書????名 | 冶金工業(yè)節(jié)能減排技術(shù)指南 | 作????者 | 王紹文 |
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出版社 | 化學(xué)工業(yè)出版社 | 出版時(shí)間 | 2009年10月01日 |
定????價(jià) | 120 元 | 開????本 | 16 開 |
ISBN | 9787122033963 |
1 緒論
1.1 冶金工業(yè)生產(chǎn)工序的能耗與排污特征
1.1.1 鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)工藝的能耗與排污特征
1.1.2 有色金屬工業(yè)生產(chǎn)工藝的能耗與排污特征
1.2 鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排狀況與發(fā)展差距
1.2.1 鋼鐵工業(yè)面臨節(jié)能減排的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)
1.2.2 鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排工作發(fā)展?fàn)顩r與差距
1.3 有色金屬工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與節(jié)能減排的要求
1.3.1 有色金屬工業(yè)節(jié)能減排的技術(shù)發(fā)展與動(dòng)向
1.3.2 有色金屬工業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的對(duì)策與措施
參考文獻(xiàn)
第一篇 冶金工業(yè)能源利用與節(jié)能技術(shù)指南
2 鋼鐵工業(yè)能源利用現(xiàn)狀與差距分析
2.1 鋼鐵工業(yè)能耗現(xiàn)狀與分析
2.1.1 能源結(jié)構(gòu)與消耗狀況
2.1.2 鋼鐵企業(yè)能耗與工序能耗
2.2 鋼鐵工業(yè)節(jié)能工作的成績(jī)與差距分析
2.2.1 節(jié)能工作取得的顯著成績(jī)
2.2.2 能源消耗存在的主要差距與分析
3 鋼鐵工業(yè)節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)指南
3.1 采礦、選礦工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
3.1.1 礦山工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
3.1.2 選礦工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
3.2 原料、燒結(jié)與焦化工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
3.2.1 原料場(chǎng)節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
3.2.2 燒結(jié)工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
3.2.3 焦化工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
3.3 煉鐵工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
3.3.1 煉鐵工序爐容與入爐原料
3.3.2 煉鐵工序設(shè)計(jì)和余熱回收
3.4 煉鋼、鐵合金工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
3.4.1 煉鋼工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
3.4.2 連鑄工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
3.4.3 鐵合金工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
3.5 軋鋼工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
3.5.1 軋鋼工序節(jié)能降耗一般規(guī)定
3.5.2 大型軌梁車間節(jié)能降耗規(guī)定與能耗指標(biāo)
3.5.3 中小型軋鋼車間節(jié)能降耗規(guī)定與能耗指標(biāo)
3.5.4 線材車間節(jié)能降耗規(guī)定與能耗指標(biāo)
3.5.5 中厚板車間節(jié)能降耗規(guī)定與能耗指標(biāo)
3.5.6 熱軋寬帶鋼車間節(jié)能降耗規(guī)定與能耗指標(biāo)
3.5.7 冷軋寬帶鋼車間節(jié)能降耗規(guī)定與能耗指標(biāo)
3.5.8 熱軋窄帶鋼車間節(jié)能降耗規(guī)定能耗指標(biāo)
3.5.9 冷軋窄帶鋼車間節(jié)能降耗規(guī)定與能耗指標(biāo)
3.5.1 0冷軋硅鋼車間節(jié)能降耗規(guī)定與能耗指標(biāo)
3.5.1 1無縫鋼管車間節(jié)能降耗規(guī)定與能耗指標(biāo)
3.5.1 2焊管車間節(jié)能降耗規(guī)定與能耗指標(biāo)
4 鋼鐵工業(yè)節(jié)能工藝技術(shù)與裝備
4.1 鋼鐵企業(yè)能耗指標(biāo)與影響因素
4.1.1 我國(guó)鋼鐵企業(yè)的能耗指標(biāo)
4.1.2 影響噸鋼能耗的因素分析
4.2 煉焦工序節(jié)能技術(shù)與設(shè)備
4.2.1 煤調(diào)濕技術(shù)
4.2.2 干熄焦技術(shù)與工藝
4.3 燒結(jié)工序節(jié)能技術(shù)與設(shè)備
4.3.1 燒結(jié)煙氣余熱源概況
4.3.2 燒結(jié)煙氣、冷卻機(jī)廢氣余熱回收技術(shù)
4.3.3 寶鋼一期鼓風(fēng)環(huán)式冷卻機(jī)廢氣余熱回收技術(shù)
4.3.4 寶鋼二期燒結(jié)余熱回收利用技術(shù)
4.4 煉鐵工序節(jié)能技術(shù)與設(shè)備
4.4.1 煉鐵工序節(jié)能途徑與工藝
4.4.2 高爐煤氣余壓發(fā)電(TRT)技術(shù)與工藝
4.4.3 全燒高爐煤氣鍋爐技術(shù)與工藝
4.4.4 低熱值煤氣燃?xì)廨啠–CPP)技術(shù)與工藝
4.5 煉鋼工序節(jié)能技術(shù)與工藝
4.5.1 0G法濕式除塵煤氣回收技術(shù)與工藝
4.5.2 轉(zhuǎn)爐負(fù)能煉鋼技術(shù)與工藝
4.5.3 魯奇-蒂森(LT)法干法處理技術(shù)與工藝
4.6 蓄熱式軋鋼加熱爐技術(shù)與工藝
4.6.1 蓄熱式加熱爐工作原理與高風(fēng)溫燃燒系統(tǒng)
4.6.2 蓄熱式高風(fēng)溫燃燒器結(jié)構(gòu)特征與節(jié)能效果
5 有色金屬工業(yè)能源利用現(xiàn)狀與差距分析
5.1 有色金屬工業(yè)能源消耗與利用現(xiàn)狀
5.1.1 有色金屬工業(yè)能源消耗與品種結(jié)構(gòu)
5.1.2 有色金屬工業(yè)能耗比重與幾種主要金屬能耗量
5.2 有色金屬工業(yè)能耗與差距分析
5.2.1 銅工業(yè)產(chǎn)品綜合能耗現(xiàn)狀與差距分析
5.2.2 鋁工業(yè)產(chǎn)品綜合能耗現(xiàn)狀與差距分析
5.2.3 鉛工業(yè)產(chǎn)品綜合能耗現(xiàn)狀與差距分析
5.2.4 鋅工業(yè)產(chǎn)品綜合能耗現(xiàn)狀與差距分析
5.3 有色金屬工業(yè)主要金屬生產(chǎn)系統(tǒng)能源消耗狀況
5.3.1 重有色金屬生產(chǎn)系統(tǒng)能源消耗狀況
5.3.2 輕有色金屬生產(chǎn)系統(tǒng)能源消耗狀況.
5.3.3 稀有金屬與貴金屬生產(chǎn)系統(tǒng)能源消耗狀況
6 有色金屬工業(yè)節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)指南
7 有色金屬工業(yè)節(jié)能工藝技術(shù)與裝備
第二篇 鋼鐵工業(yè)污染物減排技術(shù)指南
8 鋼鐵工業(yè)環(huán)境保護(hù)的現(xiàn)狀與差距
9 鋼鐵工業(yè)節(jié)水減排措施與設(shè)計(jì)指南
10 鋼鐵工業(yè)煙氣粉塵減排措施與設(shè)計(jì)指南
11 鋼鐵工業(yè)固體廢物的減排措施與設(shè)計(jì)指南
12 鋼鐵工業(yè)廢水資源化與節(jié)水減排技術(shù)
13 鋼鐵工業(yè)煙氣粉塵減排與余熱利用技術(shù)
14 鋼鐵工業(yè)固體廢物資源化與減排技術(shù)
第三篇 有色金屬工業(yè)污染物減排技術(shù)指南
15 有色金屬工業(yè)污染特征與減排現(xiàn)狀分析
16 有色金屬工業(yè)廢水處理與資源化減排技術(shù)
17 有色金屬冶煉生產(chǎn)煙氣處理與減排技術(shù)
18 有色金屬工業(yè)冶煉固體廢物資源化利用與減排技術(shù)
參考文獻(xiàn)
…… 2100433B
冶金工業(yè)能源消耗量大,污染物排放多,加快冶金行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程,促進(jìn)節(jié)能減排新理論、新方法、新技術(shù)、新工藝、新材料和新裝備的發(fā)展,是冶金工業(yè)持續(xù)發(fā)展的最為重要的前提和條件?!兑苯鸸I(yè)節(jié)能減排技術(shù)指南》結(jié)合實(shí)例系統(tǒng)闡述了鋼鐵工業(yè)、有色冶金工業(yè)各生產(chǎn)工序的工業(yè)廢水資源化與循環(huán)利用技術(shù)、工業(yè)煙塵減排與余熱利用技術(shù)、固體廢物資源化與減排技術(shù)。對(duì)每一種節(jié)能減排技術(shù)進(jìn)行了詳細(xì)地分析、論證,并提出改進(jìn)意見,對(duì)國(guó)內(nèi)外的先進(jìn)技術(shù)也進(jìn)行了歸納和對(duì)比。
信息技術(shù)在工業(yè)節(jié)能減排中的作用有哪些?
1)對(duì)高耗能行業(yè),如冶金、電力、建材等行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行數(shù)字化、自動(dòng)化與智能化改造,以提高效率、降低能耗。2)對(duì)高污染行業(yè),如染織、化工、石化、造紙等行業(yè)生產(chǎn)工藝流程用信息技術(shù)進(jìn)行改造,通過對(duì)生產(chǎn)設(shè)備...
鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排技術(shù)及設(shè)備詳細(xì)包括哪些?
地下料倉除塵、高爐工藝除塵、高爐荒煤氣除塵、礦槽除塵、焦槽除塵、地下受料槽除塵、出鐵廠一次及二次除塵、轉(zhuǎn)爐一次及二次除塵、精煉(LF)爐除塵等等,均采用的是布袋過濾、脈沖強(qiáng)力反吹技術(shù)減少大氣污染,保護(hù)...
節(jié)能減排是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重大舉措,是建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的必然選擇,對(duì)于調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式、提高人民生活質(zhì)量、維護(hù)中華民族長(zhǎng)遠(yuǎn)利益,具有極其重要而深遠(yuǎn)的意...
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評(píng)分: 4.7
由中國(guó)鋁業(yè)公司自主開發(fā)研究的“預(yù)焙鋁電解槽‘三度尋優(yōu)’控制技術(shù)”獲得成功,這項(xiàng)新技術(shù)與傳統(tǒng)控制技術(shù)相比取得重大突破,不僅可大幅降低能耗,而且可大幅降低對(duì)大氣臭氧層有破壞作用的炭氟化合物氣體的排放量,將對(duì)中國(guó)電解鋁工業(yè)節(jié)能降耗減排發(fā)揮重要作用。
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評(píng)分: 4.6
由中國(guó)鋁業(yè)公司自主開發(fā)研究的"預(yù)焙鋁電解槽‘三度尋優(yōu)’控制技術(shù)"獲得成功,這項(xiàng)新技術(shù)與傳統(tǒng)控制技術(shù)相比取得重大突破,不僅可大幅降低能耗,而且可大幅
《冶金工業(yè)節(jié)能減排技術(shù)》內(nèi)容緊緊圍繞國(guó)家節(jié)能減排政策和《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《有色金屬工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》以及工業(yè)與信息化部頒布的《鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排先進(jìn)適用技術(shù)指南》,重點(diǎn)對(duì)鋼鐵冶金、有色冶金節(jié)能減排技術(shù)展開分析論述,希望能為讀者提供一本實(shí)用的冶金工業(yè)節(jié)能減排方面的參考書。
上篇 鋼鐵工業(yè)節(jié)能理論及節(jié)能減排現(xiàn)狀
1 緒論
1.1 鋼鐵工業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步
1.1.1 中國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展
1.1.2 鋼鐵工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步
1.2 鋼鐵生產(chǎn)的工藝流程及特點(diǎn)
1.2.1 鋼鐵生產(chǎn)的工藝流程及能耗和排放
1.2.2 鋼鐵生產(chǎn)的特點(diǎn)
1.3 我國(guó)鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排現(xiàn)狀
1.3.1 鋼鐵工業(yè)能耗現(xiàn)狀
1.3.2 鋼鐵工業(yè)污染物減排現(xiàn)狀
2 鋼鐵工業(yè)的節(jié)能理論與方法
2.1 能源及冶金能源
2.1.1 能源及其分類
2.1.2 我國(guó)能源結(jié)構(gòu)
2.1.3 冶金能源種類及用途
2.2 節(jié)能的基本原理
2.2.1 節(jié)能概念
2.2.2 節(jié)能的基礎(chǔ)理論
2.2.3 冶金節(jié)能的方向與途徑
2.3 鋼鐵工業(yè)節(jié)能分析方法
2.3.1 噸鋼能耗分析法
2.3.2 物質(zhì)流一能量流分析法
2.3.3 過程集成方法
2.3.4 能源系統(tǒng)模型化方法
2.3.5 投入產(chǎn)出分析法
3 鋼鐵工業(yè)的節(jié)能與減排
3.1 鋼鐵工業(yè)的節(jié)能
3.1.1 能耗指標(biāo)及影響因素分析
3.1.2 典型鋼鐵企業(yè)的能源消耗
3.2 鋼鐵工業(yè)的減排
3.2.1 鋼鐵工業(yè)污染物產(chǎn)生
3.2.2 污染物的治理
上篇 參考文獻(xiàn)
4 鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排技術(shù)概要
5 煉焦生產(chǎn)與節(jié)能減排
5.1 煉焦生產(chǎn)
5.1.1 煉焦工藝及設(shè)備
5.1.2 煉焦能源消耗及污染物排放
5.2 煉焦過程節(jié)能減排技術(shù)
5.2.1 干熄焦技術(shù)
5.2.2 型煤煉焦技術(shù)
5.2.3 煤調(diào)濕技術(shù)
5.2.4 日本SCOPE21煉焦新技術(shù)
5.2.5 利用焦?fàn)t處理廢塑料技術(shù)
5.2.6 煉焦工藝廢水處理與回用技術(shù)
6 燒結(jié)(球團(tuán))生產(chǎn)與節(jié)能減排
6.1 燒結(jié)生產(chǎn)與節(jié)能減排
6.1.1 燒結(jié)生產(chǎn)
6.1.2 燒結(jié)過程節(jié)能減排技術(shù)
6.2 球團(tuán)生產(chǎn)與節(jié)能減排
6.2.1 球團(tuán)生產(chǎn)
6.2.2 球團(tuán)過程節(jié)能減排技術(shù)
7 高爐煉鐵生產(chǎn)與節(jié)能減排
7.1 高爐煉鐵
7.1.1 高爐煉鐵工藝及設(shè)備
7.1.2 高爐煉鐵能源消耗及污染物排放
7.2 煉鐵過程節(jié)能減排技術(shù)
7.2.1 富氧噴煤技術(shù)
7.2.2 高爐煤氣爐頂余壓發(fā)電技術(shù)
7.2.3 高爐煤氣干法除塵技術(shù)
7.2.4 高爐脫濕鼓風(fēng)技術(shù)
7.2.5 高爐渣余熱回收技術(shù)
7.2.6 熱風(fēng)爐余熱利用技術(shù)
7.2.7 高爐噴吹含氫物質(zhì)技術(shù)
8 轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)與節(jié)能減排
8.1 轉(zhuǎn)爐煉鋼
8.1.1 轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝及設(shè)備
8.1.2 轉(zhuǎn)爐煉鋼能源消耗及污染物排放
8.2 轉(zhuǎn)爐煉鋼過程節(jié)能減排技術(shù)
8.2.1 轉(zhuǎn)爐煤氣回收技術(shù)
8.2.2 轉(zhuǎn)爐蒸汽回收及飽和蒸汽發(fā)電技術(shù)
8.2.3 轉(zhuǎn)爐“負(fù)能煉鋼”技術(shù)
8.2.4 轉(zhuǎn)爐煙氣干法除塵技術(shù)
8.2.5 鋼渣的處理與綜合利用技術(shù)
9 電爐煉鋼生產(chǎn)與節(jié)能減排
9.1 電爐煉鋼
9.1.1 電爐煉鋼工藝及設(shè)備
9.1.2 電爐煉鋼能源消耗及污染物排放
9.2 電爐煉鋼過程節(jié)能減排技術(shù)
9.2.1 電爐煙氣余熱回收利用技術(shù)
9.2.2 廢鋼預(yù)熱節(jié)能技術(shù)
9.2.3 電爐優(yōu)化供電技術(shù)
9.2.4 電爐爐塵處理技術(shù)
9.2.5 電爐煉鋼二嗯英減排技術(shù)
10 軋鋼生產(chǎn)與節(jié)能減排
10.1 軋鋼生產(chǎn)
10.1.1 軋鋼生產(chǎn)工藝及設(shè)備
10.1.2 軋鋼能源消耗及污染物排放
10.2 軋鋼過程節(jié)能減排技術(shù)
10.2.1 軋鋼加熱爐節(jié)能與減排技術(shù)
10.2.2 熱送熱裝節(jié)能技術(shù)
10.2.3 低溫軋制技術(shù)
10.2.4 軋鋼氧化鐵皮資源化技術(shù)
10.2.5 軋鋼工序廢水處理技術(shù)
11 冶金煤氣綜合利用技術(shù)
11.1 冶金煤氣產(chǎn)生與利用現(xiàn)狀
11.2 煤氣發(fā)電技術(shù)
11.2.1 摻燒煤氣燃煤鍋爐發(fā)電技術(shù)
11.2.2 全燒煤氣鍋爐發(fā)電技術(shù)
11.2.3 燃?xì)庖徽羝?lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù)
11.3 煤氣制取清潔能源技術(shù)
11.3.1 煤氣制氫
11.3.2 煤氣制甲醇
11.3.3 煤氣直接還原鐵
12 能源管理系統(tǒng)
12.1 概述
12.1.1 能源管理系統(tǒng)的沿革與發(fā)展趨勢(shì)
12.1.2 建設(shè)能源管理系統(tǒng)的必要性
12.2 能源管理系統(tǒng)架構(gòu)
12.2.1 總體架構(gòu)
12.2.2 數(shù)據(jù)流圖
12.2.3 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
12.3 能源管理系統(tǒng)功能模塊
12.3.1 集中監(jiān)控系統(tǒng)
12.3.2 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
12.3.3 基礎(chǔ)能源管理系統(tǒng)
12.3.4 能效分析系統(tǒng)
12.3.5 能源優(yōu)化調(diào)度系統(tǒng)
12.4 能源子系統(tǒng)管控技術(shù)
12.4.1 煤氣系統(tǒng)節(jié)能管控技術(shù)
12.4.2 蒸汽系統(tǒng)節(jié)能管控技術(shù)
12.4.3 氧氣系統(tǒng)節(jié)能管控技術(shù)
12.4.4 電力系統(tǒng)節(jié)能管控技術(shù)
12.5 能源管理系統(tǒng)的實(shí)施
12.5.1 建設(shè)內(nèi)容
12.5.2 實(shí)施流程
中篇 參考文獻(xiàn)
13 有色冶金工業(yè)節(jié)能減排概述
13.1 有色冶金工業(yè)能耗與排放特點(diǎn)
13.1.1 有色冶金工業(yè)能耗特點(diǎn)
13.1.2 有色冶金工業(yè)排放特點(diǎn)
13.2 有色冶金工業(yè)節(jié)能減排現(xiàn)狀與差距分析
13.2.1 有色冶金工業(yè)節(jié)能現(xiàn)狀
13.2.2 有色冶金工業(yè)減排現(xiàn)狀
13.2.3 有色冶金工業(yè)節(jié)能減排存在的差距
13.3 有色冶金工業(yè)節(jié)能減排的方向與途徑
13.3.1 有色冶金工業(yè)節(jié)能方向與途徑
13.3.2 有色冶金工業(yè)減排方向與途徑
14 鋁冶金工業(yè)節(jié)能減排
14.1 鋁冶煉工藝概述
14.1.1 氧化鋁生產(chǎn)
14.1.2 電解鋁生產(chǎn)
14.2 氧化鋁生產(chǎn)過程節(jié)能減排技術(shù)
14.2.1 節(jié)能技術(shù)
14.2.2 減排技術(shù)
14.3 電解鋁生產(chǎn)過程節(jié)能減排技術(shù)
14.3.1 節(jié)電技術(shù)
14.3.2 減排技術(shù)
14.4 鋁材加工過程節(jié)能減排技術(shù)
14.4.1 節(jié)能技術(shù)
14.4.2 減排技術(shù)
15 銅冶金工業(yè)節(jié)能減排
15.1 火法煉銅工藝概述
15.1.1 銅的性質(zhì)
15.1.2 銅冶煉工藝發(fā)展
15.1.3 現(xiàn)代火法銅冶煉技術(shù)
15.2 熔煉過程節(jié)能減排技術(shù)
15.2.1 富氧強(qiáng)化熔煉機(jī)理
15.2.2 富氧強(qiáng)化銅冶煉技術(shù)
15.2.3 熔煉過程減排技術(shù)
15.3 吹煉過程節(jié)能減排技術(shù)
15.3.1 閃速吹煉技術(shù)
15.3.2 Ps轉(zhuǎn)爐煙氣管網(wǎng)優(yōu)化
15.3.3 PS轉(zhuǎn)爐煙氣收塵工藝優(yōu)化
15.4 電解過程節(jié)能減排技術(shù)
15.4.1 電解過程節(jié)能措施
15.4.2 電解過程減排措施
15.5 銅材加工過程節(jié)能減排技術(shù)
16 鉛鋅冶金工業(yè)節(jié)能減排
16.1 鉛鋅冶煉工藝概述
16.1.1 鉛的性質(zhì)
16.1.2 鉛的冶煉
16.1.3 鋅的性質(zhì)
16.1.4 鋅的冶煉
16.1.5 鉛鋅冶煉的節(jié)能減排方向
16.2 鉛冶金節(jié)能減排技術(shù)
16.2.1 節(jié)能技術(shù)
16.2.2 減排技術(shù)
16.3 鋅冶金節(jié)能減排技術(shù)
16.3.1 節(jié)能技術(shù)
16.3.2 減排技術(shù)
下篇 參考文獻(xiàn)
索引2100433B
第1篇 鋼鐵工業(yè)節(jié)能與余熱利用技術(shù)指南
1 鋼鐵工業(yè)節(jié)能的技術(shù)途徑與發(fā)展趨勢(shì)
1.1 鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排現(xiàn)狀與要求
1.1.1 鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排現(xiàn)狀與成效
1.1.2 鋼鐵工業(yè)節(jié)能與余熱利用的工作重點(diǎn)與要求
1.2 鋼鐵工業(yè)節(jié)能與余熱利用的技術(shù)途徑與對(duì)策
1.2.1 結(jié)構(gòu)節(jié)能的技術(shù)途徑與對(duì)策
1.2.2 技術(shù)節(jié)能的技術(shù)途徑與對(duì)策
1.2.3 管理節(jié)能的技術(shù)途徑與對(duì)策
1.3 鋼鐵工業(yè)節(jié)能與余熱利用現(xiàn)狀、發(fā)展動(dòng)向、趨勢(shì)
1.3.1 鋼鐵工業(yè)余能余熱資源利用現(xiàn)狀與差距分析
1.3.2 鋼鐵工業(yè)節(jié)能與余熱利用技術(shù)的發(fā)展動(dòng)向、趨勢(shì)
2 鋼鐵工業(yè)能耗狀況與節(jié)能潛力分析
2.1 我國(guó)能源構(gòu)成、增長(zhǎng)趨勢(shì)與消費(fèi)特征
2.1.1 我國(guó)能源構(gòu)成與增長(zhǎng)趨勢(shì)
2.1.2 我國(guó)能源概況與消費(fèi)特點(diǎn)
2.2 鋼鐵企業(yè)能耗指標(biāo)與影響因素
2.2.1 鋼鐵企業(yè)的能耗指標(biāo)
2.2.2 影響噸鋼能耗的因素分析
2.3 鋼鐵工業(yè)能耗現(xiàn)狀與分析
2.3.1 鋼鐵工業(yè)能源結(jié)構(gòu)與消耗狀況
2.3.2 鋼鐵企業(yè)能耗與工序能耗分析
2.4 鋼鐵工業(yè)工序節(jié)能潛力分析
2.4.1 煉鐵工序節(jié)能潛力分析
2.4.2 煉鋼工序節(jié)能潛力分析
2.4.3 軋鋼工序節(jié)能潛力分析
2.5 鋼鐵工業(yè)能耗的主要差距與分析
2.5.1 國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)之間能耗差距與分析
2.5.2 我國(guó)鋼鐵工業(yè)能耗現(xiàn)狀與差距分析
2.5.3 國(guó)內(nèi)外鋼鐵企業(yè)能耗差距與分析
3 燒結(jié)工序節(jié)能與余熱利用技術(shù)
3.1 燒結(jié)工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
3.1.1 原料場(chǎng)節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
3.1.2 燒結(jié)廠節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
3.1.3 球團(tuán)廠節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
3.2 燒結(jié)工序節(jié)能與余熱利用技術(shù)和設(shè)備
3.2.1燒結(jié)機(jī)大型化的優(yōu)勢(shì)與厚料燒結(jié)技術(shù)
3.2.2 燒結(jié)余熱資源回收利用技術(shù)與設(shè)備
3.2.3 燒結(jié)工序余熱利用技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
3.3 燒結(jié)工序節(jié)能與余熱利用應(yīng)用實(shí)例
3.3.1 太鋼燒結(jié)環(huán)冷機(jī)余熱利用技術(shù)
3.3.2 寶鋼一期鼓風(fēng)環(huán)式冷卻機(jī)廢氣余熱回收技術(shù)
3.3.3 寶鋼二期燒結(jié)余熱回收利用
3.3.4 馬鋼300m2燒結(jié)機(jī)帶冷煙氣余熱發(fā)電技術(shù)
4 焦化工序節(jié)能與余熱利用技術(shù)
4.1 焦化工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
4.1.1 備煤、篩焦節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
4.1.2 煉焦節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
4.1.3 煤氣凈化、化產(chǎn)品精制節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
4.1.4 焦化工序能耗指標(biāo)與設(shè)計(jì)規(guī)定
4.1.5 其他節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
4.2 焦化工序節(jié)能與余熱利用技術(shù)和設(shè)備
4.2.1 煤調(diào)濕技術(shù)
4.2.2 新一代煉焦技術(shù)與設(shè)備
4.2.3 干熄焦技術(shù)與工藝
4.2.4 焦?fàn)t煤氣回收技術(shù)
4.2.5 利用焦化工藝處理廢塑料技術(shù)
4.3 焦化工序節(jié)能與余熱利用應(yīng)用實(shí)例
4.3.1 煉焦煤氣流調(diào)濕分級(jí)一體化工藝技術(shù)
4.3.2 濟(jì)鋼干熄焦技術(shù)
4.3.3 利用焦?fàn)t處理廢塑料
5 煉鐵工序節(jié)能與余熱利用技術(shù)
5.1 煉鐵工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
5.1.1 高爐煉鐵節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
5.1.2 非高爐煉鐵節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
5.2 煉鐵工序節(jié)能與余熱利用技術(shù)和設(shè)備
5.2.1 高爐富氧噴煤技術(shù)與工藝
5.2.2 高爐煤氣余壓發(fā)電(TRT)技術(shù)與工藝
5.2.3 低熱值煤氣燃?xì)廨啓C(jī)(CCPP)技術(shù)與工藝
5.2.4 全燒高爐煤氣鍋爐技術(shù)與工藝
5.2.5 高爐噴吹廢塑料和燃燒城市垃圾的熱能利用技術(shù)
5.3 煉鐵工序節(jié)能與余熱利用應(yīng)用實(shí)例
5.3.1 天鐵高爐富氧噴煤技術(shù)
5.3.2 宣鋼8號(hào)高爐余壓發(fā)電技術(shù)
5.3.3 邯鋼燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù)
5.3.4 首鋼電力廠220t/h煤粉鍋爐摻燒高爐煤氣技術(shù)
5.3.5 高爐渣余熱回收利用技術(shù)
6 煉鋼工序節(jié)能與余熱利用技術(shù)
6.1 煉鋼工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
6.1.1 鐵水預(yù)處理工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
6.1.2 轉(zhuǎn)爐冶煉工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
6.1.3 電爐煉鋼工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
6.1.4 爐外精煉工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
6.1.5 連鑄工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
6.1.6 鐵合金工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
6.2 轉(zhuǎn)爐工序節(jié)能與余熱利用技術(shù)和設(shè)備
6.2.1 轉(zhuǎn)爐工序能源利用與提高煤氣回收質(zhì)量的技術(shù)l
6.2.2 OG法轉(zhuǎn)爐煤氣回收工藝與技術(shù)
6.2.3 LT法轉(zhuǎn)爐煤氣回收與技術(shù)
6.2.4 轉(zhuǎn)爐負(fù)能煉鋼技術(shù)
6.3 轉(zhuǎn)爐煉鋼工序節(jié)能與余熱利用技術(shù)應(yīng)用實(shí)例
6.3.1 武鋼三煉鋼廠OG法轉(zhuǎn)爐煤氣回收技術(shù)
6.3.2 菜鋼轉(zhuǎn)爐煤氣LT法凈化回收技術(shù)
6.3.3 首鋼負(fù)能煉鋼技術(shù)
6.3.4 江蘇錫鋼電爐余熱利用應(yīng)用技術(shù)
7 軋鋼工序節(jié)能與余熱利用技術(shù)
7.1 軋鋼工序節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
7.1.1 軋鋼工序節(jié)能降耗一般規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
7.1.2 大型、軌梁軋鋼車間節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
7.1.3 H型鋼軋鋼車間節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
7.1.4 中型軋鋼車間節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
7.1.5 小型軋鋼車間節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
7.1.6 線材軋鋼車間節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
7.1.7 中厚板軋鋼車間節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
7.1.8 熱軋帶鋼車間節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
7.1.9 連鑄連軋車間節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
7.1.10 冷軋帶鋼車間節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
7.1.11 冷軋不銹鋼車間節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
7.1.12 涂、鍍層產(chǎn)品車間節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
7.1.13 冷軋電工鋼車間節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
7.1.14 焊管車間節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
7.1.15 無縫鋼管車間節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
7.1.16 冷軋冷拔無縫鋼管車間節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
7.1.17 熱處理/精整管加工車間節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
7.2 軋鋼工序節(jié)能與余熱利用技術(shù)和設(shè)備
7.2.1 軋鋼加熱爐節(jié)能技術(shù)
7.2.2 熱裝熱送節(jié)能技術(shù)與工藝
7.2.3 高溫蓄熱燃燒技術(shù)與工藝
7.3 軋鋼工序節(jié)能與余熱利用應(yīng)用實(shí)例
7.3.1 軋鋼加熱爐的技術(shù)改造與應(yīng)用
7.3.2 濟(jì)鋼100t抽拉式連鑄坯熱裝熱送鐵路保溫車研制與應(yīng)用
7.3.3 蓄熱式技術(shù)在鋼包烘烤器的應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
第2篇 有色金屬工業(yè)節(jié)能與余熱利用技術(shù)指南
8 有色金屬工業(yè)能源利用與節(jié)能降耗技術(shù)對(duì)策
8.1 有色金屬工業(yè)冶煉特征與能源利用狀況
8.1.1 有色金屬冶煉工藝與技術(shù)特征
8.1.2 有色金屬工業(yè)能源結(jié)構(gòu)與能源利用現(xiàn)狀
8.2 有色金屬工業(yè)節(jié)能現(xiàn)狀與綜合能耗
8.2.1 有色金屬工業(yè)節(jié)能現(xiàn)狀與分析
8.2.2 有色冶金工業(yè)節(jié)能途徑與對(duì)策
8.2.3 有色金屬工業(yè)綜合能耗與折算系數(shù)
8.3 有色金屬工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與能耗狀況分析
8.3.1 有色金屬工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)狀況與分析
8.3.2 有色金屬工業(yè)能耗狀況與差距分析
……
9 有色金屬工業(yè)節(jié)能降耗規(guī)定與設(shè)計(jì)要求
10 有色金屬工業(yè)節(jié)能與余熱利用技術(shù)
參考文獻(xiàn)