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我国的钢铁生产总量已达世界第一位,而焦炭是炼钢不可缺少的原料,焦炭需求量的不断上升,不仅是对我国能源储量的考验也是对我国环境容量和环境承载力的考验。炼焦生产过程中焦炉烟囱排放的大气污染物为焦炉煤气燃烧后产生的废气,主要有SO2、NOX及烟尘等,这些都是形成雾霾的重要因素。2018年全国两会提出了让SO2和NOX的排放量再降低3%的目标要求,因此对焦炉烟气中SO2、NOX的治理变的尤为重要。本文通过分析焦炉烟气中NOX的生成机理,研究采用焦炉煤气贫化技术来减少焦炉烟气中NOX的含量,从源头来减少氮氧化物的生成。焦炉煤气贫化技术是将焦炉煤气和焦炉分烟道排出的烟气按比例均匀混合,降低焦炉煤气的热值,然后将混合后贫化煤气通入焦炉立火道中燃烧。同时将焦炉煤气贫化技术应用在焦炉立火道的温度控制中,采用CMAC-PID复合控制算法对立火道温度控制系统进行控制。焦炉煤气贫化技术和立火道温度控制系统的结合可以有效减少焦炉煤气燃烧时热力型NOX的生成。由于煤气属于易燃易爆气体,为了防止意外情况的发生,对焦炉煤气贫化系统的可靠性水平进行了分析。本文采用故障树分析法(FTA)的对焦炉煤气贫化系统的可靠性进行分析,并对系统中各部件发生故障的概率和重要度进行了计算分析,找出影响系统可靠性的薄弱点,为提高系统的可靠性提供了参考依据。