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昨天和大家分享了碳中和背景下的钢铁行业系列的第三部分:钢铁行业之氢气炼钢
今天和大家分享第四部分:氢气炼钢能实现多少减排
1、目前钢铁主流工艺可分为长流程、还原铁-电弧炉短流程和废钢-电弧炉短流程
钢铁行业的碳排放机理较为复杂,但大体可以分为三类:
一是焦炭作为生产原料,参与化学反应所产生的碳排放,如烧结、炼焦、石灰焙烧、钢铁冶炼和钢材酸洗,其中碳排放主要是炼铁工序中还原反应所产生。
二是化石能源作为燃料,燃烧所产生的碳排放,如炼钢焦炉、高炉和转炉中的燃料燃烧。
三是化石能源作为发电来源,钢铁生产中电力消耗所引起的间接碳排放。
不同的工艺路线对应的碳排放量级不一,目前世界上主要的工艺路线有三种:
①采用高炉、转炉和焦炉的长流程。
②废钢和电弧炉的短流程。
③直接还原铁(DRI)和电弧炉流程。
长流程是最常见的工艺,也是国内主流生产路线,根据Mysteel数据显示,年长流程路线占全球钢铁产量比例约63%,剩余37%全球钢铁产量是通过电弧炉生产。电弧炉的原料可为废钢,也可为DRI,实际生产中一般是DRI和废钢的混合物。
由于目前我国是长流程和废钢+电弧炉的短流程为主导,直接还原炼铁工艺由于在国内应用有限,不太为人熟知,在此进行简单介绍。
直接还原炼铁工艺是以非焦煤为原料,在低于矿石熔化温度以下进行还原,获得固态金属铁的工艺,所得的产品称为直接还原铁(DirectReductionIron,简称DRI,也称海绵铁)。
直接还原铁是短流程的重要原料,可以替代废钢,解决废钢资源不足的问题,一般采用气基竖炉,还原气体主要来源于天然气。气基竖炉直接还原铁工艺主要在伊朗、印度、俄罗斯、沙特、阿联酋等中东国家,除了印度,大部分为富气国家和地区。
2、钢铁行业碳排放主要来自炼铁,炼铁碳排放主要来自碳还原
1)采用高炉、转炉的长流程(%生铁,无废钢)单吨碳排放约2.05吨。
根据AlishaGiglio等在美国《钢铁技术》于年3月期刊发表的《RecentSustainabilityDevelopmentsintheIronandSteelIndustry》,三条工艺路线每吨热轧卷板(HRC)的二氧化碳排放量,传统的高炉和转炉的长流程路线,%直接还原铁和%废钢冶炼的电弧炉短流程路线。
其在计算长流程二氧化碳排放量时,对长流程的原材料、成材率、技术指标做如下假设:
基于以上假设,长流程碳排放约为2.05吨CO2/吨HRC,其中炼铁排放包含热风炉和发电厂1.45吨,占长流程整体碳排放量的71%。
2)废钢+EAF吨钢碳排放约0.26吨。
电弧炉炼钢需要大量电力,计算出的每吨热轧带卷HRC排放量取决于电弧炉运行的地区(及其各自的电网电力排放系数)。在法国,电网电力排放因子低至0.08kgCO2/kWh,日本国家电网0.47kgCO2/kWh,而在中国和印度,电网电力排放因子均大于1.0kgCO2/kWh。Hatch采用日本国家电网0.47kgCO2/kWh的电力排放因子,则%废钢吨钢的二氧化碳排放量为0.26吨。
3)DRI+EAF吨钢碳排放约0.96吨。
目前气基竖炉主要是以天然气为还原剂生产DRI,同样采用日本国家电网0.47kgCO2/kWh的电力排放因子,则生产一吨HRC二氧化碳排放量约0.96吨,其中炼铁环节排放为0.49吨,电弧炉、烧结和轧钢环节碳排放分别为0.26、0.15和0.吨。
4)典型的电炉既使用DRI,也使用部分废钢,其排放值介于%DRI和%废钢路线之间。
比如安塞乐米塔尔汉堡有限公司的短流程工艺装置中,DRI和废钢入料比为55%/45%,CO2总排放量为82.3万吨/年,年产量约为万吨小方坯,相当于吨钢的二氧化碳排放量为0.82吨。
汉堡公司的生产过程和每个步骤中CO2直接及间接排放量:
可以看出,电炉炼钢工艺,特别是使用废钢情况下,其排放明显低于传统高炉和转炉长流程工艺。这主要是由于相对于长流程,短流程可以部分或全部取消高炉、烧结、焦化这三个工序,而全部采用废钢的短流程更是在此之上又取消了炼铁环节,因此碳排放最低。
按照上述测算,长流程和%的DRI短流程的碳排放分别为%废钢碳排放的8倍和4倍。
碳中和背景下的钢铁行业系列的第四部分的内容就分享到这里,明天和大家分享第五部分的内容:氢气炼钢的减排原理
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