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        加拿大鋼鐵工業(yè)的脫碳戰(zhàn)略

        2022-05-30 01:07:58張文江
        上海節(jié)能 2022年4期
        關(guān)鍵詞:鋼鐵工業(yè)焦煤鋼鐵

        0 加拿大鋼鐵工業(yè)概況

        2006-2007年間,全球鋼鐵工業(yè)掀起了并購重組浪潮,加拿大的部分大型鋼鐵企業(yè)也被安賽樂米塔爾、蓋爾道和耶弗拉茲等跨國鋼鐵集團(tuán)收購。加拿大鋼鐵工業(yè)由長流程和短流程鋼鐵企業(yè)組成,如表1所示,世界鋼鐵協(xié)會(huì)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020年加拿大粗鋼總產(chǎn)量1 100萬t,同比下滑14.7%,居全球第18位

        。鋼鐵工業(yè)年均排放1 200萬tCO

        ,其中約90%來自阿爾戈馬鋼鐵公司、安賽樂米塔爾集團(tuán)多法斯科公司、STELCO公司等三大長流程鋼鐵企業(yè)。這三家長流程鋼鐵企業(yè)都設(shè)有焦化廠和高爐,其鐵前設(shè)備報(bào)廢后,將不會(huì)進(jìn)一步投資??紤]到鐵水生產(chǎn)方面,高爐具有其他工藝難以企及的優(yōu)勢,部分企業(yè)也許會(huì)在高爐-轉(zhuǎn)爐工藝上新增CO

        捕集和封存(CCUS)技術(shù),從而達(dá)到減排目標(biāo),或者支付碳稅。預(yù)計(jì)到2030年左右,長流程鋼鐵企業(yè)才會(huì)作出最終的投資決定,如果繼續(xù)維持現(xiàn)狀,氫基煉鐵工藝將會(huì)難以實(shí)現(xiàn)。

        1 加拿大炭化研究協(xié)會(huì)

        截至目前,盡管個(gè)別鋼鐵企業(yè)與大學(xué)和政府實(shí)驗(yàn)室建立了合作伙伴關(guān)系,但總體而言,加拿大鋼鐵工業(yè)并沒有建立全行業(yè)研發(fā)合作的良好機(jī)制,而在這方面,加拿大炭化研究協(xié)會(huì)(CCRA)發(fā)揮了主導(dǎo)作用。CCRA成立于1965年,根據(jù)《加拿大公司法》,1981年組建為一個(gè)非營利性研究協(xié)會(huì)

        ,通過開展有關(guān)焦煤和焦化研究,協(xié)助并支持鋼鐵、鑄造、有色和煤炭工業(yè)的發(fā)展。另外,積極加入具有相似目標(biāo)的國際組織或協(xié)會(huì)。CCRA現(xiàn)有的會(huì)員企業(yè)包括:安賽樂米塔爾集團(tuán)多法斯科公司、CanmetENERGY、泰克資源公司、STELCO公司、阿爾戈馬鋼鐵公司、Suncoke能源公司等。

        從政策層面看,CCRA也在主導(dǎo)會(huì)員企業(yè)與聯(lián)邦政府之間的合作研發(fā)工作。CCRA會(huì)員企業(yè)和加拿大自然資源部能源技術(shù)中心(CanmetENERGY)聯(lián)合開展了一項(xiàng)基于共識(shí)的項(xiàng)目。很多會(huì)員企業(yè)都在CanmetENERGY開展了一系列的試驗(yàn),可以滿足實(shí)際的研發(fā)需求。對(duì)于任何一家鋼鐵企業(yè)而言,擁有一個(gè)先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)室是開展焦化研究的關(guān)鍵所在,而CanmetENERGY可以提供關(guān)鍵技術(shù)輔助,支持鋼鐵企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

        CCRA-CanmetENERGY聯(lián)合項(xiàng)目涵蓋的研發(fā)領(lǐng)域主要包括燃料能源的節(jié)約和增效,以及穩(wěn)定供應(yīng),溫室氣體減排、采礦、加工、運(yùn)輸、煉鐵、環(huán)保和安全。研發(fā)項(xiàng)目著眼于行業(yè)內(nèi)最緊迫的問題,同時(shí)致力于解決未來發(fā)展可能遇到的問題。

        案例1中教師的操作有兩個(gè)問題:第一,實(shí)驗(yàn)的目的是驗(yàn)證水的熱脹冷縮。試管里應(yīng)該裝滿水,但教師用于實(shí)驗(yàn)的試管卻有約20%空氣,而空氣的熱脹冷縮現(xiàn)象比水更加明顯。實(shí)驗(yàn)觀測到的結(jié)果究竟是“水的熱脹冷縮”,還是“空氣的熱脹冷縮”導(dǎo)致的呢?這影響了實(shí)驗(yàn)的準(zhǔn)確性。第二,違反操作規(guī)程。在實(shí)驗(yàn)過程中教師擅自取開氣球皮,人為改變實(shí)驗(yàn)進(jìn)程。這不利于培養(yǎng)學(xué)生正確的實(shí)驗(yàn)觀和實(shí)驗(yàn)操作方法。

        從歷史上看,CCRA主要側(cè)重于加拿大煤炭工業(yè)的發(fā)展。CCRA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,加拿大焦煤產(chǎn)量在20世紀(jì)90年代初達(dá)到了歷史峰值,見圖1。數(shù)據(jù)來源:CCRA。加拿大西部地區(qū)的焦煤具有獨(dú)特的煉焦性質(zhì),可以生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的焦炭,但需要專業(yè)的工程和技術(shù)。通過制定技術(shù)項(xiàng)目,在全球范圍內(nèi)展示加拿大西部焦煤的技術(shù)優(yōu)勢,CCRA發(fā)揮了重要作用,因此,加拿大煤炭工業(yè)已發(fā)展到3 000萬t的總量水平。

        為了提高煉鐵工藝的能效,鋼鐵工業(yè)與CCRA開展了聯(lián)合研究。針對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行了必要的改進(jìn),通過深入了解并提高加拿大高爐的焦炭質(zhì)量,為降低燃料消耗率作出了貢獻(xiàn)。自20世紀(jì)60年代,歸功于焦?fàn)t質(zhì)量和高爐技術(shù)的提升,鋼鐵工業(yè)的CO

        減排趨勢見圖2(注:數(shù)據(jù)來源:CCRA)。

        1.1 從碳優(yōu)化到脫碳

        從發(fā)展趨勢來看,今后CSPA也有望在加拿大鋼鐵工業(yè)脫碳戰(zhàn)略中發(fā)揮關(guān)鍵性作用。

        2012-2013年,ERCO工程正式啟動(dòng),由加拿大赫氏集團(tuán)承接施工設(shè)計(jì),并得到了CCRA會(huì)員企業(yè)的捐助和加拿大自然資源公司的可免除貸款資助。隨著設(shè)計(jì)的完成,對(duì)選址和輔助設(shè)施的規(guī)劃正在進(jìn)行中,現(xiàn)有的可移動(dòng)壁爐進(jìn)行了搬遷,便于ERCO安裝。

        2020年,這一情況發(fā)生了改變。雖然CSPA并未真正成為研究活動(dòng)的中心,但為鋼鐵工業(yè)提出了一個(gè)“凈零碳?xì)夂蛐袆?dòng)”計(jì)劃。該計(jì)劃為加拿大鋼鐵工業(yè)開辟了一條全新的道路,需要大量的研究和技術(shù)發(fā)展才能實(shí)現(xiàn)凈零碳目標(biāo)??紤]到與CCRA的長期合作關(guān)系,CSPA再次聯(lián)合CCRA,共同為加拿大工業(yè)實(shí)現(xiàn)2050年凈零碳排放而努力

        。

        一個(gè)有關(guān)高爐煤粉噴吹(PCI)的項(xiàng)目隨即獲得了聯(lián)邦政府批準(zhǔn),并在渥太華附近的貝爾斯角地區(qū)建立了一個(gè)特殊實(shí)驗(yàn)設(shè)施。CCRA、加拿大鋼鐵生產(chǎn)商協(xié)會(huì)(CSPA)與CanmetENERGY共同實(shí)施了一項(xiàng)關(guān)于煉鐵研究的戰(zhàn)略,同時(shí)預(yù)見了煉鐵技術(shù)在未來20年的發(fā)展。這項(xiàng)研究于1990年完成,相關(guān)成果為加拿大鋼鐵工業(yè)的煉鐵技術(shù)路線圖的制定打下了良好基礎(chǔ)。與此同時(shí),由于聯(lián)邦政府試圖同時(shí)支持煤炭和鋼鐵工業(yè),另一個(gè)總部位于渥太華的聯(lián)邦研究機(jī)構(gòu)遂遷址到阿爾伯塔省,其研究主要集中在煤礦管道、焦化裝料添加劑、熱壓型焦,以及焦炭和焦煤的巖相分析方法。由加拿大西部煤炭生產(chǎn)商建成了煉焦設(shè)施,阿爾戈馬鋼鐵公司捐贈(zèng)了考伯斯式焦?fàn)t,同時(shí)還建造了一個(gè)小型流化床來加熱焦煤。

        在國家政策的推動(dòng)下,從20世紀(jì)70年代開始,由于加拿大西部焦煤含有大量反應(yīng)性半褐鐵礦,特別開展了與美國阿巴拉契亞焦煤的對(duì)比研究。在此期間,研發(fā)項(xiàng)目集中于巖相分析和煉焦試驗(yàn),以改善煉焦性能,產(chǎn)出品質(zhì)優(yōu)秀的焦炭。CCRA通過開發(fā)其技術(shù)項(xiàng)目,闡述了加拿大西部焦煤的優(yōu)點(diǎn),并發(fā)表了大量的研究論文。加拿大自然資源部(NRCan)統(tǒng)計(jì)顯示,盡管加拿大煤炭產(chǎn)量占全球總量的1%,位居全球第13位,但解決了技術(shù)和質(zhì)量問題后,加拿大焦煤出口量在20世紀(jì)80年代翻了一番。

        蘇珊·桑塔格的形式美學(xué)思想中,首當(dāng)其沖的就是審美欣賞中僅針對(duì)藝術(shù)作品內(nèi)容的泛泛而談和過分闡釋,這也正是1961年到1966年間,蘇珊·桑塔格所發(fā)表的近30篇理論文章的主題。毫無疑問這也正是《反對(duì)闡釋》這一著作的核心概念。在《反對(duì)闡釋》中:

        2010年是CCRA成立的第45年。該協(xié)會(huì)開始了一個(gè)雄心勃勃的項(xiàng)目,在貝爾斯角地區(qū)的焦煤和焦炭設(shè)施實(shí)施了ERCO工程的設(shè)計(jì)、建造和調(diào)試。ERCO技術(shù)是傳統(tǒng)室式焦?fàn)t技術(shù)的另一種替代方法,事實(shí)上,加拿大的中試設(shè)備以往并沒有使用ERCO技術(shù),這意味著不能就地進(jìn)行研發(fā)。CCRA的目標(biāo)是讓加拿大真正擁有此類設(shè)備,最終處于這項(xiàng)技術(shù)的前沿,會(huì)員企業(yè)將能夠在此類焦?fàn)t中觀察焦煤的行為,運(yùn)用該設(shè)備,也可以充分發(fā)揮加拿大西部焦煤的優(yōu)點(diǎn),而且可以利用不同類型的配煤進(jìn)行研究,以評(píng)價(jià)焦炭的質(zhì)量。

        在現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展過程中,技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的核心因素。要在激烈的市場競爭中保持可持續(xù)發(fā)展,企業(yè)必須進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。技術(shù)創(chuàng)新是一個(gè)復(fù)雜模式,不是簡單的技術(shù)更新,而是從生產(chǎn)到管理和服務(wù)的整體升級(jí),與企業(yè)高管的水平有直接的關(guān)系。激勵(lì)高管發(fā)揮主觀能動(dòng)性,是科學(xué)有效提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵因素。高管是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的核心人力,在企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新過程中起到主導(dǎo)作用。對(duì)高管進(jìn)行科學(xué)有效激勵(lì),是提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的有力措施[1-3]。

        他山之石,可以攻玉.比較是為了知己知彼,學(xué)他人之長處,改自身之不足[6].美國學(xué)生具有的良好創(chuàng)造能力正是中國教育期望中國學(xué)生提升的能力.因此以美國California Mathematics 7教科書(以下簡稱CM教科書)與中國人民教育出版社七年級(jí)上冊數(shù)學(xué)教科書(以下簡稱RJ版教科書)作為比較研究的對(duì)象,發(fā)現(xiàn)美國教育對(duì)學(xué)生實(shí)際應(yīng)用水平和創(chuàng)造能力的培養(yǎng)在其教科書中的體現(xiàn).

        2016-2017年,CCRA致力于煤炭相關(guān)研究項(xiàng)目。2015-2016年啟動(dòng)煤炭膨脹ISO實(shí)驗(yàn)室內(nèi)研究,并與美國克萊瑞恩大學(xué)地球科學(xué)院簽訂了研究資助協(xié)議,目標(biāo)是利用水基羅賓鉆機(jī)工藝從加拿大西部煤田生產(chǎn)清潔煤。此外,還開展了進(jìn)一步的搗固裝爐裝煤和小型煉焦研究,以滿足會(huì)員企業(yè)的未來需求。

        2017-2018年間,CCRA對(duì)PCI實(shí)驗(yàn)裝置進(jìn)行了升級(jí),以更好地控制進(jìn)煤速率和高爐煤氣組分,同時(shí)提出了一種處理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的新方法,包括引入兩個(gè)新的參數(shù)來量化焦煤的氣化程度。還提出了一種利用TGA方法來量化燃燒殘留物反應(yīng)性的新方法。后期的工作重點(diǎn)將關(guān)注提高裝置在天然氣/焦?fàn)t煤氣噴吹、高爐煤氣水分控制和尾氣組分分析方面的能力。

        基于價(jià)差返還機(jī)制的月度集中市場模擬及參數(shù)影響分析//陳思遠(yuǎn),王波,王佳麗,林剛,王亞駿//(16):111

        1.2 當(dāng)前研究項(xiàng)目

        CCRA的發(fā)展歷程表明,它可以適應(yīng)會(huì)員企業(yè)、煤炭和鋼鐵工業(yè)不斷變化的需求。創(chuàng)新需要時(shí)間,而CCRA項(xiàng)目框架將工業(yè)和政府以互惠互利的形式結(jié)合在一起,全力支持加拿大工業(yè)的發(fā)展。從中短期來看,為了實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)脫碳,需要采用可再生生物基碳替代傳統(tǒng)的化石燃料,而為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),則需要開展大量的研究。

        考慮到鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)有設(shè)備將會(huì)使用至淘汰,CCUS技術(shù)將會(huì)在未來發(fā)揮重要作用。由于溫室氣體減排已經(jīng)成為全球鋼鐵和煤炭行業(yè)的重大議題,從中長期看,CCRA正在積極尋求相關(guān)的減排舉措。通過與加拿大和國際合作伙伴合作,CCRA計(jì)劃在中長期(2030-2050年)開發(fā)碳中和煉鐵工藝。目前CCRA的研究方向主要聚焦于鋼鐵工業(yè)可持續(xù)生物質(zhì)能源的利用,包括:熱解技術(shù)評(píng)價(jià)、生物基碳用于電爐煉鋼、生物質(zhì)型煤的形成、生物基碳向高爐直接噴吹、生物黑炭的生產(chǎn)和處理。

        2 加拿大鋼鐵生產(chǎn)商協(xié)會(huì)

        加拿大鋼鐵生產(chǎn)商是代表加拿大鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟(jì)的組織,以高質(zhì)量、有競爭力和創(chuàng)新性的產(chǎn)品滿足北美客戶的需求。加拿大鋼鐵生產(chǎn)商曾經(jīng)是美國鋼鐵協(xié)會(huì)(AISI)的長期會(huì)員,但面對(duì)美國鋼鐵貿(mào)易保護(hù)主義沖擊,為了維護(hù)自身利益,最終于1986年成立了加拿大鋼鐵生產(chǎn)商協(xié)會(huì)(CSPA)。時(shí)至今日,CSPA會(huì)員企業(yè)涵蓋了加拿大鋼鐵工業(yè)的全部產(chǎn)能。

        2008-2009年,溫室氣體開始成為聯(lián)合研發(fā)項(xiàng)目的關(guān)注熱點(diǎn)。為了研究替代性的焦化技術(shù),2009年CCRA-CanmetENERGY聯(lián)合項(xiàng)目開始研究能源回收中試焦?fàn)t(ERCO),為了建造這一設(shè)備,還特別邀請(qǐng)了安大略水電公司作為合作伙伴。

        CSPA會(huì)員企業(yè)在加拿大各地工廠每年生產(chǎn)約1 300萬t鋼材產(chǎn)品,鋼鐵相關(guān)從業(yè)人員約2.3萬人,同時(shí)創(chuàng)造了約10萬個(gè)間接就業(yè)崗位。CSPA致力于為加拿大鋼鐵生產(chǎn)商創(chuàng)造良好的發(fā)展條件,助力會(huì)員企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。但是,CSPA始終是一個(gè)傳統(tǒng)的行業(yè)游說團(tuán)體,雖然在貿(mào)易政策、稅收和監(jiān)管上發(fā)揮了指導(dǎo)作用,但尚未真正涉足研究和技術(shù)開發(fā)領(lǐng)域。

        模袋混凝土的充灌是整個(gè)施工過程中的關(guān)鍵工序,要做到混凝土攪拌、運(yùn)送、泵送、充灌成形一條龍作業(yè),把握好充灌速度。所需混凝土必須嚴(yán)格按配合比攪拌,保證坍落度、強(qiáng)度等指標(biāo)。充灌混凝土的順序采取自下而上逐排口逐倉充灌 (每4 m為1個(gè)灌口),每排的充灌順序?yàn)椋河赡4罱拥囊粋?cè)開始向另一側(cè)逐口充灌,采用這樣的充灌順序?qū)嶋H上是幾條模袋輪流交替充灌。與同一次連續(xù)充滿一條模袋后再充灌下一條模袋的順序相比,這樣的順序有以下優(yōu)點(diǎn):

        20世紀(jì)80年代末,國際能源危機(jī)已經(jīng)消退,煤炭和鋼鐵價(jià)格持續(xù)下跌,鋼鐵工業(yè)進(jìn)入了一個(gè)激烈競爭時(shí)期。高爐煤粉噴吹技術(shù)由于生產(chǎn)力優(yōu)勢突出,被引入歐洲和日本。為了提升焦炭質(zhì)量,CCRA技術(shù)委員會(huì)也評(píng)價(jià)了選煤廠控制、焦炭反應(yīng)后強(qiáng)度(CSR)和碳織構(gòu)、焦?fàn)t內(nèi)的垂直溫度分布以及焦煤的部分老化/風(fēng)化對(duì)焦炭質(zhì)量的影響。

        高校拉丁舞課程作為順應(yīng)文化大發(fā)展,文化交流無國界的潮流而由外引進(jìn)的一門新課程,教學(xué)中如何立德樹人,適應(yīng)國內(nèi)的文化傳統(tǒng),賦予其中國化的新符號(hào),是我們實(shí)踐研究的重要任務(wù)。

        CSPA目前由安賽樂米塔爾集團(tuán)多法斯科公司主持。這是因?yàn)?000-2010年期間,在加拿大鋼鐵工業(yè)的重組和縮減過程中,僅多法斯科公司維持了內(nèi)部的研發(fā)能力。加拿大鋼鐵工業(yè)主要煉鋼工藝流程的CO

        排放和能耗情況見圖3(注:數(shù)據(jù)來源:CSPA)。

        20世紀(jì)80年代初,CCRA的研究大多集中在焦炭與工業(yè)爐加工條件的相關(guān)性上,尤為注重中試焦?fàn)t和工業(yè)焦?fàn)t的煤氣和爐壁壓測定。CCRA能夠利用原計(jì)劃拆除的阿爾戈馬鋼鐵公司6號(hào)焦?fàn)t,對(duì)高壓配煤進(jìn)行焦化,以確定高爐壁壓力對(duì)焦?fàn)t的影響,以及是否會(huì)導(dǎo)致爐壁故障。當(dāng)時(shí)CCRA曾與日本鋼管公司(NKK)開展過頻繁的技術(shù)交流,相互展示了各自的學(xué)術(shù)成果

        。

        3 凈零碳鋼鐵技術(shù)路線圖

        作為溫室氣體排放的大戶,鋼鐵工業(yè)迫切需要實(shí)施重大的技術(shù)變革,以大幅減少排放。重大的創(chuàng)新和技術(shù)突破對(duì)于2050年實(shí)現(xiàn)凈零碳排放的目標(biāo)至關(guān)重要。CSPA與CCRA組建的脫碳聯(lián)盟已經(jīng)按照逐步轉(zhuǎn)型的方法制定了一套研發(fā)行動(dòng)計(jì)劃。其中,2020-2025年為近期的研發(fā)和實(shí)施階段,將利用現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)用和推廣溫室氣體減排技術(shù);2020-2050年為長期研發(fā)階段,充分挖掘現(xiàn)有工藝裝備的減排潛力,追求凈零碳排放的煉鋼技術(shù)。

        凈零碳鋼鐵技術(shù)路線圖的宏觀目標(biāo)為:利用現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施,顯著減少鋼鐵生產(chǎn)過程中的溫室氣體排放;研究和開發(fā)非化石碳基鋼鐵冶煉工藝,以取代現(xiàn)有的化石碳基技術(shù),實(shí)現(xiàn)鋼鐵生產(chǎn)凈零碳排放。在此轉(zhuǎn)型期間從整體上提高加拿大鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)力和全球競爭力。

        從具體項(xiàng)目來看,近期的研發(fā)和實(shí)施階段包括:高爐和電爐中可再生生物碳替代化石碳還原劑,用低碳燃料替代化石燃料取暖,探討鋼鐵生產(chǎn)中電氣化的潛力,改善低品位余熱的管理和利用,探討鋼鐵生產(chǎn)中碳捕集、利用和封存的潛力。

        長期研發(fā)階段包括:推進(jìn)替代型煉鐵技術(shù),特別是氫氣-DRI和電解煉鐵技術(shù);升級(jí)煉鋼技術(shù)以利用替代型鐵原料;開發(fā)煤氣還原劑的生產(chǎn)、儲(chǔ)存和輸送技術(shù),以支持DRI工藝開發(fā);開發(fā)可再生發(fā)電技術(shù)以支持替代性煉鐵技術(shù),真正將CCUS技術(shù)應(yīng)用于鋼鐵冶煉過程中,構(gòu)建碳循環(huán)路徑和長期碳封存體系。

        4 向凈零碳鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型的框架

        基于林業(yè)和生物碳的豐富資源,加拿大鋼鐵工業(yè)的CO

        減排路徑可能會(huì)不同于其他國家,這將是幫助鋼鐵工業(yè)向凈零碳轉(zhuǎn)型的一個(gè)主要潛在優(yōu)勢。加拿大擁有豐富的天然氣和優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源,森林工業(yè)規(guī)模巨大,歷史上曾為美國報(bào)紙工業(yè)提供新聞紙。隨著數(shù)字媒體興起,在紙漿和造紙行業(yè)產(chǎn)生了過剩的生物質(zhì),這可能是生物碳的重要來源。利用生物質(zhì)作為煤炭的替代品,作為一個(gè)過渡步驟,今后將會(huì)為氫基煉鋼做準(zhǔn)備。不過,這需要從傳統(tǒng)的研究方式中徹底脫離出來,并積極發(fā)展與外部行業(yè)的伙伴關(guān)系。

        不可避免的是,向凈零碳或綠色鋼鐵的轉(zhuǎn)變將會(huì)導(dǎo)致一系列外部問題,特別是這類鋼材產(chǎn)品的價(jià)格預(yù)計(jì)將上漲30%~50%。而碳稅政策將會(huì)發(fā)揮重要作用,只有在實(shí)施相對(duì)較高的CO

        排放價(jià)格后,生物質(zhì)利用才具有經(jīng)濟(jì)可行性,反之將顯著影響鋼鐵的生產(chǎn)成本。根據(jù)當(dāng)前的價(jià)格和近期技術(shù),生物質(zhì)最高可替代42%的化石燃料,這將使鋼鐵生產(chǎn)成本至少增加50%。此外,在生物質(zhì)供應(yīng)方面還將面臨競爭。僅鋼鐵需求就占供應(yīng)總量的15%,而能源、運(yùn)輸和化學(xué)等其他行業(yè)也需要生物質(zhì)投料。

        若全面實(shí)施轉(zhuǎn)型,鋼鐵廠外觀和技術(shù)結(jié)構(gòu)都會(huì)發(fā)生顛覆性改變,未來或?qū)⑴c化工行業(yè)耦合:小型電爐將以氫氣-DRI、氫基或DRI的形式投料,輔以現(xiàn)場的制氫廠、甲醇工廠和電解工廠。傳統(tǒng)的鋼鐵生產(chǎn)始終是以經(jīng)典的冶金學(xué)理論為根基,在未來將由氫氣、生物碳和電子作為主要驅(qū)動(dòng)力。向生物質(zhì)煉鐵生產(chǎn)的轉(zhuǎn)型路徑如圖4所示,對(duì)于每噸鐵水而言,假設(shè)熱解過程中生物質(zhì)產(chǎn)出率為30%,需要700 kg生物質(zhì)原料

        第一道習(xí)題,意在提前干預(yù)連減簡便計(jì)算與加減混合運(yùn)算的混淆;第二道習(xí)題,意在提前干預(yù)乘法分配律受加減混合運(yùn)算的混淆;第三道習(xí)題,意在提前干預(yù)乘法分配律與結(jié)合律的混淆。通過對(duì)典型錯(cuò)題的議錯(cuò)、辨錯(cuò)活動(dòng),使學(xué)生有序重建正確的知識(shí)結(jié)構(gòu),擺脫負(fù)遷移的不良影響。

        5 結(jié)語

        為了支持加拿大鋼鐵工業(yè)的長期脫碳,CCRA、CSPA和CanmetENERGY等機(jī)構(gòu)組織正在進(jìn)行合作研究,開發(fā)全新的技術(shù)解決方案,從而應(yīng)對(duì)這一緊迫的全球挑戰(zhàn)。CSPA與CCRA組建的脫碳聯(lián)盟已經(jīng)發(fā)布了凈零碳鋼鐵技術(shù)路線圖。不過,除了充足的人力和技術(shù)支撐,如果沒有碳稅和其他財(cái)政援助的支持,加拿大鋼鐵工業(yè)很難實(shí)現(xiàn)全面轉(zhuǎn)型。最后,為了向凈零碳排放目標(biāo)邁進(jìn),加拿大鋼鐵工業(yè)將會(huì)繼續(xù)強(qiáng)化與林業(yè)和化工行業(yè)的緊密聯(lián)系。

        [1]2021年世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)[N/OL].https://www.worldsteel.org/zh/dam/jcr:976723ed-74b3-47b4-92f6-81b6a452b86e/WSIF_2021_CN_R.pdf.

        [2]Canada(2017)“Sources of Pollution:Iron and Steel.”O(jiān)ttawa:Government of Canada.[N/OL].https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-pollution/sources-industry/metals-mineral-processing/iron-steel.html.

        [3]Canadian Carbonization Research Association(2020)“Annual Report 2020.”[N/OL].https://www.cancarb.ca/about/annual-reports/.

        [4]Canada's Steel Industry:A SUSTAINABLE CHOICE[N/OL].https://canadiansteel.ca/files/resources/CSPA_Climate-Call-to-Action-EN.pdf.

        [5]Wesselinga,J.,Lechtenb?hmerb,J.,?hmanc,M.,Nilssonc,L.,Worrelld,E..The transition of energy intensive processing industries towards deep decarbonization:Characteristics and implications for future research[J].Renewable and Sustainable Energy Reviews,2017(79):1303-1311.

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