《日本高炉低碳化操作技术减排效果》

  • 编译者: 欧冬智
  • 发布时间:2024-10-25
  • 高炉的CO2减排技术迫在眉睫,关键在于降低还原铁矿石所需热量。日本COURSE50项目以减少高炉用碳10%为目标,通过试验高炉验证了多种减排方式,包括向高炉吹入氢气、炉顶气体循环和使用高还原性烧结矿。检证试验中,进行了三种操作:A操作(吹入COG)、B操作(吹入COG并采用炉顶气体循环)、C操作(在B操作基础上使用高还原性烧结矿)。结果显示,采用三者结合的方式,显著降低了高炉的直接还原反应,碳单耗平均减少了10%。
相关报告
  • 《英国发布《未来建筑供暖框架》推进供暖行业低碳化转型》

    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2018-05-27
    • 3月19日,英国商业、能源和工业战略部(BEIS)发布《未来建筑供暖框架》报告指出 ,英国将采取行动在21世纪20年代逐步淘汰高碳化石燃料在建筑供暖中的应用。供暖行业是英国工业重要的组成部分。政府、企业和学术界必须联合起来共同推进供暖行业的低碳化转型,保持英国在供暖行业的世界领先地位。取消高碳化石燃料供暖可能是一项挑战,但也是新工作、新技能和创新投资的机会,同时为家庭和企业带来更大的舒适和便利。此外,接入天然气电网的建筑物脱碳,可能为未来更广泛的建筑物低碳化铺平道路。报告主要内容如下: (1)向清洁和低碳技术的转变是全球经济最重要的变化之一。在建筑和工业中脱碳是这一转变中最重要的部分之一。家庭和企业供暖造成了英国近三分之一的排放,而减少它们是清洁增长战略的一个重点。推动这些减排的创新和投资可以创造就业机会和出口机会。如果以正确的方式进行,减少与取暖有关的排放可以通过减少能源支出使每个人受益,这将有助于提高英国的生产力,改善空气质量。 (2)到2050年,减排目标至少要达到80%。这意味着在建筑物和大部分工业生产过程中,几乎所有的供热都要去碳化。因而,要在本世纪20年代开始淘汰碳排放较高的供热形式。在清洁增长战略(CGS)中,政府承诺从本世纪20年代开始,逐步停止在住宅和商业建筑中部署高碳化石燃料供暖。 (3)家用和非家用天然气网的清洁供暖技术可以作为石油和煤炭供暖系统的替代技术。通过开发新技术和现有技术进一步创新来降低成本是可能的。主要的技术包括生物燃料、生物萃取液、和生物丙烷、混合动力和燃气驱动热泵,以及包括热泵在内的电加热和农村供热网。 (4)储热式加热器用于一些家用产品,通常比热泵的安装成本要低得多。它们与热泵有着共同的优势,而更现代化的智能版本给消费者带来了比以往更好的操控体验。然而,其效率远低于热泵,因此消费者的运营成本更高。现代化的储热式加热器与智能功能相结合可能成为小型物业的一种选择,但可能需要多台储热式加热器才能满足农村住宅中较大热负荷需求,从而增加了成本。 (5)创新将是改善这些技术的关键。创新能够使它们更具吸引力,更适合家庭和企业,并降低成本。目前英国已启动1000万英镑的创新基金用于支持低碳供暖。 (吴勘 郭楷模)
  • 《钢铁行业生命周期碳排放核算及减排潜力评估》

    • 来源专题:绿色冶金
    • 编译者:欧冬智
    • 发布时间:2023-12-08
    • 钢铁行业是中国碳密集度最高的工业行业之一,为分析钢铁行业生命周期碳排放及碳减排潜力,从生命周期角度构建碳排放核算模型,以2020年为例开展实证分析,通过优化废钢使用量、化石燃料燃烧量、电力碳足迹因子以及清洁运输比例4项变量,对钢铁行业生命周期碳减排潜力作预测评估,同时使用敏感性分析确定影响钢铁生命周期碳减排因素的关键程度.结果表明,2020年中国钢铁行业全生命周期二氧化碳(CO2)排放总量约24.04亿t,其中原料获取和加工生产阶段是钢铁行业碳排放的关键环节,占钢铁行业生命周期CO2排放总量的98%以上.从CO2排放源类别分析,化石燃料节约和外购电力清洁化是钢铁行业降碳的重中之重.到2025年,通过推广低碳技术、优化电力结构、增加废钢炼钢量、提高清洁方式运输比例,分别可使钢铁行业实现20%、6%、5%和1%的碳减排潜力.化石燃料燃烧量对钢铁行业生命周期CO2排放的影响最显著,电力碳足迹因子和废钢炼钢使用量次之.关于钢铁行业节能低碳技术,短期内以推广轧钢工序与高炉炼铁工序低碳技术为主,未来随着电炉炼钢比例逐步增加,以普及电炉炼钢工序低碳技术推动钢铁行业全生命周期碳减排潜力显著提升.