(1)在氢气将铁矿石还原为铁的过程中,需要吸收大量的热量 , 因此炉内散料层的温度场急剧冷却,因此必须增加作为热载体的氢气的量,增加了氢气冶金的成本 。因此,在目前实际生产的MIDREX、HYL ⅲ、PERED等竖炉中,气体中除氢气外还含有20%-35%的CO,使得吸热和放热反应同时进行,提高了炉内的供热,但这也导致了二氧化碳的产生 。
(2)氢气的体积密度小,进入炉内会迅速逸散到炉顶,难以集中在底部高温区进行铁矿石还原 。因此需要提高氢气的入炉压力,存在安全隐患 。
3.4废热的自生或发展
如果钢铁企业利用余热资源自行发电 , 这部分用电量将不纳入碳排放核算,这对钢铁企业减少碳排放具有积极意义 。
《钢铁工业新型废能及余热发电技术研究》一文指出,钢铁工业总能耗中约有30%未被充分回收利用,钢铁工业生产环节较多 。余热产生于熄焦、烧结、高炉炼铁、转炉炼钢、加热炉轧钢、电炉等环节 。可回收环节多,种类多 , 余热资源回收空大 。
吕林燕钢铁自发电在余热、压力、煤气等二次能源的高效回收利用方面达到了行业先进水平 。2020年,公司自发电量75亿千瓦时,主要子公司吕林燕湘钢和吕林燕连刚的自发电量占比超过70%,部分月份达到80%以上 。年平均降低购电成本18.5亿元以上,节约标准煤230多万吨 , 减少二氧化碳560多万吨,取得了巨大的经济效益
公司通过实施余热自发电项目等节能改造项目,2020年实现吨钢碳排放量约5114万吨,二氧化碳排放量1.69万吨,吨钢排放量比2018年继续下降0.09吨 , 继续保持行业优秀水平 。
《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》提出:重点推广节能减排技术、烧结烟气循环、烧结烟气多种污染物协同治理、高温高压干熄焦、超高压燃气锅炉发电、中低温烟气余热回收利用、能源优化调控技术;推广竖炉烧结矿显热回收利用技术、焦炉煤气初冷系统余热高效利用、可再生能源和清洁能源利用等 。储备和发展余热回收和炉渣资源化利用 。钢铁工业的余热发电将得到很大发展 。
4报告摘要钢铁行业是中国制造业中二氧化碳排放量最大的行业 。减少钢铁行业的碳排放总量已成为实现“碳中和”愿景的重要组成部分 。
在短期内,粗钢产量的压力下降是最有效的减排方式 。从目前的政策来看,行业控制二氧化碳排放的主要手段是压产量 。
从结构上看,长流程钢企的二氧化碳排放量远高于短流程钢企 , 所以受此次限产影响更大,受制于成本和废钢纯度的影响 。在中国,卷材生产主要基于长流程钢 , 因此卷材生产将更多地受到供应的影响 。
整体来看,在环保成本上升趋势下,资金实力差、环保压力大的钢厂可能会被出清,行业集中度会加快;另外,吨钢成本在上升,在需求旺盛的情况下 , 钢铁可能导致环保成本过度传导,钢企盈利能力可能上去 。
5风险提示中澳关系存在不确定性;铁矿石等原材料价格涨幅超预期;下游需求不及预期;碳中和政策推进不及预期;海外疫情反复 。
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