Viimastel aastatel on ülemaailmsed metallurgiaettevõtted ühinemiste ja omandamiste kaudu jätkuvalt suurendanud tööstusharu kontsentratsiooni. 2023. aastaks on metallurgiatööstuse eelised langenud, peamiselt mõnede toorainete hinnatõusu ja terasehindade olulise languse tõttu, mille tulemuseks on ettevõtete kasu vähenemine. Iga olukorra kohaselt on eluviisist saanud selle aasta teema, iga projekti vähendamine, piiratud keskendumine protsesside optimeerimisele ja uuendamisele, roheline vähese süsinikuheitega areng ja intelligentne tootmine. Näiteks "ülimadala heitkogusega" ümberkujundamine ja energia "äärmine energiatõhusus" ning vähese süsinikuheitega tehnoloogilise innovatsiooni ja digitaalse ümberkujundamise kiirendamine tööstussektoris.
● Terase sulatamine
1. Süsinikupõhine sulatamine muutub vesinikupõhiseks sulatamiseks
Raua ja terase sulatamine vesinikmetallurgia jaoks, kuid praegune rohelise vesiniku allikas on piiratud, selle probleemi tõttu on lühiajalises perspektiivis kõrgahjude sulatamine, kasutades redutseerijana koksi asemel koksi, näiteks XIYE raua ja terase vesinikupõhine šahtahju, samuti on valmimas modulaarne kõrge temperatuuriga gaasjahutusega reaktor tuumaenergia tootmiseks. Vesiniku tootmine koksiahjugaasist terasetehastes.
2. Lühikese protsessiga sulatamine
Keskkonnakaitse surve tõttu suurendab lühiprotsessiline sulatamine osakaalu. Sulatamise vähendamise raua valmistamise tehnoloogia, näiteks elektriahi.
3. Karastatud kaastootmine
Pikka aega on terase kõrvalsaadusgaasi üheks peamiseks kasutusalaks olnud põlemisküte. Kuigi need kasutavad gaasi soojusenergiat, pole nende väärtust täielikult kajastatud. Gaas sisaldab erinevas vahekorras H2 ja CO komponente ning gaasi kasutamine veeldatud maagaasi, etanooli, etüleenglükooli jne tootmiseks on majanduslikult kasulik. Võrreldes söekeemiatööstusega, kus toodetakse CO ja H2 ning seejärel veeldatud maagaasi, etanooli ja etüleenglükooli, on sellel suurem kulueelis.
Süsinikuheite vähendamise nõudluse tõttu on sellised projektid nagu CO2 eraldamine ja tahkestamine toonud häid uudiseid. Metallurgiaettevõtetes, näiteks lubjaahju suitsugaaside ja katla suitsugaaside puhul, on CO2 sisaldus suur. CO2-d saab kasutada terase sulatamisel, tolmu summutamisel, külmaahela transpordil, toiduainetööstuses jne. Turunõudlus on suur ja metallurgiatööstusel on oma kulueelis. Fotogalvaanilised projektid võivad ettevõtetele tuua teatud süsinikunäitajaid ja paljud terasetehased ehitavad ka fotogalvaanilisi projekte, kuid see, kas elektrienergia hinnaerinevus võib ettevõtetele kasu tuua, on samuti oluline näitaja projekti õnnestumise kohta.
4. Metallurgiaalane intelligentsus
Metallurgiaturg kiirendab veelgi automatiseerimise ja infotehnoloogia tempot terasetööstuses ning kiirendab digitaliseerimise ja intelligentsuse protsessi. Tsentraliseeritud juhtimiskeskus, mehitamata materjaliladu, robotite abil temperatuuri mõõtmine, kontroll ja proovide võtmine muutuvad üha enam kättesaadavaks.
Erinevate riiklike kahe süsinikuheitega poliitikate avaldamise ja rakendamisega on terasetööstuse alltöövõtjatel üha suurem nõudlus ostetud toodete kogu elutsükli hindamise andmete järele ning terasetoodete elutsükli hindamine ja sellel põhinev süsiniku jalajälje hindamine on muutunud oluliseks tööks.Terasetööstuse roheline ja vähese süsinikuheitega areng ning alltöövõtjate klientide vajaduste rahuldamine. Toote elutsükli hindamine on oluline meede, et kohaneda riikliku rohelise, vähese süsinikuheitega ja kvaliteetse arenguga, edendada raua- ja teraseettevõtete energiasäästu ja süsinikuheite vähendamist ning parandada brändi mõju.
● Terasest energiasäästlik ja keskkonnakaitsetehnoloogia
1. Äärmuslik sekundaarenergia ringlussevõtt ja kasutamine
Metallurgiatööstuse energiakasutuse efektiivsus on aasta-aastalt suurenenud, ühelt poolt on uusi seadmeid täiustatud ja energiatarbimist vähendatud. Teisest küljest suureneb jätkuvalt sekundaarenergia lõplik taaskasutus, kõrge ja keskmise maitsega taaskasutuse ühiksoojuse kogus ning ka madala kvaliteediga soojust taaskasutatakse järk-järgult ja soojust saab kasutada järk-järgult. Kõrge kütteväärtusega energiat kasutatakse elektri tootmiseks või keemiatööstuses ning madala kütteväärtusega energiat ümbritsevate linnaelanike, vesiviljeluse ja muu sellise kütmiseks. Terase tootmise ja inimeste elatise ühendamine mitte ainult ei paranda ettevõtete majanduslikku efektiivsust, vaid asendab ka väikeseid katlaid ning vähendab tarbimist ja süsinikuheidet.
1. 1 Elektriahju süsteem
Täielik aurustusjahutussüsteem, mis asendab algset vesijahutuslõõri osa, parandab oluliselt terasetonnide auru taaskasutust. Projekti praktika kohaselt võib suurema terasetonni auru taaskasutus ulatuda 300 kg/t terase kohta, mis on enam kui 3 korda suurem kui algne taaskasutus.
1.2 Muundur
Konverteri peamine suitsugaaside puhastusprotsess kasutab üldiselt kuivmeetodit. Olemasoleva kuivprotsessi puhul ei taaskasutata 1000 ℃–300 ℃ temperatuuride erinevusest tekkivat jääksoojust. Praegu töötab lühiajaliselt vaid mitu katseseadet.
1.3 Kõrgahi
Kõrgahjugaasi täielik taaskasutus on saavutatav rõhuühtlustusgaasi ja puhumisgaasi taaskasutuse teel. Praegu enamik kõrgahjusid taaskasutust ei kasuta või kasutab seda ainult osaliselt.
1.4 Paagutamine
Rõngasjahuti kõrge temperatuuriga sektsiooni jääksoojus taaskasutatakse energia tootmiseks; pärast rõngasjahuti keskmise ja madala temperatuuriga sektsiooni jääksoojuse taaskasutamist saab protsessi või kütmise jaoks toota kuuma vett; Paagutava suitsugaasi ringlus soodustab sisemist ringlust, mistõttu on vaja suurendada kõrgsurve tsirkulatsiooniventilaatori, värske õhu ventilaatori ja toetavate elektriseadmete võimsust.
Suur suitsugaaside jääksoojus, rõngasjahutusjäätmesoojus lisaks elektritootmisele, aga ka auru ja elektrilise topelttõmbetehnoloogia kasutamiseks peamise väljatõmbeventilaatori juhtimiseks, auru kasutamise efektiivsuse parandamiseks, konversioonilingi vähendamiseks ja majandusliku kasu parandamiseks.
1.5 Koksimine
Lisaks traditsioonilisele kuivkustutuskoksile on kasutatud koksi tsirkulatsiooni ammoniaaki, primaarset jahutit, jääksoojust, tõusutoru jääksoojust ja suitsugaaside jääksoojust.
1.6 Terasest valtsimine
Terase valtsimiskütteahju ja kuumtöötlusahju suitsugaaside jääksoojuse kasutamine. Soojus on madala kvaliteediga soojusallikas ja lõpp-väävlitustuse temperatuurinõudeid kasutatakse üldiselt kuuma vee tootmiseks.
2. Keskkonnakaitse ja ülimadala heitkoguse kontseptsioon on inimeste südametes sügavalt juurdunud
2. 1 Iga terasetehase keskkonnatoime on A
Keskkonnakaitsele avaldatava surve vähendamiseks ja normaalse tootmise tagamiseks on paljud põhjapoolsed terasetehased lõpetanud A-stantsimise, isegi kui põhjapoolsed teraseettevõtted pole A-stantsimist lõpetanud, on selles suunas tegutsemas ka suur hulk lõunapoolseid teraseettevõtteid. Peamised ülesanded on tolmu eemaldamise seadmed, väävlitus- ja denitrifikatsiooniseadmed, materjalide lattu toimetamine, mahalaadimise vähendamine, tolmu tekitamise punktide sulgemine, tolmu summutamine jne.
2.2 Süsinik, elektrolüütiline alumiiniumitööstus
Süsinik-, elektrolüütilise alumiiniumitööstuse keskkonnakaitsevõlad on suuremad, alumiinium, mägialumiinium ja teised ettevõtted on A-töö keskkonnategevuse tulemuslikkuses.
2.3 Kolme jäätmeliigi käitlemine
Keskkonnakaitsenõuded tahkete jäätmete puhul, mis ei lahku tehasest, peavad reovee ärajuhtimise standarditele vastama. Ühelt poolt on raua- ja teraseettevõtted kuivatanud ja pressinud koostisosi ning lõplik jäätmete ärajuhtimine ja kõrvaldamine on nõuetele vastav. Turg vajab uusi protsesse ja tehnoloogiaid heitgaaside, süsinikku sisaldavate tahkete jäätmete, raua, ohtlike jäätmete, pinnasereostuse ja fenooltsüaniidi reovee, kontsentreeritud soolase vee ja külmvaltsimise reovee töötlemiseks.
2.4 Gaasi puhastamine
Keskkonnakaitsenõuete täiustumisega saab samaaegselt koguda ka ringlussevõetud gaasi ning gaasi kvaliteedile esitatakse ka uusi nõudeid. Traditsiooniline koksiahjugaasi ja kõrgahjugaasi puhastusprotsess eeldab tolmu ja anorgaanilise väävli eemaldamist ning nüüd nõuab see ka orgaanilise väävli eemaldamist. Turg vajab selle nõudluse rahuldamiseks uusi protsesse ja seadmeid.
2.5 Hapnikurikas põlemistehnoloogia, puhta hapniku põlemine
Hapniku kasutamise määra parandamiseks ja gaasi tarbimise vähendamiseks kasutatakse kütteahjus, ahjus ja katlas hapnikurikast või puhast hapnikupõlemist.
Postituse aeg: 13. juuni 2023
