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馬鋼7m焦?fàn)t工程新技術(shù)研究與實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2025-01-21  作者:汪開保1 伏 明2 錢虎林1  瀏覽次數(shù):6741
 
核心提示:摘 要:高爐的大型化改造對(duì)焦?fàn)t提出對(duì)應(yīng)的保供要求,馬鋼異地大修建設(shè)4座最新的 JNX2-70-2 型7 m焦?fàn)t,實(shí)現(xiàn)了北區(qū) 4 700 m3高爐自產(chǎn)焦平衡,大幅降低了物流調(diào)度成本。介紹了馬鋼 7m焦?fàn)t工程爐體、關(guān)鍵裝備特點(diǎn)以及工程建設(shè)中馬鋼同步開展的綠色節(jié)能、智慧制造自主創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐情況, 可為合理優(yōu)選焦化主力爐型與裝備提供有益的技術(shù)參考。 關(guān)鍵詞:高爐大型化;7 m焦?fàn)t;智慧制造
 馬鋼7m焦?fàn)t工程新技術(shù)研究與實(shí)踐

汪開保1  伏 明2  錢虎林1

(1.馬鋼股份有限公司煤焦化公司,馬鞍山 243000;2.馬鋼股份有限公司,馬鞍山 243000)

摘 要:高爐的大型化改造對(duì)焦?fàn)t提出對(duì)應(yīng)的保供要求,馬鋼異地大修建設(shè)4座最新的 JNX2-70-2 型7 m焦?fàn)t,實(shí)現(xiàn)了北區(qū) 4 700 m3高爐自產(chǎn)焦平衡,大幅降低了物流調(diào)度成本。介紹了馬鋼 7m焦?fàn)t工程爐體、關(guān)鍵裝備特點(diǎn)以及工程建設(shè)中馬鋼同步開展的綠色節(jié)能、智慧制造自主創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐情況, 可為合理優(yōu)選焦化主力爐型與裝備提供有益的技術(shù)參考。

關(guān)鍵詞:高爐大型化;7 m焦?fàn)t;智慧制造

1 前言

馬鋼于1958年5月17日成立焦化廠,1960年6月6日第一座、國(guó)內(nèi)第一版58-I型焦?fàn)t建成投產(chǎn);1990年國(guó)內(nèi)以第一代雙集氣管6 m焦?fàn)t(日本M式焦?fàn)t轉(zhuǎn)化設(shè)計(jì))建成;2003年3月31日國(guó)內(nèi)國(guó)產(chǎn)化率首次達(dá)到85%以上的國(guó)產(chǎn)化干熄焦示范工程在馬鋼建成投產(chǎn);2007年1月13日,國(guó)內(nèi)第一版Uhde7.63設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化焦?fàn)t建成投產(chǎn)。在焦?fàn)t機(jī)械化、大型化、自動(dòng)化、清潔環(huán)保方面,馬鋼一直努力走在新技術(shù)探索實(shí)踐的前沿。十四五期間,馬鋼連續(xù)淘汰了4.3 m、5.0 m焦?fàn)t4座,并根據(jù)南北區(qū)高爐冶金焦需求,在與高爐配套布局方面做了優(yōu)化,更新建設(shè)了最新版本的JNX2-70-2型7 m焦?fàn)t,實(shí)現(xiàn)北區(qū)4 700 m3高爐自產(chǎn)焦平衡,大幅降低了物流調(diào)度成本。馬鋼煉焦工序分為南北2個(gè)生產(chǎn)區(qū)域,優(yōu)化后的煉焦系統(tǒng)擁有焦?fàn)t8座,其中南區(qū)6 m焦?fàn)t、7 m焦?fàn)t各2座,北區(qū)7.63 m焦?fàn)t、7 m焦?fàn)t各2座,配置8套干熄焦裝置及6套發(fā)電系統(tǒng),焦炭產(chǎn)能為530萬(wàn)t。表1為馬鋼 現(xiàn)有焦?fàn)t爐型一覽表。

圖片1 

自產(chǎn)冶金焦炭主要滿足南區(qū)2座2 500 m3 、北區(qū)2座4 700 m3 高爐,而1座3 200 m3 高爐主要使用外購(gòu)焦炭一類冶金焦,自產(chǎn)焦缺口仍有160萬(wàn)t/a。

2 馬鋼7 m焦?fàn)t工程

2.1 原料儲(chǔ)備

南區(qū)建設(shè)20個(gè)原料煤筒倉(cāng),儲(chǔ)煤能力16萬(wàn)t,北區(qū)建設(shè)26個(gè)原料煤筒倉(cāng),儲(chǔ)煤能力20萬(wàn)t。馬鋼開展了新型一體拖式定量給料機(jī)皮帶秤技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了焦?fàn)t原料煤儲(chǔ)存與精確配煤一體化功能,其中小配比煤種配量精度達(dá)到小于±0.4%。

2.2 焦?fàn)t爐型選擇與產(chǎn)能

選擇中冶焦耐工程公司JNX2-70-2型焦?fàn)t,該爐型炭化室寬530 mm、炭化室全長(zhǎng)18 640 mm、中心距1 500 mm、有效容積(熱)63.67 m3,單孔炭化室裝煤量(干)為47.12 t,單孔焦量增加12.5%。南北區(qū)2組4座焦?fàn)t均采用2×50孔配置,爐組產(chǎn)能為110~120萬(wàn)t,配套采用2×140 t/h干熄焦及9.81 MPa干熄焦鍋爐,實(shí)現(xiàn)焦?fàn)t爐組全干熄焦作業(yè)。

2.3 焦?fàn)t爐體

蓄熱室沿焦?fàn)t機(jī)焦側(cè)方向分成18格分格、高爐煤氣及空氣下調(diào)、空氣與高爐煤氣分段供入、雙聯(lián)火道、廢氣循環(huán)、焦?fàn)t煤氣下噴的復(fù)熱下調(diào)式焦?fàn)t。立火道跨越孔采用八邊形結(jié)構(gòu),保證了跨越孔整體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,增強(qiáng)了燃燒室的靜力強(qiáng)度,延長(zhǎng)了焦?fàn)t使用壽命。煤氣與空氣道設(shè)在立火道隔墻中,高向分為二段,保證燃燒均勻,達(dá)到源頭控硝的效果。小煙道頂部設(shè)置可調(diào)箅子孔,增加了燃燒室長(zhǎng)向的氣流分布調(diào)節(jié)的手段。第一次嘗試在炭化室爐頭及裝煤口部位采用抗氧化、高熱震穩(wěn)定性能的紅柱石磚,有效延長(zhǎng)了爐體壽命。采用厚度為95 mm的炭化室墻壁,可以提高炭化室結(jié)焦速度,降低立火道溫度,進(jìn)一步降低焦?fàn)t廢氣中NOx的產(chǎn)生,減少對(duì)大氣的污染。

2.4 焦?fàn)t關(guān)鍵設(shè)備

裝煤采用無(wú)煙裝煤車+單孔炭化室壓力控制技術(shù)的組合方案實(shí)現(xiàn)無(wú)煙裝煤;焦?fàn)t設(shè)有出焦除塵地面站、機(jī)側(cè)爐頭煙塵水封式除塵地面站;采用上升管余熱回收技術(shù)回收荒煤氣部分顯熱;同步建設(shè)煙道氣脫硫脫硝裝置。焦?fàn)t機(jī)械可實(shí)現(xiàn)無(wú)人操作,有人值守。焦?fàn)t爐溫實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢測(cè)與智能化無(wú)人化調(diào)節(jié)控制。

2.5 工程建設(shè)工期

第一座7 m焦?fàn)t(新1# 爐)2019年11月21日開始動(dòng)工,4座焦?fàn)t連續(xù)動(dòng)工,至2022年12月3日最后1座7 m焦?fàn)t(9# 焦?fàn)t)投產(chǎn),焦?fàn)t工期:新1# 焦?fàn)t19月28天、新2# 焦?fàn)t18月26天、10# 焦?fàn)t15月10天、9# 焦?fàn)t15月16天,焦?fàn)t爐組達(dá)產(chǎn)86爐/日,時(shí)間為22天左右。其中以10# 焦?fàn)t為例,見圖1。

圖片2 

新建7 m焦?fàn)t達(dá)產(chǎn)后,單孔焦量達(dá)到36 t,其中北區(qū)7 m焦?fàn)t的建成實(shí)現(xiàn)了北區(qū)大高爐自產(chǎn)焦平衡,南區(qū)7 m焦?fàn)t替代原有小型焦?fàn)t,形成了重要的自產(chǎn)焦資源支撐。

3 馬鋼7 m焦?fàn)t工程建設(shè)中自主創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐

按照焦?fàn)t大型化、清潔化、智能化發(fā)展規(guī)劃,馬鋼在焦?fàn)t建設(shè)中,重點(diǎn)在荒煤氣余熱利用、爐溫精準(zhǔn)調(diào)節(jié)與智能調(diào)控、車輛自動(dòng)化/無(wú)人化、干熄爐爐體長(zhǎng)壽命等多項(xiàng)技術(shù)方面開展了創(chuàng)新實(shí)踐。

3.1 荒煤氣顯熱回收利用

馬鋼與技術(shù)合作方研發(fā)一種夾套型上升管蒸發(fā)器結(jié)構(gòu)系統(tǒng),在7 m以上頂裝焦?fàn)t工業(yè)化試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)了荒煤氣顯熱高效回收。夾套型上升管蒸發(fā)器結(jié)構(gòu)見圖2。

圖片3 

上升管蒸發(fā)器結(jié)構(gòu)為夾套型,整體合金為無(wú)縫鋼管,換熱器內(nèi)管壁受熱面經(jīng)過特殊工藝處理涂覆有LED保護(hù)層,內(nèi)壁采用耐腐蝕和耐高溫的材料,解決了上升管內(nèi)壁在耐腐蝕(氧化、還原、H2S酸化等)和耐高溫方面存在的問題;內(nèi)壁表面均勻光滑,無(wú)死角,不易凝結(jié),從而盡可能地降低了焦油在內(nèi)壁的凝結(jié);上升管換熱器進(jìn)水管路采用分組、梯級(jí)管徑配置,保證了每個(gè)上升管換熱器進(jìn)出水量相對(duì)平均,一定程度上均衡了上升管進(jìn)出口荒煤氣的溫差。

上升管荒煤氣余熱利用技術(shù)在馬鋼投產(chǎn)的南北區(qū)7 m焦?fàn)t全部應(yīng)用,所產(chǎn)蒸汽品質(zhì)由0.8 MPa提高至1.4 MPa,噸焦產(chǎn)氣量達(dá)到100 kg,可安全并入蒸汽網(wǎng)為多用戶使用。

3.2 焦?fàn)t爐溫自動(dòng)檢測(cè)與爐溫智能調(diào)控系統(tǒng)

3.2.1 紅外線測(cè)溫系統(tǒng)的研發(fā)

該系統(tǒng)通過XTIR-F915紅外光纖測(cè)溫儀準(zhǔn)確測(cè)量焦?fàn)t立火道的溫度,并根據(jù)溫度變化趨勢(shì),瞬時(shí)調(diào)節(jié)暫停加熱時(shí)間,從而達(dá)到精確調(diào)節(jié)燃燒室溫度,提高爐溫均勻性,并有效降低焦?fàn)t耗熱量的目的。紅外測(cè)溫系統(tǒng)示意圖見圖3。馬鋼7.63 m焦?fàn)t自動(dòng)加熱和溫度檢測(cè)系統(tǒng)見圖4。

圖片4 

3.2.2 爐溫智能調(diào)控技術(shù)研究與應(yīng)用

針對(duì)2-1串序焦?fàn)t,生產(chǎn)爐與檢修爐溫差很大,1個(gè)單循環(huán)周期爐溫波動(dòng)大,而國(guó)內(nèi)大型焦?fàn)t爐溫有自動(dòng)檢測(cè)、爐溫反饋調(diào)節(jié)滯后嚴(yán)重的問題。

馬鋼在7 m焦?fàn)t建立爐溫精細(xì)化控制模型以及2-1串序焦?fàn)t溫度預(yù)先調(diào)節(jié)方法,應(yīng)對(duì)環(huán)境溫度與原料水分變化、焦?fàn)t生產(chǎn)所處的時(shí)間段實(shí)際檢測(cè)溫度與理想曲線的滯差,預(yù)先精確調(diào)控?zé)捊惯^程暫停加熱時(shí)間幅度,實(shí)現(xiàn)焦?fàn)t爐溫智能預(yù)先自動(dòng)調(diào)控,從而實(shí)現(xiàn)焦?fàn)t加熱達(dá)到最佳燃燒狀態(tài)。焦?fàn)t溫度預(yù)先調(diào)節(jié)與原反饋調(diào)節(jié)曲線效果區(qū)別見圖5。

圖片5 

該項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用后,焦?fàn)t標(biāo)準(zhǔn)溫度精確度提高1倍,焦?fàn)t立火道測(cè)溫誤差不大于±2 ℃,高向加熱改善,焦餅高向成熟均勻性提高,煉焦耗熱量下降約100 kJ/kg(干煤);同時(shí)焦?fàn)t煙道氣NOx的含量由800~1 000 mg/m降低到400 mg/m3 左右(焦?fàn)t煤氣加熱)。7 m焦?fàn)t最短結(jié)焦時(shí)間達(dá)到24.5 h,與寶鋼湛江基地65孔焦?fàn)t相當(dāng);K均≥0.92,煉焦耗熱量小于2 500 kJ/kg(BFG),達(dá)到同類型焦?fàn)t標(biāo)桿水平。

3.3 焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝技術(shù)

3.3.1 南區(qū)7 m焦?fàn)t采用干法脫硫+陶瓷纖維復(fù)合濾筒除塵一體化技術(shù)

干法脫硫+陶瓷纖維復(fù)合濾筒除塵一體化技術(shù)工藝流程見圖6。因南區(qū)焦?fàn)t化產(chǎn)單元沒有硫銨車間,為避免造成副產(chǎn)物處置困難,并結(jié)合工程占地、投資費(fèi)用、可靠性和運(yùn)行業(yè)績(jī)等因素綜合考慮,7 m焦?fàn)t最終采用干法脫硫+陶瓷纖維復(fù)合濾筒除塵一體化技術(shù)。

圖片6 

干法脫硫+陶瓷纖維復(fù)合濾筒除塵一體化技術(shù)脫硫效率達(dá)到85%以上,脫硝效率達(dá)到75%以上,除塵效率高達(dá)99%以上,整個(gè)系統(tǒng)溫降可以控制在20 ℃以內(nèi),分獨(dú)立倉(cāng)室設(shè)計(jì),可以分倉(cāng)室離線檢修,避免了焦?fàn)t不能停爐、環(huán)保設(shè)施需要檢修時(shí)不達(dá)標(biāo)排放的問題。

3.3.2 北區(qū)7 m焦?fàn)t配套采用活性焦脫硫脫硝一體化技術(shù)

焦?fàn)t采用活性焦脫硫脫硝工藝。馬鋼7 m焦?fàn)t后續(xù)化產(chǎn)單元設(shè)有硫銨車間,活性焦脫硫脫硝工藝再生過程中產(chǎn)生的高濃度SO2氣體(SO2含量5%~10%)可用硫銨工藝吸收產(chǎn)生硫酸銨溶液,脫硫脫硝副產(chǎn)物不產(chǎn)生二次污染,且活性焦脫硫脫硝工藝催化劑可循環(huán)使用,活性焦脫硫脫硝工藝流程見圖7。

圖片7 

馬鋼活性焦脫硫脫硝裝置能夠?qū)⒔範(fàn)t煙氣中的粉塵與SO2脫除至1mg/Nm以下,NOx脫除至50 mg/Nm3以下,達(dá)到國(guó)家的超低排放要求。脫硫脫硝前后數(shù)據(jù)對(duì)比見表2。

圖片8 

3.3.3 干熄焦放散氣脫硫裝置采用碳酸氫鈉(SDS) 干法脫硫技術(shù)

目前各放散氣脫硫裝置運(yùn)行穩(wěn)定。SDS干法脫硫具有占地面積小、建設(shè)周期短、運(yùn)行成本低等優(yōu)點(diǎn)。干熄焦放散氣設(shè)施投用前后數(shù)據(jù)對(duì)比見表3。從表3可以看出,3# 干熄焦放散氣脫硫裝置投用以后,SO2濃度由73.36 mg/Nm3降低到21.54 mg/Nm3,能夠有效降低干熄焦煙氣中SO2濃度,達(dá)到國(guó)家的超低排放要求。

圖片9 

3.4 7 m焦?fàn)t機(jī)車無(wú)人化技術(shù)

3.4.1 裝煤系統(tǒng)無(wú)人化

馬鋼設(shè)計(jì)出一種無(wú)人精確統(tǒng)計(jì)平煤量的裝置、系統(tǒng)及方法,利用推焦機(jī)行動(dòng)軌跡解決了余煤何時(shí)稱重的問題。開發(fā)了一種煤塔與裝煤車無(wú)人智能化聯(lián)鎖裝置及系統(tǒng),如圖8所示,有效實(shí)現(xiàn)了裝煤過程無(wú)人化。

圖片10 

3.4.2 推焦機(jī)系統(tǒng)無(wú)人化

推焦機(jī)無(wú)人出焦系統(tǒng)見圖9。推焦機(jī)無(wú)人出焦系統(tǒng)包括推焦機(jī)連接的協(xié)調(diào)系統(tǒng)、推焦計(jì)劃系統(tǒng)、上升管系統(tǒng)、焦?fàn)t爐門服務(wù)系統(tǒng)、用于在接收到余煤提升信號(hào)后將余煤提升至煤塔的余煤提升系統(tǒng)和用于在爐門打開后進(jìn)行除塵的除塵系統(tǒng)。推焦機(jī)無(wú)人出焦系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)出焦過程的無(wú)人化及智能化控制。

圖片11 

3.4.3 焦?fàn)t機(jī)車自動(dòng)定位系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)了適合馬鋼的焦?fàn)t機(jī)車自動(dòng)定位系統(tǒng): 旋轉(zhuǎn)編碼器、線性編碼器、讀碼頭、碼牌、高速計(jì)數(shù)器模塊、變頻器等核心部件。自動(dòng)定位的工作流程如下。粗定位:旋轉(zhuǎn)編碼器;精定位:碼牌;定位交叉確認(rèn):線性編碼器。多管齊下確保機(jī)車定位的可靠性和安全性。自動(dòng)定位的工作流程見圖10。

圖片12 

除推焦機(jī)、裝煤車外,還有其他機(jī)車及系統(tǒng), 均需完成各自的單體設(shè)備及系統(tǒng)的無(wú)人化/智能化操作,包括確認(rèn)好各自對(duì)外的通訊協(xié)議與接口,調(diào)整好無(wú)人化生產(chǎn)時(shí)外圍設(shè)施如機(jī)車軌道、安全防衛(wèi)措施等。目前馬鋼7 m焦?fàn)t熄焦車、攔焦機(jī)已完全實(shí)現(xiàn)無(wú)人化,裝煤車、推焦機(jī)等車輛正在研發(fā)調(diào)試階段。

3.5 全焦集裝箱智能化環(huán)保運(yùn)送

創(chuàng)新全焦集裝箱智能化環(huán)保運(yùn)送新模式,實(shí)現(xiàn)全焦集裝箱運(yùn)卸流程自動(dòng)化運(yùn)行,生產(chǎn)作業(yè)效率提升30%,運(yùn)送過程實(shí)現(xiàn)全封閉,可杜絕粉塵逸散,可降低高爐槽下外排焦丁、焦粉量約10%,高爐冶金焦利用率明顯提升。

3.6 干熄焦系統(tǒng)爐體及關(guān)鍵設(shè)備裝置技術(shù)自主改進(jìn)

3.6.1 干熄爐新型抗氧化、高強(qiáng)度紅柱石牛腿磚開發(fā)

紅柱石斜道支柱磚理化性能設(shè)計(jì)指標(biāo)如表4所示。紅柱石斜道支柱磚主要原料品種功能:紅柱石增強(qiáng)了骨架強(qiáng)度,可有效提高熱震性能;高純電熔莫來(lái)石可有效吸收紅柱石轉(zhuǎn)化階段膨脹,提高熱震與抗折強(qiáng)度;板狀剛玉替代原碳化硅粉的組分,可有效提高抗氧化性能;納米級(jí)α- Al2O3材料,可有效改善高溫液相燒結(jié)過程,促進(jìn)穩(wěn)定晶格生成。紅柱石磚已在7 m焦?fàn)t配套140 t/h干熄焦?fàn)t體成套應(yīng)用,解決了斜道支柱易損壞的難題,使用壽命由2年延長(zhǎng)至4年以上。

圖片13 

3.6.2 自動(dòng)化分級(jí)調(diào)節(jié)干熄爐給水預(yù)熱器開發(fā)

針對(duì)干熄爐關(guān)鍵設(shè)備給水預(yù)熱器低溫區(qū)酸露點(diǎn)腐蝕導(dǎo)致的壽命不達(dá)2.5年的問題,馬鋼根據(jù)干熄焦運(yùn)行負(fù)荷的變化,設(shè)計(jì)一種與負(fù)荷自適應(yīng)調(diào)節(jié)的給水預(yù)熱器,改造為3層獨(dú)立結(jié)構(gòu),采用滲鋁工藝ND耐蝕鋼,增加耐磨、抗硫化物腐蝕,改變逆流換熱流程為順流換熱流程,增加水流量自動(dòng)調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)與負(fù)荷變動(dòng)一致的換熱能力自動(dòng)控制,避免了低溫腐蝕。自動(dòng)化分級(jí)調(diào)節(jié)的給水預(yù)熱器管線流程見圖11。

圖片14 

自動(dòng)化分級(jí)調(diào)節(jié)干熄爐給水預(yù)熱器設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,主要溫度控制點(diǎn)抗外部干擾能力強(qiáng),自動(dòng)調(diào)節(jié)范圍寬,調(diào)節(jié)精度高;各主要溫度控制點(diǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)的控制目標(biāo),循環(huán)氣體干熄爐入口溫度控制在130±5 ℃,給水預(yù)熱器出口水溫低于100 ℃,排焦溫度≤180 ℃。

4 結(jié)語(yǔ)

(1)JNX2-70-2型7 m焦?fàn)t在馬鋼南北區(qū)的運(yùn)行效果表明,焦?fàn)t22天達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能,單孔焦量達(dá)到36 t,實(shí)現(xiàn)了北區(qū)大高爐自產(chǎn)焦平衡,南區(qū)形成重要的自產(chǎn)焦資源支撐。

(2)馬鋼7 m焦?fàn)t最短結(jié)焦時(shí)間達(dá)到24.5 h,與寶鋼湛江基地65孔焦?fàn)t相當(dāng);K均≥0.92,煉焦耗熱量小于2 500 kJ/kg(BFG),達(dá)到同類爐型先進(jìn)水平;焦炭強(qiáng)度好、塊度均勻、揮發(fā)分小。

(3)馬鋼在7 m焦?fàn)t自動(dòng)化、智能化操作高水平的基礎(chǔ)上,堅(jiān)持與建設(shè)同步開展實(shí)施新技術(shù)、新材料、新裝置、全干熄的創(chuàng)新實(shí)踐,實(shí)現(xiàn)了爐溫智能化控制調(diào)節(jié)、車輛“一鍵操作”向“無(wú)人化”轉(zhuǎn)變以及干熄焦的長(zhǎng)周期穩(wěn)定。

(4)馬鋼焦?fàn)t達(dá)標(biāo)排放,達(dá)到行業(yè)創(chuàng)建A級(jí)企業(yè)鑒定,達(dá)到環(huán)保超低限排放標(biāo)準(zhǔn)。7 m焦?fàn)t是介于6 m與7.63 m之間的優(yōu)化成熟爐型,對(duì)于比較重視高爐原料品質(zhì)支持的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)來(lái)說(shuō),該爐型是多數(shù)專家的優(yōu)選主力爐型。

(5)焦化行業(yè)在主動(dòng)落實(shí)“碳達(dá)峰、碳中和”要求,加快淘汰落后爐型,轉(zhuǎn)型升級(jí)大型化、智能化焦?fàn)t,探索實(shí)踐智能化煉焦新途徑,在綠色發(fā)展節(jié)能減排方面已取得新突破,不過仍然任重道遠(yuǎn)。

 
 
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