国外高炉煤气CO2捕捉技术对比分析.docx
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1、国外高炉煤气C02捕捉技术对比分析传统钢铁工业生产过程严重依赖于煤和焦炭等化石燃料,是仅次于电力行业的能耗和C02排放大户。国际能源署的统计结果表明,制造业C02排放量约占全球C02排放总量的40%,其中钢铁工业占制造业C02排放量的27%左右。炼铁系统的能耗占钢铁生产总能耗的70%以上,CO2排放量约占钢铁生产全流程的80%左右,是钢铁工业节能减排的重点环节。坚持高炉精料操作,优化风温、富氧等调剂手段,推进低燃料比操作是炼铁系统降低能耗、减少C02排放的重要措施之一,但减排效果有限。采用碳捕捉结合低碳炼铁技术减少C02直接排放,逐步成为解决钢铁行业碳排放的有效措施。JFE,日本制铁、浦项、安
2、赛乐米塔尔等国外钢铁企业已经开展大量高炉煤气中C02分离捕捉的研究和试验。1JFE物理吸附法分离高炉煤气C02日本JFE钢铁公司在福山厂建立了小型C02捕捉试验设备,其处理能力为3td,高炉煤气处理量约300m3h,采用物理吸附技术路线分离高炉煤气中的Co2。该项目是日本COURSE50计划的子项目之一。高炉煤气经过加压、冷却后,依次经过脱湿塔和脱硫塔,脱除煤气中的水分和硫化物,净煤气进入变压吸附核心处理单元。该单元分为两段,第一段是C02一变压吸附,第二段是C0一变压吸附,分别将C02和CO从煤气中分离出来。分离回收的CO气体是高热值气体燃料,可用于烧结、热风炉及轧钢等工序。2日本制铁化学吸
3、收法分离高炉煤气C02日本制铁在君津厂建造了高炉煤气C02捕集试验装置,处理能力约为100m3h,该试验装置主要由三部分组成:吸收塔、再生塔、再沸器,以及富液与贫液换热系统。吸收塔内采用胺溶液逆向喷淋技术,捕捉进入吸收塔内高炉煤气中的Co2。富含C02的富液经换热后,泵送至再生塔上部进行汽提解吸,释放部分CO2。经汽提解吸后的半贫液进入再沸器,使C02进一步解吸。解吸C02后的贫液经处理后可返回吸收塔循环使用,捕捉到的高浓度C02处理后可用于化工生产、开采石油等。3浦项制铁化学法吸收分离高炉煤气C02与日本制铁化学法不同,浦项制铁采用氨水作为化学吸收剂,基本流程与日本制铁的有机胺法相似,但解吸
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