I jern- og stålindustrien,oksygen luftkompressorerspiller en nøkkelrolle, hovedsakelig brukt til å gi oksygen med høy renhet for å forbedre effektiviteten og kvaliteten til jernfremstillings- og stålfremstillingsprosesser.
1. Masovnsjernfremstilling
Forbedre forbrenningseffektiviteten: I en masovn brukes oksygen til å forbedre forbrenningseffektiviteten til drivstoff (som koks). Økning av oksygeninnholdet kan få drivstoffet til å forbrenne mer fullstendig, og dermed generere høyere temperaturer og forbedre reduksjonseffektiviteten til jernmalm.
Reduser koksforbruket: Bruken av oksygen med høy renhet kan redusere etterspørselen etter koks i masovnsjernfremstillingsprosessen betydelig, redusere produksjonskostnadene og redusere karbondioksidutslipp.
2. Stålproduksjon i en omformer
Fjern urenheter: I prosessen med omformerstålproduksjon brukes oksygensprøyting for å fjerne karbon, silisium, fosfor og andre urenheter i jernvann. Oksygen med høy renhet kan akselerere oksidasjonsreaksjonen av urenheter og forbedre renheten til stål.
Forbedre reaksjonshastigheten: Oksygenkonverterende stålfremstillingsmetode (som BOF-metoden) bruker oksygen med høy renhet for å akselerere karbon-oksygenreaksjonen, raskt fjerne urenheter i jernvann og forbedre produksjonseffektiviteten og stålkvaliteten.
3. Stålproduksjon i elektrisk lysbueovn
Forbedret forbrenning: I prosessen med stålproduksjon i elektrisk lysbueovn kan oksygenforbrenningsteknologi forbedre temperaturen i ovnen, akselerere smeltehastigheten og spare strøm.
Smelting av skrapstål: Oksygen brukes i den elektriske lysbueovnen for å forbedre smeltehastigheten til skrapstål, optimalisere resirkulering og gjenbruk av skrapstål og forbedre produksjonseffektiviteten til stål.
4. Smelting av skrapstål
Lufting av skrapstål: I smelteprosessen av skrapstål bidrar innføringen av oksygen til å forbedre smeltehastigheten, redusere energiforbruket og forbedre produksjonseffektiviteten.
5. Miljøvern og utslippsreduksjon
Reduser forurensning: Bruk av oksygenforbrenningsteknologi kan redusere skadelige komponenter i avgassutslipp under jernfremstilling og stålproduksjon, og effektivt redusere luftforurensning.
Energisparing og utslippsreduksjon: Effektiv bruk av oksygen kan redusere forbruket av fossilt brensel, og dermed redusere klimagassutslipp og fremme den grønne transformasjonen av stålindustrien.
6. Produksjon av spesialstål
Kontrolllegeringssammensetning: Ved produksjon av spesialstål brukes oksygen til nøyaktig å kontrollere legeringssammensetningen, fjerne urenheter gjennom raffinering og forbedre egenskapene til stål.
7. Oksygenblåseteknologi
Rask oppvarming: Oksygenblåseteknologi kan brukes til å raskt øke temperaturen på masovner og omformere, øke hastigheten på smelteprosessen og forbedre produksjonseffektiviteten.
Energisparing: Ved å øke oksygeninnholdet kan etterspørselen etter elektrisitet og drivstoff i smelteprosessen reduseres betydelig, og energiforbruket kan reduseres.
Fordeler:
Effektivitetsforbedring: forbedre forbrennings- og smelteeffektiviteten, og forkorte smeltetiden.
Kostnadsreduksjon: reduser koks- og strømforbruket, og reduser produksjonskostnadene.
Miljømessige fordeler: Reduser karbondioksid og skadelige gassutslipp.
Anvendelsen avoksygen luftkompressori jern- og stålindustrien forbedrer ikke bare produksjonseffektiviteten og produktkvaliteten, men fremmer også utviklingen av grønn miljøvernteknologi og blir en uunnværlig og viktig del av moderne stålproduksjon.