工信部:国家工业节能降碳技术应用指南与案例2024年版之二有色金属行业节能降碳技术(10页).pdf

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1、国家工业节能降碳技术应用指南与案例(2024 年版)之二:有色金属行业节能降碳技术(一)磁致聚合燃烧加速器1.技术适用范围技术适用范围适用于有色金属行业以天然气为主要燃料的工业炉窑。2.技术原理及工艺技术原理及工艺采用磁螺旋增进装置,对进入阳极焙烧炉燃烧室的天然气甲烷分子团施加梯度磁场。甲烷分子团在大磁场强度梯度段被排斥及磁化后,其逆磁性质量磁化率大幅提升,减少天然气与氧气磁化率的绝对值差值。该装置使甲烷分子更易与在燃烧室内带顺磁性的氧气分子结合燃烧,燃烧过程更充分,温度场更均匀。系统安装示意如图 1 所示。图1 系统安装示意图3.技术功能特性技术功能特性及指标及指标(1)采用磁化燃烧,甲烷与

2、空气中氧气燃烧充分,产品单耗下降 4%;(2)精准控制火焰长度和燃烧参数,降低燃烧过程一氧化碳排放20%。4.应用案例应用案例(1)项目基本情况:技术提供单位为武汉富世达能源科技股份有限公司,应用单位为信发集团山东中兴碳素有限责任公司。改造前采用焙烧炉生产炭素制品,主要耗能种类为天然气,年产阳极 41万吨,单位产品天然气耗为 54 立方米/吨。(2)主要技术改造内容:在焙烧车间安装磁致聚合燃烧加速器,配套现有的燃烧系统和控制系统。2022 年 7 月实施节能改造,实施周期 3 个月。(3)节能降碳效果及投资回收期:改造完成后,单位产品天然气耗降低至 51 立方米/吨,节约天然气 123 万立方

3、米/年,实现节能量 1635 吨标准煤/年,二氧化碳减排量 4349 吨/年。投资额为 400 万,投资回收期为 10 个月。(二)智能光电选矿技术1.技术适用范围技术适用范围适用于有色金属行业预选矿工艺。2.技术原理及工艺技术原理及工艺原矿在通过皮带传输或进入环形入料口自由落体时采集多种光线进行穿透照射成像。图像进入计算机人工智能系统分析识别,识别数据用于精准捕捉矿石位置和控制喷阀打击矿石,使其落入相应区域,以完成分选过程。整个分选过程只需几毫秒,每秒可处理 300010000 颗矿石的全自动分选。装备原理如图 2 所示。图2 装备原理图3.技术功能特性技术功能特性及指标及指标(1)采用环形

4、结构空中成像技术,处理量最高可实现350 吨/小时,探测精度 0.1 毫米;(2)研发图像采集装置,图像数据处理量超过 3 千兆字节/秒,采集的准确度达 99%以上;(3)智能分选矿石,处理一吨原矿减少耗水量 24 吨。4.应用案例应用案例(1)项目基本情况:技术提供单位为赣州好朋友科技有限公司,应用单位为中金岭南凡口铅锌矿。改造前选矿厂全模全选,年处理量约150 万吨,主要耗能种类为电力,选矿环节耗电量为 8452.5万千瓦时/年。(2)主要技术改造内容:利用原有矿仓及破碎系统(颚式破碎机、圆锥破碎机、棒磨机)进行破碎,新安装智能光电选矿设备、跳汰机、立式冲击式破碎机、震动脱水筛及辅助设备设

5、施。2019 年 6 月实施节能改造,实施周期 2 年。(3)节能降碳效果及投资回收期:改造完成后,减少选厂废石量 8.5 万吨/年,减少用电量479 万千瓦时/年,实现节能量 1485 吨标准煤/年,二氧化碳减排量 3950 吨/年。投资额为 6200 万元,投资回收期为 2 年。(三)金属构件装配式充填挡墙及其高效封闭技术1.技术适用范围技术适用范围适用于有色矿山井下充填工序。2.技术原理及工艺技术原理及工艺采用弧形墙体结构,主体包括内凸式弧形装配式骨架、钢筋网层和土工织物脱水封闭层 3 层。利用拱结构原理,构建弧形钢骨架作为主要受力单元。弧形钢梁可以适应微小变形,将所受载荷传导至两侧岩体

6、,充分发挥结构自承载能力,有效提高墙体整体稳定性。弧形钢梁能够完全替代钢筋混凝土挡墙,降低水泥用量。充填挡墙结构如图 3 所示。图3 充填挡墙结构图3.技术功能特性技术功能特性及指标及指标(1)构建弧形钢骨架作为承载单元,有效将所受载荷传导至两侧岩体,骨架极限承载能力50 千帕;(2)弧形承载单元可伸缩,适应巷道尺寸变化,骨架最大允许变形量 50 毫米。4.应用案例应用案例(1)项目基本情况:技术提供单位为矿冶科技集团有限公司,应用单位为铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿。改造前矿山采用混凝土挡墙进行充填采场,主要消耗原材料为水泥,铜矿规模约为 110

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