耐火材料的需求首先由需要先进耐热材料用于生产工艺的行业的需求推动,这些行业主要是钢铁、水泥/石灰、有色金属、玻璃、能源和化工行业。从长远来看,耐火材料的需求与这些行业的产量有关,而产量又取决于这些材料的终端市场。耐火材料行业最重要的终端市场是建筑、汽车和运输、机械和设备、电子和消费品以及能源、石油和天然气以及石化产品。
全球大多数制造业(包括化工行业)主要以基本负荷模式运行,通常产能利用率较高,这是出于运营效率、成本竞争力和技术必要性等原因。转向更加动态的消费模式(即使在技术上可行的情况下)也会降低工业流程的效率,导致(相对)排放量增加、能源效率降低、原料产量降低,以及根据基础流程以更动态的方式运营特定工厂的总体成本增加。
摘要 合成生物学是将工程原理应用于生物体和生物系统的科学研究领域。该领域的范围在生物体工程、实际成果和系统集成方面正在不断扩大。它还具有商业价值,生物体被设计为绿色技术,可以为制药和石油化工行业的工业标准提供替代方案。本综述试图介绍该领域,并考虑一些重要贡献,这些贡献说明了合成生物学如何与生物系统的复杂性相称甚至不成比例。生物系统的可工程性仍然是一项艰巨的任务,但据报道,其进步速度正在不断加快。
化工行业正在大力投资建立强大的 HSE(健康、安全和环境)管理系统,以及不断提高工艺安全性的举措。未来几年,由于数字化和新技术的出现,HSE 管理将面临重大挑战。这种不断变化的情况意味着传统的 HSE 管理系统可能不再适合作为识别和评估风险的手段。“与此同时,生产设施正在生成大量数据,但目前,我们只利用了其中的一小部分,这是一个错失的机会。我们希望了解是否可以利用这些数据来优化工艺安全性,如果可以,我们如何实现这一目标,”Brightsite 项目线 4 的项目线经理 Esta de Goede 解释道。
2023 年,化工行业与大多数行业一样,并购活动表现疲软,令人失望,令人失望的是,最初预期的强劲反弹。完成的交易通常都是质量更高的机会,但完成时间比平时更长。展望 2024 年,我们乐观地认为,在可持续制造趋势、垂直整合和变革性交易的推动下,该行业有望实现增长。私募股权投资组合的老化和对脱碳的关注将为并购格局注入活力,为该行业带来光明的前景。我们对 2024 年并购活动的预测是,与 2023 年相比,并购活动将更加活跃。
生产过程必须进行转换,尤其是在能源密集型行业。虽然大多数工艺热可以通过电气化生产,但氢和氢衍生物尤其需要作为化工和钢铁行业的原料。其他难以或不可能减少的工艺相关排放(例如石灰和水泥行业)必须被捕获和储存。此外,这些排放也可用作原材料,例如在化工行业。目前还无法预测哪些技术将在哪些行业中胜出,以及价值链将如何构建(例如在化工和钢铁行业中)。基础设施规划应为行业提供选择技术和构建价值链的空间。在具有国际竞争性的政策环境中,新技术和能源载体的可用性对于成功转型至关重要。
对工业活动的测量和监测工作正在帮助监管机构制定更准确的公共脱碳目标指南。新技术和新技术的采用也有助于能源公司改善其运营的环境足迹。毕竟,甲烷排放是一种浪费的产品,它通过减少排放和增加产量使运营商受益。大多数预测者认为,石油和天然气至少在未来几十年内仍将是电力、运输和化工行业的重要能源来源。仅科罗拉多州的石油和天然气行业就创造了 339,500 个工作岗位。一年内,石油和天然气为科罗拉多州的经济贡献了 461 亿美元。天然气是一种宝贵的资产,没有人愿意浪费。(Bowser & Bazilian,2022 年)
作为全球化工行业的领导者,利安德巴塞尔每天都致力于成为行业中最安全、运营最佳和最有价值的公司。该公司的产品、材料和技术正在 100 多个国际市场上推动食品安全、清洁水、医疗保健和燃料效率的可持续解决方案。利安德巴塞尔高度重视多样性、公平性和包容性,并致力于推动美好,重点关注我们的地球、我们经营所在的社区和我们未来的劳动力。该公司以其世界一流的技术和客户关注度而自豪。利安德巴塞尔已加强其循环性和气候目标和行动,以应对塑料废物和脱碳的全球挑战。欲了解更多信息,请访问 www.lyondellbasell.com 或在 LinkedIn 上关注 @LyondellBasell。
INITIATE 是欧盟委员会资助 54 个月的“地平线 2020”项目。该项目已于 2020 年 11 月 1 日正式启动。欧盟已为这个由 TNO 牵头的项目拨款 2100 万欧元。该联盟由 11 个合作伙伴组成,包括主要的钢铁和化学工业公司(Arcelor Mittal、SSAB、Stamicarbon、NextChem)、功能材料供应商(Johnson Matthey、Kisuma Chemicals)、多学科研究组织(TNO、Swerim、米兰理工大学、奈梅亨拉德堡德大学)以及碳捕获和利用 (CCU)、循环性和工业共生主题 (CO 2 Value Europe) 的经验丰富的推动者。该项目的总体目标是开发可持续技术,以捕获钢铁行业中的富碳气体并将其转化为化工行业的宝贵原料。技术就绪水平(TRL)7 技术将结合 N 2 + H 2 和 CO 2 流的连续生产以及创新的氨生产作为广泛使用的肥料尿素的前体。
低碳技术解决方案 在可行性研究之后寻求与本地和全球合作伙伴的合作 1. 新加坡政府正在跟进两项可行性研究的结果,这两项研究分别针对低碳氢和碳捕获、利用和储存 (CCUS) 技术。作为一个在替代能源方面处于劣势的国家,我们期望这些技术在我们向低碳未来的转型中发挥重要作用。它们将帮助我们履行我们在气候行动方面的承诺和抱负,正如我们在加强的 2030 年国家自主贡献和长期低排放发展战略 1 和新加坡绿色计划 2030 2 中所述。 2. “新加坡氢气进口和下游应用研究”由国家气候变化秘书处 (NCCS)、新加坡经济发展局 (EDB) 和能源市场管理局 (EMA) 联合委托进行;而“碳捕获、储存和利用:新加坡能源和化工行业的脱碳途径”研究则由 NCCS 和 EDB 联合委托进行。他们强调了可能与新加坡相关的低碳氢和 CCUS 途径,以及需要克服的部署障碍。这两项研究都从行业和研究界收集了宝贵的利益相关者反馈。3. 这两项研究的主要发现如下: