为了得出分割基准,需要不同技术类型的排放和生产详细数据。由于我们的主要数据来源(IEA)无法提供这些数据,我们使用 Mission Possible Partnership (MPP) 的钢铁行业转型战略模型 (ST-STSM) 作为钢铁排放和生产数据的新来源。ST-STSM 是一个基于代理的模拟模型,其中生产和减排决策是在单个钢铁厂的层面上做出的。该模型评估了 12 个地缘政治区域的 700 多家钢铁厂向净零生产转型的潜在技术、经济和碳影响 [8]。与 TPI 的国家承诺、低于 2°C 和 1.5°C 基准相当的 MPP 情景分别是基线、技术暂停和碳成本。由于相关碳预算之间的一致性,这些情景被认为与 TPI 的基准类别一致(见图 2.1)。
摘要:波兰和德国的各个领域都在使用氢气。氢气可用于工业、交通运输、波兰钢铁行业的脱碳,以及作为该行业现有煤炭应用的低排放替代品之一。限制气候变化需要世界各国在全球范围内做出努力。通过刺激应对气候变化的新技术的发展,将实现巨大的经济效益。这些情景表明,未来对工业氢气的需求将不断增加。关键是用绿色氢气取代灰色氢气,并转换工业流程,这将产生额外的氢气需求。发展绿色氢经济的条件是获得足够的可再生能源装机容量。未来几年,德国将成为能源转型时代的领先市场。在波兰,通过企业家的努力,氢能假设的实现将更加有可能。
2023 年 8 月,CBP 对全球互操作性标准进行了初步技术演示,从参与 DHS SVIP 的三家不同公司获取数据。该测试使用无缝数据交换和流程现代化,例如可验证凭证 (VC)、分散标识符 (DID) 和加密技术,以协调完成任务和应对不断变化的贸易格局挑战的关键目标。该测试确保 CBP 可以接收合成数据 JavaScript 对象表示法 (JSON) 有效负载,并在自动化商业环境 (ACE) 测试平台的屏幕上显示每个 VC。该测试主要涵盖石油和钢铁行业。数据在到达前收到并与现有的 ACE 数据相结合,以便操作员评估新数据与传统 ACE 数据的集成程度。该系统在供应链早期几乎实时地从传统和非传统参与者那里接收高质量数据。
2022 年的总发电量比 2021 年下降 5.2%,主要是由于核电厂发电量下降(-12.8%,或 -6.4 TWh)。Tihange 2 号机组的开采于 2022 年 2 月 1 日结束,Doel 3 号机组于 2022 年 9 月 23 日关闭。然而,就总发电量而言,2022 年仍然是仅次于 2021 年的第二高年份。在过去十年中,最显着的增长是可再生能源,与 2013 年相比,其发电量增长了 102.4%(或 +12.0 TWh)。石油产品和固体化石燃料的使用量急剧下降(过去十年分别下降了 -15.4% 和 -55.9%),这主要得益于可再生能源。最后一座使用固体化石燃料的发电厂于 2016 年关闭。如今仍使用该燃料组生产的电力来自钢铁行业生产的气体和小型多燃料热电联产厂。
以使用低碳氢生产直接还原铁为中心的“突破性”初级炼钢技术正在获得关注。一条年产 6000 万吨的商业规模生产能力管道计划于 2030 年投入运营。然而,这条管道还达不到 1.9 亿吨/年的近零排放初级生产能力(约占钢铁总产能的 7%),而这一能力必须在该日期之前投入运营,以确保全球钢铁行业走上与 1.5°C 一致的净零排放道路。在管道项目中,只有三个项目在获得最终投资决定 (FID) 后破土动工,即瑞典博登的 H2 绿色钢铁厂(500 万吨/年)、德国萨尔茨吉特的 Flachstahl 工厂(200 万吨/年)和安赛乐米塔尔位于加拿大汉密尔顿的 Dofasco 工厂(250 万吨/年)。
欧洲正处于新的工业革命的边缘。钢铁生产面临重大挑战,不仅使钢生产脱碳以满足气候目标,而且还成为闭环经济的重要组成部分,其环境足迹最少。许多项目正在运行以使钢铁行业脱碳并促进向基于氢的钢制造的过渡。这需要大量的投资,并且必须采用碳边境机制立法,以与其他全球地区保持更苗条的立法。绿色能源过渡还将对1)镀锌线的未来炉布局,2)关于线路镀锌期间钢的加工性和3)由于更高的再生含量而在客户制造过程中的加工性。对于驱车市场,预计汽车将保持稳定,而预计在建筑和工程方面有望增长,尤其是在绿色过渡和室内气候控制方面。锌的出色腐蚀保护将成为一个耐用社会的推动力。
到2050年,在铁和钢铁行业中实现零净,需要从煤炭基技术转向低排放的生产。Global Energy Monitor的2024年全球钢铁厂跟踪器和全球爆炸炉追踪器数据表明,尽管朝着低排放的直接减少铁(DRI)和电动弧炉(EAF)生产朝着明显的转变,但爆炸炉(BF)的开发却是持续的,并且对气候和顶级开发者的风险呈现出独特的风险。在该国一级,中国保持了全球运营能力的巨大份额,但印度已成为所有即将到来的铁和钢厂中最大的开发商,这是煤炭基于煤炭的燃料基炉基氧气炉(BF-BOF)。考虑到这些趋势,该行业必须继续推动绿色钢铁,并且过渡计划必须转化为具体的行动。
增加基于废钢的电弧炉的份额。该工艺通过在电弧炉中熔化更多废钢,最大限度地提高了二次流和回收利用率。电弧炉生产商更加环保,能够灵活应对需求的起伏。然而,转向基于电弧炉的钢铁生产需要未来可再生电力的供应,以及充足的优质废钢供应。优质废钢是生产优质产品的必要条件,而这些产品目前主要通过综合路线生产。如果没有优质废钢,可以将低质量废钢与直接还原铁混合,以确保电弧炉投入的高质量。6 增加基于电弧炉的钢铁生产的份额将在钢铁行业脱碳方面发挥关键作用。然而,这一作用将取决于优质废钢的区域供应情况,因此在优质废钢供应不足的地区可能会受到限制,因此必须采用其他技术。对优质废钢的需求增加也将导致基于电弧炉的钢铁生产成本增加。
可乐是送入爆炸炉中的最重要的原材料之一。它对高炉操作和热金属质量具有巨大影响。冶金可乐是铁和钢生产中的重要组成部分,主要用于将铁矿石减少到铁中,占可乐消耗的90%以上。剩余的平衡被用作铸造焦炭,采用了不同的焦煤,更长的焦化时间和较低的温度,用于金属熔化和铸造[1-7]。可乐极大地促进了热金属生产的成本,这使得对铁工业的竞争力至关重要。全球可乐的大部分生产都依赖于副产品可乐烤箱电池,通常与铁和钢生产设施集成。在激烈的竞争和煤炭基础上,降低可乐的生产成本是铁和钢铁行业的关键挑战[8-11]。可乐植物的自动化,控制和测量系统:优化冶金可乐生产
这项研究的目的是展示对处女和再生材料产生的中间物品的税收对闭环供应链(CLSC)结果(劳动,资本,资本,收益,产出,价格,价格,利润和死亡率下降)的负面影响。它提供了减轻税务效率低下的补救措施。在分析了stackelberg游戏框架后,在制定了上游和下游生产功能和回收过程之后,可以通过分析求解,并使用钢铁行业和美国汽车刺激计划的数据来获得数值结果。结果表明,最佳收集通道以及内源消费者的回报行为可以改善结果,并减少因产出税而产生的效率低下。主要政策的含义是,美国,中国,加拿大和德国政府的税收优惠计划适用于可回收物品生产的项目,这是促使其循环经济,改善环境可持续性并减少经济损失的一种合理策略。