我们提供实用有效的培训,由经验丰富的培训师指导,他们了解将学习内容转化为车间环境培训的实际挑战。每个课程的目的:提供足够的理论基础和实践经验,以确保从一开始就在操作环境中表现出色。培训将侧重于安全操作、有效维护和确保高性能。提供以下培训领域(如果需要,也可以创建定制课程)。
钢铁行业是印度经济的支柱,它为其他二级产业提供支持,从而促进国家的增长和发展。在全球范围内,印度比其他国家具有竞争优势,主要有两个因素,即丰富的铁矿石储量和易于获得熟练劳动力。目前,印度被公认为第二大粗钢生产国(2022 年粗钢产量为 1.3359 亿吨),在铁矿石储量最大的国家中排名第五。印度的目标是到 2030 年将产量提高到 3 亿吨,这显然需要注意减少因钢铁生产而向环境中排放的温室气体的量。在这方面,从蓝钢和灰钢到最终绿色钢铁生产的道路应该是渐进的,因为传统的炼钢工艺已经非常成熟。除了减少碳足迹以实现 2050 年净零排放外,重点还在于生产内部优质钢铁和其他高关税产品,以降低进口成本。因此,从采矿作业到钢铁生产,必须采用适当的废物收集、管理和回收方法。可以通过有效的回收和再利用技术处理覆盖层材料、矿泥、贫矿、油泥、袋式除尘器灰尘等废物,并回收其特定价值。
就业机会 我们的毕业生就业范围广泛,包括: • 制造业 • 汽车行业 • 软件公司 • 信息技术 • 计算机行业 • 数据分析师 • 假肢 3D 打印 • 机器人与人工智能 • 工业自动化 • 汽车研究、设计和制造 • 航空业 • 制药制造业 • 航空 • 航天 • 纺织业 • 石油和天然气 • 钢铁工业 • 模具行业 • 农业 • 医疗保健和生物技术 • 控制工程 • 电力和能源部门 • 国防部门 • 商业和住宅部门 • 服务业 • 银行和商业 • 财务和会计 • 电子工业 • 机电 • 电信行业 • 数字营销行业 • 媒体行业
在2024年加入ECU之前,Paulo曾在Griffith大学担任研究院长,科学总监兼首席研究科学家,CSIRO,NASA的MARS MARS Exploration Rover Project合作者,并在南美和欧洲从事咨询,采矿和钢铁工业。他撰写了《科学杂志》在2004年突破中确定的一系列论文。Paulo是澳大利亚计算机协会的会员,澳大利亚治理研究所的院士,澳大利亚工程师的专业研究员,也是ARC专家学院的成员。Paulo是一名物理学家,拥有巴西联邦Espirito Santo(UFES)机械工程学硕士学位,并拥有博士学位(Rer.nat。)来自德国美因茨的约翰内斯·古滕伯格大学。
氢气还应用于其他一些工业应用的脱碳,特别是钢铁工业。随着需要摆脱高炉中的煤炭使用,最有前途的低碳替代品之一是在直接还原铁 (DRI) 工艺中使用氢气。一些重要的示范项目正在建设中,尤其是在瑞典 3 。其他欧洲钢铁制造商也在制定将 DRI 引入其工艺的计划。未来几年需要跟踪的一个不确定因素是向低碳氢的转变可能在多大程度上导致一些工业迁移:可能有一种逻辑是,DRI 工艺应该在世界上可再生能源成本最低且铁矿石合适的地区 (例如澳大利亚、南美洲) 进行,而不是进口低碳氢用于欧洲的 DRI 工艺。
拿督苏先生在钢铁行业拥有超过 33 年的经验。他对集团的发展和进步发挥了重要作用。他目前担任马来西亚制造商联合会 (FMM) 会长、马来西亚钢铁工业联合会 (MISIF) 会长、马来西亚国家工商会副会长、东盟钢铁理事会 (AISC) 副会长、马来西亚钢铁理事会 (MSC) 理事会成员、马来西亚钢铁协会创始成员和董事、东南亚钢铁协会 (SEAISI) 董事、马来西亚科学、技术及创新部标准与认证委员会理事会成员。此前,他还曾担任马来西亚制造商联合会雪兰莪分会主席、雪兰莪州 Pemudah 联席主席以及马来西亚科学、技术及创新部标准部国家认证委员会理事会成员。
印度政府认识到绿色氢作为一种脱碳剂的重要性,发起了国家氢气使命(NHM),随后发布了国家绿色氢政策。政府在2023年1月批准了1974.4亿印度卢比(约2,379万美元)的批准NHM的规定。该任务旨在到2030年将年度绿色氢产量至少达到5 MMTPA,并捕获10%的全球需求(预计到2030年将成为100 MMTPA)。1在2024年1月,政府(通过SECI)成功拍卖了绿色氢的生产和生产与电解器制造的奖励激励措施(PLI)。最近,中央政府还宣布了在运输,钢铁工业和氢枢纽开发中使用绿色氢的计划。2024年8月,印度太阳能公司(SECI)邀请了在国家绿色氢任务(NGHM)下在印度建立绿色氢枢纽的建议。
摘要。2021 年联合国气候变化大会 (COP26) 的成果是,多个国家承诺尽快逐步淘汰煤电,并在不久的将来停用数百座发电厂。通过改造这些发电厂的铁燃烧装置,可以产生无二氧化碳的电力。在此过程中产生的氧化铁可以被收集起来,并用 H 2 还原回金属铁,在这个循环过程中,它成为一种能量载体。在回收过程中使用清洁能源可以储存和分配在丰收时期产生的过剩能源。这一概念使用并扩大了现有的干金属循环技术,这些技术是全球广泛研究的重点。本文对改造进行了评估,以确定在当前钢铁行业脱碳计划以及氢能和可再生电力政策的背景下将这些材料需求添加到市场的可行性。结果表明,不仅对于单个发电厂,而且在更大规模上,改造计划都是可行的,它促进和支持可持续电力、钢铁工业和氢气生产的进步,融合了必要的技术和建设工作。到 2030 年,铁燃烧技术成熟并首次实现商业化应用,再加上未来几十年内开发必要的减排基础设施,将为大规模改造铺平道路,并支持许多地区逐步淘汰煤炭。拟议计划代表了一种可行的解决方案,它利用了现有资产,为该行业创造了持久的遗产,并建立了可提高当地能源安全的循环能源经济。