在印度,钢铁行业在很大程度上依赖煤炭行业,在两者之间建立了共生关系。煤炭是铁和钢等重工业最重要的能源之一。这种对煤炭的依赖有几个积极的结果,例如促进外国投资,出口和工作机会,但由于碳排放量的重大,也引起了环境问题。钢铁行业的能源过渡对于整体实现可持续发展目标至关重要。钢铁部,印度政府,正在积极努力通过其各种计划和法规来减少钢厂的碳排放和环境污染,主要关注能源效率,可再生能源,材料效率,绿色氢和CCU(碳捕获,利用,利用和存储)。
ficci与德勤(Deloitte)合作,很高兴为印度采矿和钢铁行业的报告自动化,数字化和技术集成。当该行业准备利用新兴技术和创新的潜力时,它处于变革性增长的门槛上,并提供了前所未有的机会,这些机会将推动印度钢铁行业通过其Amrit Kaal之旅。该报告强调,整合数字技术和自动化是解决印度新兴钢铁行业不断增长的需求和动态市场情况的所需响应。与钢铁运营的技术集成将有助于优化生产过程,提高生产率,降低运营成本并提高竞争力。该报告还提供了对当前趋势,挑战和机遇的深入分析,并为公司如何利用技术保持竞争优势提供了宝贵的见解。为此,该报告还重点介绍了公司必须采取的策略,以保持领先于曲线,重申主动实施此类策略的公司将有能力更好地利用技术进步,推动创新并取得持续的成功。我们希望行业和其他利益相关者能在报告中找到建议有用。
从综合炼钢、高炉 (BF)-碱性氧气转炉流程向温室气体排放更低的替代流程的转变是钢铁行业脱碳的一个发展趋势。直接还原铁 (DRI)-电弧炉 (EAF) 路线就是这样一种流程。然而,当使用传统上在高炉中加工的低品位、高脉石铁矿石时,DRI-EAF 路线效率低下,而高炉占世界铁矿石供应的绝大部分。以低排放流程有效加工高炉级铁矿石的能力对于全球钢铁行业脱碳至关重要。本研究建议在使用高炉级铁矿石时使用电炉来提高整体工艺产量和效率,并将其与已建立的 DRI-EAF 工艺进行了比较。
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。
联邦政府迅速采取行动实施该战略,为私营部门投资和研究计划制定了关键因素。这些因素有助于使德国成为先驱和技术领导者。一项重要举措是启动氢能领域的欧洲共同利益重要项目 (IPCEIs)。该项目包括选定 62 个大型氢能项目,联邦和各联邦州 (Länder) 共计将为这些项目提供 80 亿欧元的资金。工业和运输部门是重点关注领域。重点尤其放在钢铁行业,因为钢铁行业的脱碳是德国经济的重要行动领域。钢铁行动概念为此提出了一个总体框架。计划于 2022 年通过碳差价合约为工业转型项目提供资金的启动也旨在为此做出重大贡献。
1970 年,Mike Gilmor 加入加拿大钢结构协会 (CISC) 时,加拿大总理是皮埃尔·特鲁多,Derek and the Dominoes 的歌曲《Layla》荣登当年音乐排行榜榜首。从那时起,钢铁行业也发生了重大变化。“几乎所有事情都不同了,”Gilmor 说,他自 2002 年以来一直担任协会主席,即将离开 CISC。“我最初是作为开发工程师在这里受聘的,负责开发手册表格。我们一边打印 Hollerith 卡片,一边试图说服人们放弃计算尺,用计算机以更快的方式完成工作。”Gilmor 说,加拿大钢铁行业正处于鼎盛时期。加拿大供应商正在安装最先进的熔炉,并开发新等级的钢材,其强度和腐蚀性均超过世界竞争对手
悬吊负载仍然是钢铁行业事故和死亡的主要原因之一。起重设备(例如用于运输熔融金属包的提升机)故障所带来的风险无论怎样强调都不为过。根据行业报告(例如世界钢铁协会的年度《钢铁行业安全与健康报告》),涉及悬吊负载的事故占钢厂和相关工业环境中伤亡人数的很大一部分。因此,确保起重系统的可靠性和安全性至关重要,而滚筒联轴器在这方面起着至关重要的作用。本文将探讨滚筒联轴器作为安全装置的重要性、滚柱式联轴器相对于传统齿轮联轴器的优越性,以及这些重要部件自发明以来的发展。此外,本文还讨论了检查滚筒联轴器(尤其是在高温环境下)所面临的挑战,以及持续状态监测的新选择。
工业和交通运输领域的专门目标将推动 RFNBO 需求量到 2030 年至少达到 210 万吨,最高达到 640 万吨,这在很大程度上取决于钢铁行业和公路运输的吸收量
作为具有温室气体固定过程排放的行业,钢铁行业将需要研究,开发和实施未来的重大技术变化,以大大减少其排放。重大的创新和技术突破对于该行业到2050年实现净零碳排放目标至关重要。加拿大钢铁生产者协会(CSPA)和加拿大碳化研究协会(CCRA)已在逐步过渡方法之后制定了R&D行动计划。(2020-2025)将来的研发与实施:实施技术,以减少使用现有生产设施减少熨烫和炼钢的排放。(2020-2050)长期研发:固定程序排放的潜在减少。追求零碳排放钢制造技术。这是一个活着的文件,将根据需要进行更新。参考文献:CSPA加拿大钢铁行业:可持续选择的arcelomittal气候行动报告2019年5月1日,IEA铁和钢技术路线图