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雙碳背景下中國(guó)電爐流程發(fā)展戰(zhàn)略研究

2024-05-20 09:54:49上官方欽崔志峰周繼程倪冰李濤
中國(guó)冶金文摘 2024年2期
關(guān)鍵詞:碳中和鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰

上官方欽 崔志峰 周繼程 倪冰 李濤

關(guān)鍵詞:電爐流程;鋼鐵行業(yè);碳達(dá)峰;碳中和;發(fā)展路線圖

0 引言

鋼鐵工業(yè)是技術(shù)、資本、資源、能源密集型行業(yè),也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。改革開放以來,中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。自1996年起,中國(guó)粗鋼產(chǎn)量已連續(xù)27年位居全球第一。特別是近年來,中國(guó)粗鋼產(chǎn)量在全球中的比例超過了50%,2022年粗鋼產(chǎn)量更是達(dá)到10.13億t。鋼鐵產(chǎn)業(yè)涉及面廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高,在國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、財(cái)政稅收、國(guó)防建設(shè)以及穩(wěn)定就業(yè)等方面扮演著重要角色,是國(guó)家經(jīng)濟(jì)水平和綜合國(guó)力的重要標(biāo)志,有效地支撐了國(guó)家GDP的快速增長(zhǎng)。

但同時(shí),大規(guī)模的鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)過程也造成了大量CO2等溫室氣體的排放,一定程度上加劇了全球氣候變暖等系列生態(tài)環(huán)境問題。對(duì)此,在第75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上,習(xí)近平總書記代表中國(guó)發(fā)表重要講話,提出中國(guó)CO2排放量力爭(zhēng)于2030年達(dá)到峰值,努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。為積極響應(yīng)黨中央號(hào)召,近年來,各部委也陸續(xù)發(fā)布《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等一系列政策文件,為鋼鐵工業(yè)全面、協(xié)調(diào)、綠色、可持續(xù)和高質(zhì)量發(fā)展提出了明確的指導(dǎo)意見,其中有序引導(dǎo)全廢鋼電爐流程的發(fā)展是一大重要方向。因此,在這一“雙碳”背景下,本文就未來中國(guó)電爐短流程發(fā)展面臨的困難挑戰(zhàn)、所需的資源-能源保障、發(fā)展模式、技術(shù)結(jié)構(gòu)以及低碳發(fā)展路線圖展開系統(tǒng)研究。

1 中國(guó)鋼鐵行業(yè)碳排放現(xiàn)狀

據(jù)國(guó)際能源署(IEA)發(fā)布的《2022年CO2排放量》(即“CO2 Emissions in 2022”)報(bào)告顯示,受Covid-19及俄烏沖突等國(guó)際形勢(shì)的影響,2022年全球因能源消耗引起的CO2排放總量較2021年增長(zhǎng)了0.9%,達(dá)到了368億t, 為歷史新高。而中國(guó)2022年因化石燃料燃燒引起的CO2排放總量較2021年略有下降,減少了約0.2%。其中,工業(yè)部門(鋼鐵、水泥、化工等行業(yè))引起的CO2排放量相較于上年減少了1.61億t,為全國(guó)CO2排放總量的降低作出了巨大貢獻(xiàn)。但由于中國(guó)鋼鐵行業(yè)歷史粗鋼產(chǎn)量及CO2排放量基數(shù)較大,因此仍面臨著較嚴(yán)峻的碳減排壓力。

作者曾在《鋼鐵行業(yè)“碳達(dá)峰”“碳中和”實(shí)施路徑研究》一文中,對(duì)1991—2018年中國(guó)鋼鐵行業(yè)CO2排放總量及噸鋼CO2排放強(qiáng)度進(jìn)行詳細(xì)測(cè)算,在此基礎(chǔ)上,本文參考?xì)v年《中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒》中統(tǒng)計(jì)的黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)消耗的各類終端能源數(shù)據(jù),對(duì)1991—2021年中國(guó)鋼鐵工業(yè)引起的直接碳排放量(化石燃料燃燒引起的CO2排放、生產(chǎn)過程引起的CO2排放)、間接碳排放量以及產(chǎn)品固碳抵扣量展開詳細(xì)測(cè)算,具體結(jié)果如圖1所示。

通過圖1可以發(fā)現(xiàn),中國(guó)鋼鐵行業(yè)的CO2排放主要是由煤、焦炭等化石能源消耗引起的,由外購(gòu)電力消耗引起的間接排放、熔劑/電極消耗引起的過程排放相對(duì)較少。這一結(jié)果也與目前中國(guó)鋼鐵行業(yè)以煤炭消耗為主的能源結(jié)構(gòu)相吻合。

大量的煤炭資源消耗也與中國(guó)鋼鐵行業(yè)當(dāng)前的流程結(jié)構(gòu)有著密不可分的關(guān)系。中國(guó)鋼鐵工業(yè)長(zhǎng)期以高爐-轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程為主,其煤炭耗量的比例高達(dá)能源總耗量的89%。為深入探究長(zhǎng)流程和短流程在CO2排放方面的差異,本文選取國(guó)內(nèi)2家典型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),以生產(chǎn)1 t粗鋼為例,分別對(duì)其造成的CO2排放量進(jìn)行對(duì)比計(jì)算,分析結(jié)果如圖2所示。

通過結(jié)果分析可以發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)高爐-轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程生產(chǎn)1 t粗鋼引起的CO2排放量約為1 951.8 kg,高于電爐短流程的453.3 kg;同時(shí),長(zhǎng)流程CO2排放主要是由化石燃料燃燒引起的,短流程CO2排放主要是由外購(gòu)電力消耗引起的。因此,在嚴(yán)峻的“雙碳”背景下,合理有序地發(fā)展電爐短流程具備較大的降碳潛力,分析研究電爐短流程的發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)鋼鐵行業(yè)的綠色低碳轉(zhuǎn)型具有重要意義。

2 電爐流程發(fā)展面臨的困難及挑戰(zhàn)

雖然電爐流程相較于傳統(tǒng)長(zhǎng)流程而言,會(huì)給企業(yè)帶來巨大的減碳效益,但就目前鋼鐵行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)來看,未來中國(guó)電爐流程的發(fā)展道路依然困難重重,主要挑戰(zhàn)有以下幾點(diǎn)。

1)電爐鋼生產(chǎn)成本較高,企業(yè)利潤(rùn)空間不足。

李偉堅(jiān)等綜合考慮金屬料(廢鋼、鐵水)、電力、電極、耐火材料、輔料(石灰、白云石)、燃?xì)猓鍤?、氧氣、天然氣)等因素,?duì)長(zhǎng)、短流程噸鋼生產(chǎn)成本進(jìn)行計(jì)算分析;阮清華等通過對(duì)國(guó)內(nèi)廢鋼供需情況及煉鋼原料價(jià)格統(tǒng)計(jì)分析后,對(duì)比計(jì)算了2類流程噸鋼的生產(chǎn)成本。上述研究工作得到相似的結(jié)論,即電爐煉鋼生產(chǎn)成本主要受廢鋼、電力、電極等價(jià)格波動(dòng)的影響,當(dāng)前中國(guó)電爐煉鋼的平均生產(chǎn)成本比轉(zhuǎn)爐煉鋼成本高500~600元/t, 當(dāng)廢鋼價(jià)格低于鐵水價(jià)格350~500元/t時(shí),電爐煉鋼生產(chǎn)成本才能低于轉(zhuǎn)爐煉鋼。

2)電爐鋼比偏低。

圖3所示為2001—2021年間世界主要產(chǎn)鋼國(guó)電爐鋼比的變化情況??梢姡?0年間,中國(guó)電爐鋼比例均保持在10%上下波動(dòng);2021年,中國(guó)電爐鋼比為10.6%,相較于世界平均水平28.9%、美國(guó)69.2%、德國(guó)30.2%、韓國(guó)31.8%、日本25.3%、印度55.2%的電爐鋼比而言,差距顯著。因此,中國(guó)電爐短流程的發(fā)展還有很長(zhǎng)的路要走。

3)廢鋼資源短缺,廢鋼流向不合理。

近年來,雖然中國(guó)廢鋼資源量逐年升高,但由于粗鋼產(chǎn)量基數(shù)巨大,導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)廢鋼比(約20%)處于較低水平,與世界平均水平(約40%)存有一定差距。同時(shí),在廢鋼資源緊缺的情況下,鋼鐵行業(yè)可用廢鋼資源大部分流向了高爐-轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程,使得電爐流程所需的廢鋼資源無法保證供給,進(jìn)一步限制了電爐流程發(fā)展。中國(guó)2016—2021年間廢鋼資源流向情況見表1。

4)諸多電爐流程優(yōu)化技術(shù)及低碳制造技術(shù)待研發(fā)。

當(dāng)前中國(guó)電爐流程生產(chǎn)工藝技術(shù)的研發(fā)重點(diǎn)多集中在單體技術(shù)方面,如廢鋼預(yù)熱、電爐連續(xù)加料等,而忽視電爐流程優(yōu)化及設(shè)計(jì)方面的研究。除此之外,電爐流程在生產(chǎn)過程中也存有許多環(huán)境污染問題,如廢鋼加工過程中造成的二次污染、電爐冶煉過程中造成的二英排放、原料/產(chǎn)品運(yùn)輸過程中引起的間接排放以及電爐渣等固體廢棄物造成的環(huán)境污染等。因此,若想實(shí)現(xiàn)電爐流程“近零碳”冶煉,還需諸多低碳工藝作為技術(shù)支撐。

3 電爐流程發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

3.1 廢鋼資源保障

廢鋼資源保障供應(yīng)是電爐短流程高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ),根據(jù)作者在《2022—2060年中國(guó)廢鋼資源量分析預(yù)測(cè)》一文中的預(yù)測(cè)結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),未來中國(guó)的廢鋼資源總量是充足的;預(yù)計(jì)2030年中國(guó)廢鋼資源量有望超過3億t, 2035年突破4億t, 2045年有望達(dá)到5億t, 隨后會(huì)有小幅波動(dòng)。因此,未來中國(guó)的廢鋼資源可以為電爐流程的發(fā)展提供必需的資源保障。

為了保證充足的廢鋼資源合理穩(wěn)定地流向電爐鋼鐵企業(yè),國(guó)家及行業(yè)還需在頂層設(shè)計(jì)上出臺(tái)相應(yīng)政策。如:1)明確廢鋼回收企業(yè)所得稅核算方法,補(bǔ)充并完善財(cái)稅征管條例,促進(jìn)資源再生業(yè)健康發(fā)展;2)堅(jiān)決取締“稅收洼地”,明確“違法違規(guī)”財(cái)政返還的范圍,查處地方政府各種變相的財(cái)政返還政策,引導(dǎo)企業(yè)脫虛向?qū)?,回歸真實(shí)交易;3)著力培育廢鋼加工配送的龍頭企業(yè),重點(diǎn)打造一批示范標(biāo)桿企業(yè),進(jìn)一步提高廢鋼加工企業(yè)集中度的同時(shí),形成可示范、可推廣的商業(yè)模式。

3.2 電力能源保障

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),近20年來,中國(guó)電力總發(fā)電量由2000年的1.36×1012 kW·h增長(zhǎng)至2021年的8.39×1012 kW·h。其中,黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)(鋼鐵行業(yè)+鐵合金行業(yè))的電力消費(fèi)量隨著粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)也呈現(xiàn)逐年緩慢增長(zhǎng)的趨勢(shì),由2000年的1.12×1011 kW·h增長(zhǎng)至2021年的6.36×1011 kW·h(含鋼鐵企業(yè)自發(fā)電量),占全社會(huì)用電總量的8%~10%。具體數(shù)據(jù)如圖4所示。

舒印彪院士團(tuán)隊(duì)綜合考慮經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等諸多影響因素,建立了未來電力資源需求量預(yù)測(cè)模型,對(duì)中國(guó)2023—2060年間全社會(huì)用電需求量進(jìn)行預(yù)測(cè)計(jì)算。研究結(jié)果顯示,未來中國(guó)電力需求量將逐年增加,預(yù)計(jì)2030年全社會(huì)用電量可達(dá)1.18×1013 kW·h, 2060年達(dá)1.57×1013 kW·h。在相同的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展假設(shè)背景下,本文建立了鋼鐵行業(yè)能源結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)模型,該模型充分考慮未來鋼鐵行業(yè)粗鋼產(chǎn)量削減、生產(chǎn)流程結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能降碳技術(shù)應(yīng)用等多方面因素,對(duì)2021—2060年中國(guó)鋼鐵行業(yè)雙碳進(jìn)程中能源結(jié)構(gòu)變化情況進(jìn)行了預(yù)測(cè)展望,預(yù)測(cè)結(jié)果如圖5所示。

由圖5可知,未來40年間,中國(guó)鋼鐵行業(yè)隨著粗鋼產(chǎn)量的削減,對(duì)電力的需求量將保持在3×1011~5×1011 kW·h, 鋼鐵行業(yè)電力需求量在整個(gè)社會(huì)電力需求量中的比例也將由當(dāng)前的8.7%逐步下降至3%~4%。由此可見,未來中國(guó)的電力資源量完全能夠滿足鋼鐵行業(yè)流程結(jié)構(gòu)優(yōu)化過程中所需的電力資源量,將為電爐流程的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的電力能源保障。

3.3 電爐流程比例測(cè)算

根據(jù)未來中國(guó)鋼鐵行業(yè)可用廢鋼資源量,本文構(gòu)建流程結(jié)構(gòu)測(cè)算模型,對(duì)2060年前中國(guó)3類鋼鐵制造流程(即高爐-轉(zhuǎn)爐流程、全廢鋼電爐流程、氫還原-電爐流程)的比例進(jìn)行簡(jiǎn)要測(cè)算,計(jì)算結(jié)果如圖6所示。

根據(jù)模型的測(cè)算結(jié)果,隨著廢鋼資源量的增加,未來中國(guó)鋼鐵工業(yè)的鐵素資源結(jié)構(gòu)以及制造流程結(jié)構(gòu)將會(huì)改變,全廢鋼電爐短流程比例將逐年升高,預(yù)計(jì)2030年有望達(dá)到20%左右;2035年有可能進(jìn)一步提升至30%以上;2040年后將成為中國(guó)主要鋼鐵制造流程。

4 電爐流程發(fā)展模式

受鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、設(shè)備服役壽命等多重因素的影響,高爐-轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程在中國(guó)鋼鐵工業(yè)流程結(jié)構(gòu)中仍將占據(jù)主導(dǎo)地位,未來在推動(dòng)電爐流程發(fā)展的進(jìn)程中,需做到有序推進(jìn)、循序漸進(jìn)。對(duì)此,可以借鑒美國(guó)Minimill鋼廠的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),以電爐流程生產(chǎn)量大面廣的螺紋鋼、線材為切入口,逐步替代并淘汰中小高爐、轉(zhuǎn)爐以及配套的焦化、燒結(jié)等生產(chǎn)設(shè)備;適當(dāng)布局以“兩鏈一流”系統(tǒng)為核心的“城市鋼廠”,并根據(jù)產(chǎn)品需求形成以下3類主要的發(fā)展模式(圖7):全廢鋼電爐流程替代中小高爐,生產(chǎn)螺紋鋼等長(zhǎng)材;返回法與近終型制造技術(shù)結(jié)合,生產(chǎn)優(yōu)特鋼、不銹鋼、硅鋼、熱軋薄板帶等;氫還原-電爐流程生產(chǎn)國(guó)防軍工、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等所需的特殊鋼材。

此外,考慮到電爐冶煉在產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品種類方面存在一定局限性,中國(guó)鋼鐵工業(yè)在有序推進(jìn)電爐流程發(fā)展的同時(shí),也要關(guān)注高爐-轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程的技術(shù)革新,促進(jìn)兩者協(xié)同發(fā)展,逐步將中國(guó)鋼鐵企業(yè)建成以下2類布局:1)以生產(chǎn)建筑用長(zhǎng)材為主的全廢鋼電爐短流程鋼廠(城市鋼廠),主要是布局在廢鋼資源豐富的城市周邊,以消納城市周邊產(chǎn)生的廢鋼、棄電、城市中水等社會(huì)廢棄物,與城市和諧相處;2)以生產(chǎn)板材為主的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)(高爐-轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程),主要布局在沿海港口,以滿足中國(guó)發(fā)展過程中對(duì)部分高精尖鋼材的消費(fèi)需求。

5 電爐流程技術(shù)結(jié)構(gòu)

在《冶金流程工程學(xué)》的理論指導(dǎo)下,中國(guó)電爐流程的技術(shù)結(jié)構(gòu)應(yīng)該從只注重產(chǎn)品制造功能逐步拓展到“三個(gè)功能”上。因此,本節(jié)就從“生產(chǎn)流程設(shè)計(jì)及優(yōu)化”、“產(chǎn)品制造低碳技術(shù)”、“物流運(yùn)輸綠色技術(shù)”以及“廢棄物資源化利用技術(shù)”等4方面來概述未來中國(guó)電爐短流程的技術(shù)結(jié)構(gòu)。

1)流程設(shè)計(jì)優(yōu)化技術(shù)。

在進(jìn)行電爐生產(chǎn)制造流程設(shè)計(jì)時(shí),要注意物質(zhì)流網(wǎng)絡(luò)、能量流網(wǎng)絡(luò)、信息流網(wǎng)絡(luò)的合理化構(gòu)建以及“三網(wǎng)”動(dòng)態(tài)協(xié)同運(yùn)行;要構(gòu)建易于數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化的簡(jiǎn)捷的流程物理系統(tǒng);要進(jìn)一步深化時(shí)-空概念,不斷改進(jìn)“煉鋼-連鑄”、“連鑄-軋鋼”等界面技術(shù),進(jìn)而建立起高效、節(jié)能、綠色的新型電爐流程。

2)產(chǎn)品制造低碳技術(shù)。

電爐生產(chǎn)流程主要由廢鋼加工、電爐冶煉、爐外精煉、連鑄、軋鋼5大工序構(gòu)成,就各工序近、中、遠(yuǎn)期可采用的高效低碳冶煉技術(shù)進(jìn)行了整理與歸納,結(jié)果見表2。

3)物流運(yùn)輸綠色技術(shù)。

對(duì)于傳統(tǒng)的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)而言,需要利用貨輪、火車等交通工具從澳洲、美洲等地區(qū)進(jìn)口礦產(chǎn)資源,鋼鐵產(chǎn)品又需要通過火車、貨車等運(yùn)輸?shù)戒摬氖袌?chǎng)進(jìn)行銷售,這一運(yùn)輸過程往往會(huì)造成大量的CO2間接排放,也會(huì)增加企業(yè)的生產(chǎn)成本。而電爐鋼鐵企業(yè)可利用城市內(nèi)部及周邊產(chǎn)生的廢鋼資源生產(chǎn)鋼鐵產(chǎn)品,以此來滿足城市及周邊的鋼材消費(fèi)需求。因此,相較于傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè)而言,電爐鋼鐵企業(yè)(城市鋼廠)的交通運(yùn)輸距離較短、任務(wù)較輕,憑借這一優(yōu)勢(shì),未來可考慮以“氫燃重卡”替代“柴油重卡”,構(gòu)建綠色物流運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。

4)廢棄物資源化利用技術(shù)。

電爐鋼鐵企業(yè)產(chǎn)生的固體廢棄物主要以電爐渣為主,據(jù)相關(guān)研究數(shù)據(jù)表明,冶煉生產(chǎn)1 t粗鋼會(huì)產(chǎn)生約100 kg爐渣,若不加以處理,將會(huì)對(duì)環(huán)境造成巨大的污染。但電爐渣其實(shí)是鈣、鐵、銅、硅、鎂、鋁、磷等氧化物的組合,在經(jīng)過處理加工后,可用做生產(chǎn)水泥,用做生產(chǎn)建筑中的保溫、隔熱材料,還可以用做冶煉過程中的熔劑或澆筑鋼錠的保護(hù)渣等,用途豐富,這樣也可以降低鋼渣對(duì)環(huán)境的污染。

6 電爐流程低碳發(fā)展路線圖

為了繪制中國(guó)電爐流程的低碳發(fā)展路線圖,本文構(gòu)建了雙碳分析模型,并作出如下假設(shè):

1)中國(guó)發(fā)展電爐流程初期,其噸鋼碳排放強(qiáng)度基準(zhǔn)值(以CO2計(jì))取0.45 t/t(根據(jù)典型全廢鋼電爐流程鋼廠生產(chǎn)實(shí)際數(shù)據(jù)測(cè)算得到)。

2)綜合考慮電力能源結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)電爐鋼鐵企業(yè)CO2排放量的影響,根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)測(cè)算的數(shù)據(jù)顯示,未來隨著可再生清潔能源發(fā)電比例的提升,中國(guó)電力碳排放因子將逐年降低,具體變化趨勢(shì)如圖8所示。

3)綜合考慮表2中各工序低碳生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用對(duì)電爐鋼鐵企業(yè)CO2排放量的影響,結(jié)合各工序低碳技術(shù)的降碳原理,對(duì)表2中各技術(shù)的噸鋼降碳潛力進(jìn)行了簡(jiǎn)要測(cè)算,測(cè)算結(jié)果見表2。

4)綜合考慮電爐渣等固體廢棄物資源化利用對(duì)電爐鋼鐵企業(yè)CO2排放量的影響,設(shè)定全廢鋼電爐的噸鋼爐渣產(chǎn)量為100 kg, 電爐渣用于建筑等行業(yè)帶來的降碳量(以CO2計(jì))約為0.2 kg/t(渣),且與建筑行業(yè)均分減碳效益。

根據(jù)以上假設(shè)條件,分別從工序及時(shí)間2個(gè)層面繪制了中國(guó)電爐流程低碳發(fā)展路線圖,分別如圖9和圖10所示。

對(duì)于工序?qū)用娑?,在電爐冶煉生產(chǎn)全流程中,電爐工序的減碳潛力(以CO2計(jì))最大,高達(dá)178 kg/t(鋼),占整個(gè)流程降碳潛力的40.7%;其次是軋鋼工序,其減碳潛力(以CO2計(jì))約為161 kg/t(鋼),占整個(gè)流程降碳潛力的36.7%;然后是精煉工序,其減碳潛力(以CO2計(jì))約為54 kg/t(鋼),占整個(gè)流程降碳潛力的11.7%;除此之外,鑄軋界面、連鑄工序、爐渣利用、鋼鑄界面以及公輔也具有一定的降碳潛力,雖小但也不可忽視。

對(duì)于時(shí)間層面而言,隨著各工序節(jié)能降碳措施的落實(shí),到2030年中國(guó)電爐流程的噸鋼碳排放強(qiáng)度(以CO2計(jì))有望降低至292 kg/t(鋼),相較于2020年噸鋼碳排放強(qiáng)度降低35.1%;到2040年有望降低至114 kg/t(鋼),相較于2020年降低74.7%;到2050年有望實(shí)現(xiàn)電爐流程的“近零碳”冶煉。

7 結(jié)論

1)由于中國(guó)歷史粗鋼產(chǎn)量基數(shù)較大,鋼鐵行業(yè)面臨嚴(yán)峻碳減排壓力。高爐-轉(zhuǎn)爐流程是中國(guó)主要鋼鐵制造流程,其以煤炭為主要能源介質(zhì),大規(guī)模的煤炭資源消耗成為中國(guó)鋼鐵工業(yè)最主要的CO2排放源。相比之下,以電力為主要能源介質(zhì)的電爐流程具備更大的降碳潛力,有序推進(jìn)電爐流程發(fā)展對(duì)行業(yè)低碳綠色轉(zhuǎn)型意義重大。

2)未來中國(guó)廢鋼資源豐富,電力資源充足,若再配以完備的廢鋼稅收政策來引導(dǎo)廢鋼資源合理流向鋼鐵工業(yè),便能夠?yàn)橹袊?guó)電爐流程發(fā)展提供必需的物質(zhì)-能源保障。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)行初步預(yù)測(cè),認(rèn)為中國(guó)電爐流程比例到2030年有望達(dá)到15%以上;2035年有可能進(jìn)一步提升至30%以上;2040年后將成為中國(guó)主要鋼鐵制造流程。

3)考慮到當(dāng)前中國(guó)多數(shù)高爐及其配套生產(chǎn)設(shè)備均未達(dá)到服役壽命,因此在推進(jìn)電爐流程的發(fā)展過程中,要循序漸進(jìn),可以電爐流程生產(chǎn)螺紋鋼、線材為切入口,逐步替代中小型高爐;同時(shí),應(yīng)根據(jù)鋼鐵產(chǎn)品需求,形成全廢鋼-電爐、氫冶金-電爐、電爐-近終形制造等3大類發(fā)展模式。

4)以《冶金流程工程學(xué)》理論為指導(dǎo),未來電爐流程的技術(shù)結(jié)構(gòu)應(yīng)從產(chǎn)品制造拓展到“三個(gè)功能”上,應(yīng)加強(qiáng)流程優(yōu)化、低碳生產(chǎn)、綠色物流以及廢棄物消納等綠色低碳技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用,進(jìn)而最大程度地發(fā)揮電爐流程的降碳潛力,為鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)提供技術(shù)支撐。

5)通過對(duì)中國(guó)電爐流程低碳發(fā)展路線圖的分析,從工序?qū)用鎭砜矗姞t工序降碳潛力最大,其次是軋鋼工序,精煉、連鑄工序也具有一定的降碳潛力;從時(shí)間層面來看,隨著各類減碳技術(shù)的推廣應(yīng)用,電爐流程的噸鋼碳排放強(qiáng)度將大幅度降低,并于2050年左右有望實(shí)現(xiàn)“近零碳”冶煉。

本文摘自《鋼鐵》2024年第1期

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