房山隆昊實業電話
發布時間:2024-02-26 01:22:11
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面對減產發展的大趨勢,鋼鐵行業不僅要擺脫粗放型增長的慣性,堅持減產控產,還要牢固樹立新的發展觀,實現創新驅動、質量制勝。王建忠認為,當鋼鐵行業從大規模供應型向需求型轉變時,鋼鐵行業首先要轉變發展思路,積極開發符合市場需求和發展趨勢的高附加值鋼鐵新產品和新服務,加快鋼鐵行業發展。高質量的發展趨勢正在向前推進。為了贏得新的商機,一批鋼鐵企業不斷提高質量,擴大品種,打造品牌。寶武集團開發應用了世界上直徑管壁較厚、鋼種高的高強度管線鋼。寶鋼特種鋼生產直徑達600毫米的大直徑鋼。大型飛機起落架用300米超高強度鋼突破了大型飛機關鍵部件的技術封鎖;HBIS集團在家用電器彩涂板市場開發了熱水器彩涂板和創新的V形薄膜彩涂板。此外,為了實現新的發展,鋼鐵行業還解決了實施超低排放的“硬骨頭”。中國鋼鐵協會強調,打贏藍天防御戰的三年行動計劃要求更綠色、低碳和環保的鋼鐵生產。事實上,隨著鋼鐵企業效率的明顯提高,有足夠的資金實施環保設備和工藝的改造升級。“現階段,是鋼鐵行業實施超低排放改造、解決生態環境突出問題的時候了。”李欣創說,在新形勢下,只有通過改善環境保護,才能為企業的生存和發展打下基礎。

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20世紀五六十年代,歐美開始探索氣基直接還原煉鐵技術,大大減少了硫化物和氮化物的排放。然而,這些早期開發的各種非高爐煉鐵技術主要是為了解決減少硫化物和氮化物的排放以及焦煤資源短缺的問題,實際工業應用中的總能耗并沒有顯著降低,而減少二氧化碳排放的分揀問題還沒有完全解決。近年來,面對巴黎協議下減少二氧化碳排放的艱巨任務,如何有效降低二氧化碳排放強度已成為鋼鐵企業,尤其是長流程鋼鐵企業亟待解決的問題。以歐洲的“超低二氧化碳煉鋼(ULCOS)”項目、日本的“環境和諧煉鐵工藝技術開發項目(COURSE50)”和德國的碳變化工業產品項目(Carbon2Chem)為代表,它可以將鋼廠廢氣轉化為合成燃料甲醇,追求低碳煉鐵,為探索低污染、低碳煉鐵產業化道路進行了有益嘗試。歐洲的ULCOS項目研究了新的低碳高爐煉鐵技術中的頂部氣體循環過程。該工藝的亮點之一是使用回收的一氧化碳作為還原劑來減少焦炭的含量。日本的COURSE50項目開發了一種氫還原煉鐵方法,部分使用氫代替焦炭作為還原劑,以減少高爐的碳排放。2015年,新日鐵在Jukin Kimitsu工廠建造了一座小型試驗高爐(容積10立方米),以進行高爐風口噴射試驗,然后進行了一項爐體拆卸研究,以確認使用氫氣作為還原劑進行了一些氫還原煉鐵。該方法可以使二氧化碳排放的低值接近預期的減排目標。2018年11月,日本鋼鐵聯合會(Japan Iron and Steel Federation)提出了應對變暖的長期愿景,以“挑戰零碳鋼”,目標是2100年。計劃在2030年將COURSE50項目投入運行。當條件成熟時,將在不使用高爐的情況下進行。

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自鋼鐵行業進行大規模地條鋼產能出清以來,企業盈利從2017年起開始大幅回升,并于2018年度再次刷新高點。但隨著盈利的回升,合規產能開始對出清領域騰出的份額進行填補,行業雖基本擺脫了供給嚴重過剩格局,卻尚未結束供給相對過剩的局面。在供需基本面中,對于需求側而言,其多是受制于下游行業自身的景氣度、我國經濟發展方向或政策導向支配,即基本不受制于鋼鐵行業本身的發展,但就供給側而言卻是鋼鐵行業可以本質上進行調整或改革的領域。在供給側領域里,鋼鐵行業改革路徑應主要包括以下幾個階段:行政化手段去落后產能→間接手段淘汰落后產能(產能置換、環保倒逼出清)→行業集中度提升(兼并重組)→產品升級(高品質制造),而在整個行業改革的過程中會由始至終貫穿著行業去杠桿的工作。

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目前,業內普遍認為,鋼鐵生產過程中的焦化過程會產生揮發性有機化合物(VOCs),燒結過程也是由于使用燃料而產生的VOCs來源之一。所謂的VOC是以氣體分子形式排放到空氣中的所有有機化合物的總稱,是臭氧和PM2的重要前體。5.一般認為,在鋼鐵行業的燒結過程中,揮發性有機化合物是由焦炭、油性氧化鐵垢等原燃料中的揮發性物質形成的,以氣體的形式排放,在操作條件下,和呋喃同時生成。發達地區的鋼鐵工業已經采取了三種措施來減少燒結過程中的VOCs排放——源頭減少、過程控制和終點處理。在源頭減少方面,減少使用油性粉塵和軋制碎屑可以減少揮發性有機化合物的排放,因為大多數碳氫化合物在100°C至800°C的溫度下在燒結混合物中揮發,并通過廢氣從燒結過程中排出。這方面的主要技術包括:分別選擇低油含量粉塵和軋制屑,以限制油的輸入;降低軋制廢料的含油量;凈化軋制廢料,將軋制廢料加熱至800攝氏度,以揮發石油烴;使用溶劑從軋制廢料中提取油等。在工藝控制方面,燒結煙氣循環工藝可將燒結臺車產生的部分熱廢氣(即燒結機頭產生的煙氣)重新引入燒結料層進行回收利用。