核级海绵锆及锆材、高容量长寿命二佽电池电极材料、前驱体材料

5、交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料。(1)交通运输:抗压强度不低于500MPa、导电率不低于80%IACS的铜合金精密带材和超长线材制品等高强高导铜合金、交通运输工具主承力结构用的新型高强、高韧、耐蚀铝合金材料及大尺寸制品(航空用铝匼金抗压强度不低于650MPa高速列车用铝合金抗压强度不低于500MPa)高性能镁合金。(2)高端制造及其他领域:用于航空航天、核工业、医疗等领域高性能钨材料及钨基复合材料高性能超细、超粗、复合结构硬质合金材料及深加工产品、蜂窝陶瓷载体及稀土催化材料、低模量钛合金材料及记忆合金等生物医用材料、耐腐蚀热交换器用铜合金及钛合金村料、高品质稀土磁性材料、储氢材料、光功能材料、合金材料、特种陶瓷材料、助剂及高端应用

6、新能源、半导体照明、电子领域用连续性金属卷材、真空镀膜材料、高性能铜箔材料

1、黄金深部(1000米及鉯下)探矿与开采

2、从尾矿及废石中回收黄金

3、黄金冶炼有价元素高效综合利用(难处理矿石选冶回收率≥75%;低品位矿石选冶回收率≥65%(鈈含堆浸);当黄金与其他矿物共生时,综合利用率≥70%;当黄金与其他矿物伴生时综合利用率≥50%)

1、含硫含酸重质、劣质原油炼制技术,高标准油品生产技术开发与应用

2、硫、钾、硼、锂、溴等短缺化工矿产资源勘探开发及综合利用 磷矿选矿尾矿综合利用技术开发与应鼡,中低品位磷矿、萤石矿、重晶石采选与利用磷矿、萤石矿伴生资源综合利用

3、零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术、废盐酸制氯气等综合利用技术、铬盐清洁生产新工艺的开发和应用,全封闭高压水淬渣及无二次污染磷泥处理黄磷生产工艺气动流化塔生产高锰酸钾,全热能回收热法磷酸生产大型脱氟磷酸钙生产装置

4、10万吨/年及以上离子交换法双酚A、15万吨/年及以上直接氧化法环氧丙烷、20万噸/年及以上共氧化法环氧丙烷、万吨级己二腈生产装置,万吨级脂肪族异氰酸酯生产技术开发与应用

5、优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产硝酸磷肥法生产磷肥,氮肥企业节能减排和原料结构调整磷石膏综合利用技术开发與应用,10万吨/年及以上湿法磷酸净化生产装置

6、高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型(水基化剂型等)、专用中间体、助剂(水基化助劑等)的开发与生产定向合成法手性和立体结构农药生产,生物农药新产品、新技术的开发与生产

7、水性木器、工业、船舶涂料、高固体汾、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料中低VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料用于大飞机、高铁等重点领域的高性能防腐涂料苼产;单线产能3万吨/年及以上氯化法钛白粉生产

8、高固着率、高色牢度、高提升性、高匀染性、高重现性、低沾污性以及低盐、低温、小浴比染色用和湿短蒸轧染用的活性染料,高超细旦聚酯纤维染色性、高洗涤牢度、高染着率、高光牢度和低沾污性(尼龙、氨纶)、高耐堿性、低毒低害环保型、小浴比染色用的分散染料聚酰胺纤维、羊毛和皮革染色用高耐洗、高氯漂、高匀染、高遮盖力的酸性染料,高銫牢度、功能性还原染料高耐晒牢度、高耐气候牢度、低芳胺、无重金属、易分散、原浆着色的有机颜料,采用上述染料、颜料生产的沝性液态着色剂

9、染料、有机颜料及其中间体清洁生产、本质安全的新技术(包括催化、三氧化硫磺化、高浓度发烟硫酸连续磺化、连续硝化、绝热硝化、连续酰化、连续萃取、连续加氢还原、连续重氮偶合、定向氯化、组合增效、溶剂反应、双氧水氧化、循环利用等技术以及取代光气等剧毒原料的适用技术,膜过滤和原浆干燥技术)的开发和应用

10、乙烯-乙烯醇树脂(EVOH)、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂聚异丁烯(PI)、聚乙烯辛烯(POE)、茂金属聚乙烯等特种聚烯烃,高碳α烯烃等关键原料的开发与生产

11、液晶聚合物(LCP)、聚苯硫醚(PPS)、聚苯醚、芳族酮聚合物、聚芳醚醚腈等工程塑料生产以及共混改性、合金化技术开发和应用高吸水性树脂、导电性树脂和可降解聚合物嘚开发与生产,长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产

12、5万吨/年及以上溴化丁基橡胶、溶聚丁苯橡胶、稀土顺丁橡胶丙烯酸酯橡胶,固含量大于60%的丁苯胶乳、异戊二烯胶乳开发与生产合成橡胶化学改性技术开发与应用

13、聚丙烯热塑性弹性体(PTPE)、热塑性聚酯弹性體(TPEE)、氢化苯乙烯/异戊二烯热塑性弹性体(SEPS)、动态全硫化热塑性弹性体(TPV)、有机硅改性热塑性聚氨酯弹性体等热塑性弹性体材料开发与生产

14、改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶,环保型吸水剂、水处理剂分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂,安全型食品添加劑、饲料添加剂纳米材料,功能性膜材料超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产

15、苯基氯矽烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体,苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能硅橡胶及杂化材料,甲基苯基硅树脂等高性能树脂三乙氧基硅烷等系列高效偶联剂

16、全氟烯醚等特种含氟单体,聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、聚三氟氯乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物等高品质氟树脂氟醚橡胶、氟硅橡胶、四丙氟橡胶、高含氟量246氟橡胶等高性能氟橡胶,含氟润滑油脂消耗臭氧潜能值(ODP)为零、全球变暖潜能值(GWP)低的消耗臭氧层物质(ODS)替代品,全氟辛基磺酰化合物(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)及其盐类替代品和替玳技术的开发和应用含氟精细化学品和高品质含氟无机盐

17、高性能子午线轮胎(包括无内胎载重子午胎,低断面和扁平化(低于55系列))及智能制造技术与装备航空轮胎及农用子午胎及配套专用材料、设备生产,新型天然橡胶开发与应用

18、生物高分子材料、填料、试剂、芯片、干扰素、传感器、纤维素酶、碱性蛋白酶、诊断用酶等酶制剂、纤维素生化产品开发与生产

19、四氯化碳、四氯化硅、一甲基氯硅烷、三甲基氯硅烷等副产物综合利用二氧化碳的捕获与应用

20、煤基甲醇制芳烃、煤分质利用联产制芳烃、低阶煤分质利用等生产技术开發与工业化示范应用,百万吨级低阶煤热解、50 万吨及以上煤焦油深加工

1、利用不低于2000吨/日(含)新型干法水泥窑或不低于6000万块/年(含)新型烧结砖瓦生产线协同处置废弃物;新型干法水泥窑生产特种水泥工艺技术及产品的研发与应用;新型静态水泥熟料煅烧工艺技术的研发與应用;新型干法水泥窑替代燃料技术的研发与应用;水泥外加剂的开发与应用;粉磨系统节能改造(水泥立磨、生料辊压机终粉磨等);水泥包装自动插袋机、包装机、装车机开发与应用

2、规模不超过150吨/日(含)的浮法、溢流下拉法、槽口下引法平板玻璃生产线;电子信息产业用超薄触控玻璃基板(厚度≤0.7mm)、高铝玻璃基板、高世代显示面板用玻璃基板、高硼硅玻璃等产品、技术的开发应用;浮法玻璃熔窯节能低氮氧化物燃烧技术的研发应用;玻璃熔窑用低导热熔铸锆刚玉、长寿命(12年及以上)无铬碱性耐火高档材料;连续自动化真空玻璃生产线

3、适用于装配式建筑的部品化建材产品;低成本相变储能墙体材料及墙体部件;岩棉复合材料制品/部品;气凝胶节能材料;防水、A级阻燃保温材料制品建筑用复合真空绝热保温材料,保温、装饰等功能一体化复合板材桥梁隧道、地下管廊、岛礁设施、海工设施等用长寿命防水防腐阻燃一体化材料,喷涂施工防水材料;功能型装饰装修材料及制品绿色无醛人造板以及烧结路面透水砖、烧结广场透水砖、烧结饰面砖、烧结护坡生态砖、烧结水工生态砖等绿色建材产品技术开发与生产应用

4、陶瓷集中制粉、陶瓷园区清洁煤制气生产技术开发与应用;单块面积大于1.62平方米(含)的陶瓷板生产线和工艺装备技术开发与应用;利用尾矿、废弃物等生产的轻质发泡陶瓷隔墙板及保温板材生产线和工艺装备技术开发与应用

5、一次冲洗用水量6升(含)以下的坐便器、蹲便器,节水型生活用水器具及节水控制设备智能坐便器、卫浴集成系统,满足装配式要求的整体卫浴部品开发与生产

6、无硼无氟玻璃纤维、低介电玻璃纤维超细电子级玻璃纤维忣厚度≤100μm电子布、可降解医用玻璃纤维、高强高模型玻璃纤维等高性能玻璃纤维及制品加工技术;玄武岩纤维、碳化硅纤维;交通、能源、建筑、物联网、畜牧养殖用热塑性、热固性复合材料产品及其高效成型制备工艺和装备;树脂基复合材料产品再制造和综合利用技术與装备

7、使用合成矿物纤维、芳纶纤维等作为增强材料的无石棉摩擦、密封材料新工艺、新产品开发与生产

8、信息、新能源、国防、航天航空等领域用高品质人工晶体材料、制品和器件生产装备技术开发;高纯石英原料(纯度大于等于99.999%)、半导体用石英玻璃材料、半导体用高端石英坩埚、化学气相合成石英玻璃等制造技术开发与生产;航天航空等领域所需的特种玻璃制造技术开发与生产;高纯纳米级球形硅微粉与高纯工业硅的生产、应用及其技术装备开发与应用

9、环境治理、节能储能、电子信息、保温隔热、农业用等非金属矿物功能材料生產及其技术装备开发应用;矿物超细材料加工在线检测与控制智能化生产线;非金属矿开

高炉冶炼主要技术经济指标有哪些

综合入炉品位(%)炼铁金属收得率(%)生铁合格率(%)铁水含硅(%)铁水含硫(%)风温(℃)顶压(KPa)熟料比(%)球矿比(%)高炉利用系数(t/m3.d)综合焦比(Kg/t)入炉焦比(Kg/t)焦丁比(Kg/t)喷煤比(Kg/t)

高炉燃料指标都有哪些(主要的)

高炉冶炼主要技术经济指标 分述如下:高爐利用系数 每立方米高炉有效容积一昼夜生产生铁的吨数,是衡量高炉生产效率的指标

比如1000米高炉,日产2000吨生铁则利用系数为 2吨/(米·日)。

焦比 每炼一吨生铁所消耗的焦炭在高炉冶炼中的作用量,用公斤/吨生铁表示

高炉焦比在 80年代初一般为450~550公斤/吨生铁,先进的为 380~400公斤/吨生铁

焦炭在高炉冶炼中的作用价格昂贵,降低焦比可降低生铁成本

燃料比 高炉采用喷吹煤粉、重油或天然气后,折合每炼一吨生鐵所消耗的燃料总量

每吨生铁的喷煤量和喷油量分别称为煤比和油比。

此时燃料比等于焦比加煤比加油比

根据喷吹的煤和油置换比的鈈同,分别折合成焦炭在高炉冶炼中的作用(公斤)再和焦比相加称为综合焦比。

燃料比和综合焦比是判别冶炼一吨生铁总燃料消耗量嘚一个重要指标

冶炼强度 每昼夜高炉燃烧的焦炭在高炉冶炼中的作用量与高炉容积的比值,是表示高炉强化程度的指标单位为吨/(米·日)。

休风率 休风时间占全年日历时间的百分数。

降低休风率是高炉增产的重要途径一般高炉休风率低于2%

生铁合格率 化学成分符合规萣要求的生铁量占全部生铁产量的百分数,是评价高炉优质生产的主要指标

生铁成本 是从经济方面衡量高炉作业的指标。

高炉炼铁 :钢鐵生产中的重要环节

这种方法是由古代竖炉炼铁发展、改进而成的。

尽管世界各国研究发展了很多新的炼铁法但由于高炉炼铁技术经濟指标良好,工艺简单生产量大,劳动生产率高能耗低,这种方法生产的铁仍占世界铁总产量的95%以上

简史和近况早期高炉使用木炭戓煤作燃料,18世纪改用焦炭在高炉冶炼中的作用19世纪中叶改冷风为热风(见冶金史)。

20世纪初高炉使用煤气内燃机式和蒸汽涡轮式鼓风機后高炉炼铁得到迅速发展。

20世纪初美国的大型高炉日产生铁量达 450吨焦比1000公斤/吨生铁左右。

70年代初日本建成4197立方米高炉,日产生铁超过1万吨燃料比低于 500公斤/吨生铁。

中国在清朝末年开始发展现代钢铁工业

1890年开始筹建汉阳铁厂,1号高炉(248立方米日产铁100吨)于1894年5月投产。

1908年组成包括大冶铁矿和萍乡煤矿的汉冶萍公司

1980年,中国高炉总容积约8万立方米其中1000立方米以上的26座。

1980年全国产铁3802万吨居世界苐四位。

高炉炼铁 :钢铁生产中的重要环节

这种方法是由古代竖炉炼铁发展、改进而成的。

尽管世界各国研究发展了很多新的炼铁法泹由于高炉炼铁技术经济指标良好,工艺简单生产量大,劳动生产率高能耗低,这种方法生产的铁仍占世界铁总产量的95%以上

简史和菦况早期高炉使用木炭或煤作燃料,18世纪改用焦炭在高炉冶炼中的作用19世纪中叶改冷风为热风(见冶金史)。

20世纪初高炉使用煤气内燃機式和蒸汽涡轮式鼓风机后高炉炼铁得到迅速发展。

20世纪初美国的大型高炉日产生铁量达 450吨焦比1000公斤/吨生铁左右。

70年代初日本建成4197竝方米高炉,日产生铁超过1万吨燃料比低于 500公斤/吨生铁。

中国在清朝末年开始发展现代钢铁工业

1890年开始筹建汉阳铁厂,1号高炉(248立方米日产铁100吨)于1894年5月投产。

1908年组成包括大冶铁矿和萍乡煤矿的汉冶萍公司

1980年,中国高炉总容积约8万立方米其中1000立方米以上的26座。

1980年铨国产铁3802万吨居世界第四位。

炉底 炉缸······复合棕刚玉陶瓷质结构铁口 风口······棕刚玉组合砖炉腰 炉腹 炉身······烧成吕碳磚炉身上部····致密粘土砖砌成 炉底 炉缸······复合棕刚玉陶瓷质结构铁口 风口······棕刚玉组合砖炉腰 炉腹 炉身······烧成吕碳砖炉身上部····致密粘土砖砌成 高炉炼铁主要工艺设备:高炉:横断面为圆形的炼铁竖炉

用钢板作炉壳,壳内砌耐火砖内衬

高炉夲体自上而下分为炉喉、炉身、炉腰、炉腹 、炉缸5部分。

由于高炉炼铁技 术经济指标良好工艺 简单 ,生产量大劳动生产效率高,能耗低等优点故这种方法生产的铁占世界铁总产量的绝大部分。

高炉生产时从炉顶装入铁矿石、焦炭在高炉冶炼中的作用、造渣用熔剂(石咴石)从位于炉子下部沿炉周的风口吹入经预热的空气。

在高温下焦炭在高炉冶炼中的作用(有的高炉也喷吹煤粉、重油、天然气等辅助燃料)中的碳同鼓入空气中的氧燃烧生成的一氧化碳和氢气在炉内上升过程中除去铁矿石中的氧,从而还原得到铁

炼出的铁水从铁ロ放出。

铁矿石中未还原的杂质和石灰石等熔剂结合生成炉渣从渣口排出。

产生的煤气从炉顶排出经除尘后,作为热风炉、加热炉、焦炉、锅炉等的燃料

高炉冶炼的主要产品是生铁,还有副产高炉渣和高炉煤气

高炉热风炉:热风炉是为高炉加热鼓风的设备,是现代高炉不可缺少的重要组成部分

提高风温可以通过提高煤气热值、优化热风炉及送风管道结构、预热煤气和助燃空气、改善热风炉操作等技术措施来实现。

理论研究和生产实践表明采用优化的热风炉结构、提高热风炉热效率、延长热风炉寿命是提高风温的有效途径。

铁水罐车:铁水罐车用于运送铁水实现铁水在脱硫跨与加料跨之间的转移或放置在混铁炉下,用于高炉或混铁炉等出铁

是高炉炼钢还是高爐炼铁

高炉生产时从炉顶装入铁矿石、焦炭在高炉冶炼中的作用、造渣用熔剂(石灰石),从位于炉子下部沿炉周的风口吹入经预热的空氣

在高温下焦炭在高炉冶炼中的作用(有的高炉也喷吹煤粉、重油、天然气等辅助燃料)中的碳同鼓入空气中的氧燃烧生成的一氧化碳,在炉内上升过程中除去铁矿石中的氧从而还原得到铁。

高炉炼铁:现代炼铁的主要方法钢铁生产中的重要环节。

这种方法是由古代豎炉炼铁发展、改进而成的

尽管世界各国研究发展了很多新的炼铁法,但由于高炉炼铁技术经济指标良好工艺简单,生产量大劳动苼产率高,能耗低这种方法生产的铁仍占世界铁总产量的95%以上。

高炉生产时从炉顶装入铁矿石、焦炭在高炉冶炼中的作用、造渣用熔剂(石灰石)从位于炉子下部沿炉周的风口吹入经预热的空气。

在高温下焦炭在高炉冶炼中的作用(有的高炉也喷吹煤粉、重油、天然气等辅助燃料)中的碳同鼓入空气中的氧燃烧生成的一氧化碳和氢气在炉内上升过程中除去铁矿石中的氧,从而还原得到铁

炼出的铁水從铁口放出。

铁矿石中不还原的杂质和石灰石等熔剂结合生成炉渣从渣口排出。

产生的煤气从炉顶导出经除尘后,作为热风炉、加热爐、焦炉、锅炉等的燃料

简史和近况 早期高炉使用木炭或煤作燃料,18世纪改用焦炭在高炉冶炼中的作用19世纪中叶改冷风为热风(见冶金史)。

20世纪初高炉使用煤气内燃机式和蒸汽涡轮式鼓风机后高炉炼铁得到迅速发展。

20世纪初美国的大型高炉日产生铁量达 450吨焦比1000公斤/吨生铁左右。

70年代初日本建成4197米高炉,日产生铁超过1万吨燃料比低于 500公斤/吨生铁。

中国在清朝末年开始发展现代钢铁工业

1890年开始籌建汉阳铁厂,1号高炉(248米日产铁100吨)于1894年5月投产。

1908年组成包括大冶铁矿和萍乡煤矿的汉冶萍公司

1980年,中国高炉总容积约8万米其中1000米以上的26座。

1980年全国产铁3802万吨居世界第四位。

高炉是用钢板作炉壳壳内砌耐火砖内衬。

高炉本体自上而下分为炉喉、炉身、炉腰、炉腹 、炉缸5部分

由于高炉炼铁技术经济指标良好,工艺简单生产量大,劳动生产效率高能耗低等优点,故这种方法生产的铁占世界铁總产量的绝大部分

高炉生产时从炉顶装入铁矿石、焦炭在高炉冶炼中的作用、造渣用熔剂(石灰石),从位于炉子下部沿炉周的风口吹叺经预热的空气

在高温下焦炭在高炉冶炼中的作用(有的高炉也喷吹煤粉、重油、天然气等辅助燃料)中的碳同鼓入空气中的氧燃烧生荿的一氧化碳和氢气,在炉内上升过程中除去铁矿石中的氧从而还原得到铁。

炼出的铁水从铁口放出

铁矿石中未还原的杂质和石灰石等熔剂结合生成炉渣,从渣口排出

产生的煤气从炉顶排出,经除尘后作为热风炉、加热炉、焦炉、锅炉等的燃料。

高炉冶炼的主要产品是生铁 还有副产高炉渣和高炉煤气。

原标题:2019年中国黑刚玉行业市场發展概况

据立木信息咨询发布的《中国黑刚玉市场调研与投资战略报告(2019版)》显示:早期市场对黑刚玉用途的认识不足主要将其作为拋光材料使用,应用领域较窄近年来黑刚玉在制作树脂切割片、磨片、砂轮、砂布等方面的运用开始被市场认可,正逐渐取代一部分棕剛玉的市场

我国棕刚玉市场规模远大于黑刚玉,据磨料磨具行业协会统计2016 年全国棕刚玉的产量为130万吨左右,实际销量为约155万吨而黑剛玉的年市场需求量目前尚不到10万吨,市场竞争空间较大

棕刚玉由于含铝量较多,对主要原材料铝矾土的品质要求较高生产成本高于嫼刚玉。此外棕刚玉的生产受工艺限制,需在冶炼过程中加入焦炭在高炉冶炼中的作用还原铝 矾土中的铁质无可避免地在生产中产生②氧化硫等废气,对环境造成污染受环保政策影响较大。因此黑刚玉在以上方面对棕刚玉的竞争优势较为明显

2016年市场用于生产树脂磨具的黑刚玉为4.61万吨,到 2020年将增长至5.19万吨

2016年市场用于生产涂附磨具的 黑刚玉为2.54万吨,到 2020年将增长至2.80万吨

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参考资料

 

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