来源:BCG波士顿咨询2021-08-19
烧结工序所释放的温室气体相当于合吨钢0.4吨二氧化碳的排放量,烧结这一单一工序的碳排放量即相当于电炉炼钢直接排放的近三倍。而长流程冶炼的另一排放大户就是高炉工序。...电炉炼钢工艺的温室气体排约为吨钢150公斤二氧化碳。既然短流程炼钢较长流程炼钢有明显的碳排放优势,为什么我们仍可以看到大量的高炉仍在运作,而短流程炼钢占比仍不足10%。
来源:中钢集团金信咨询有限责任公司2021-07-30
在目前工艺技术中,电炉炼钢、球团制造、dri、能效提升等成熟度高、实用性强的低碳冶金技术具备降碳潜力。...在达峰的基础上,行业进一步推广电炉炼钢、增加球团比、dri等成熟度高的实用性低碳冶金技术,带动钢铁制造流程工艺的优化,同时各工序能效提升,减少化石燃料消耗,降低碳排放强度,能够较好地实现减碳30%的目标
来源:华宝证券2021-07-29
在目前工艺技术中,电炉炼钢、球团制造、dri、能效提升等成熟度高、实用性强的低碳冶金技术具备降碳潜力。...从技术成熟度和减碳幅度来看,高效电炉炼钢、球团制造、直接还原铁竖炉、富氢冶炼、钢厂能效提升是未来十年实现深度减碳的重要举措,带来的投资规模将达到近万亿元级别。1.
来源:远东资信2021-07-29
目前已经有部分相对成熟的技术可以大规模应用,比如电炉炼钢、球团改造、能效提升、dri还原铁、高炉富氢等。...为了降低耗电导致的co2排放,钢铁企业可以通过布局余热余能发电系统、利用工厂空间建设光伏电站或风电站等方式提高自发电比例,也可以尽可能地利用水电资源来生产,例如电炉炼钢企业可以将生产线建设在水电资源丰富的西南地区
来源:曾宁大宗商品研究2021-07-28
一、钢材:需求尚未达峰,行政限产冲动较强1)钢材:提升废钢比是实现碳达峰的必经路径电炉吨碳排放0.41吨,远低于高炉炼钢吨碳排放1.8吨,电炉炼钢的增加将降低单位碳排放,是钢铁行业实现碳达峰的必经路径。...2)钢材:不同需求情景下的碳达峰路线但废钢比的提升能否使得钢铁行业碳达峰,取决于粗钢总需求的变化,如果总需求增加,则总碳排放量将取决于电炉炼钢降低的碳排放量与总需求增加的碳排放量之间的博弈,我们对未来十年的终端需求进行假设
来源:北极星大气网2021-07-20
短流程电炉炼钢和含烧结、球团、高炉的铸造、铁合金以及独立烧结、球团等企业全面实施超低排放改造,评估监测确认全面达到超低排放要求的,经钢铁协会按程序公示后,纳入动态清单管理。
来源:海南省绿色金融研究院2021-07-14
根据2019年9月工信部发布的《电炉炼钢指导意见》,十四五期间,将通过推动长流程钢厂转型短流程、优化短流程炼钢产能布局等方式,将电炉钢渗透率提升至20%,单位能耗降低10%,全国钢铁工业废钢比提升至30%
来源:中国能源报2021-06-23
以钢铁行业为例,电炉炼钢技术的碳强度远低于高炉生产技术,长流程进步到短流程可大大降低碳排放,以绿氢直接还原铁可实现钢铁生产零碳化。但是需要下功夫,需要时间。6.实施建筑行业减排。
来源:光大证券2021-06-08
同样是电炉炼钢,使用火电与风电/ 光伏的单吨排放差距达到了 0.475 吨 co2e。在我国“碳达峰”“碳中和”背景 下,新能源发电将逐渐替代火力发电,释放电炉钢的减排效益。...而电炉炼钢相较高炉炼铁,首先省去了 烧结、球团等工艺流程,同时减少了高炉工艺中的焦炭损耗;从能耗角度分析, 电炉相较高炉未必在能耗方面实现降低,但若采用光伏、风能的电力初始来源, 碳排放量则将会显著下降
来源:燕赵都市报2021-06-07
推进短流程电炉炼钢和含烧结、球团、高炉的铸造、铁合金以及独立烧结、球团等企业超低排放评估监测,探索推进钢铁行业减污降碳协同治理项目。19.全面推进燃煤电厂超净排放改造。
来源:中国冶金报2021-06-02
三是中国社会钢铁积蓄量的增加,既为电炉炼钢提供了越来越充足的原料供应,也促使消费废钢的需求不断增长,对废钢的主要消耗方式——短流程电炉炼钢提出更多的需求。...综上所述,未来以废钢为主要原料的短流程电炉炼钢,将成为消化社会废钢的重要途径和方式。
来源:世界金属导报2021-05-31
其中,“以高炉副产煤气制备氢气”和“用替代型铁原料电炉炼钢”两项关键技术作为政府课题进行研究。
来源:北极星VOCs在线2021-05-25
推进短流程电炉炼钢和含烧结、球团、高炉的铸造、铁合金以及独立烧结、球团等企业超低排放评估监测,探索推进钢铁行业减污降碳协同治理项目。
来源:华泰证券2021-04-25
余热资源在钢铁与建材工业中较为富集,钢铁生产流程中产生的余热占燃料消 耗量的比例高达 33%以上,对余热加以回收用于提供电力热力,能有效降低粗钢冶炼过程 中的碳排放,相比于产能置换(长流程炼钢转为电炉炼钢
来源:中信证券研究2021-04-02
同时,电炉炼钢主要利用电弧热, 在电弧作用区,温度高达 4000℃,对耐火材料要求较高。钢铁行业向电炉炼钢转型或将 带来其配套耗材石墨电极、耐火材料需求增长。...2)电炉炼钢碳排放 仅为高炉炼钢 1/4,碳成本引入后具有显著优势,市场占比有望从 2020 年的 12% 提升至 2030 年的 25%。石墨电极、耐火材料等电炉炼钢关键耗材需求量有望显著 增长。
来源:《能源评论》2021-04-01
比如,在钢铁行业,电炉炼钢技术的碳强度远低于现有的高炉生产技术,未来把长流程改进为短流程,可以大大降低碳排放强度和煤炭消耗。如果进一步以绿氢直接还原铁,还可以实现钢铁生产的零碳化。
来源:能研慧道2021-03-15
其中,钢铁行业需彻底改变传统炼钢炼铁方式,通过突破电炉炼钢、氢气还原铁、生物质还原铁、电解法炼钢等新技术,配合碳捕集大幅降低碳排放量。水泥行业需通过零碳能源供热、矿物代替石灰石等技术进行深度脱碳。
来源:我的钢铁网2021-03-09
高炉的吨钢碳排放量在2.0吨左右,电弧炉的吨钢碳排放量在0.8吨左右,因此大力发展电炉炼钢也可助力实现“碳中和的目标”。...从生产方式上来看,高炉炼钢的碳排放远大于电炉炼钢,高炉厂在压减产量的过程中或将受到更大压力。此外,独立焦化厂也将面临压减产量的压力。
来源:中国环境管理2021-03-08
重点推进电能替代、氢基工业、生物燃料等工艺革新技术并推广应用,包括氢能炼钢、电炉炼钢、生物化工制品工艺等,强化和加速推进以co2为原料的化学品合成技术研发。四是超前部署增汇技术和负排放技术。