中国氢冶金发展现状和面临的问题及挑战.docx
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1、中国氢冶金发展现状和面临的问题及挑战钢铁行业占中国二氧化碳总排放量的15%左右,其碳排放与生产过程中煤炭等化石能源的消耗密切相关。研究表明,中国钢铁行业以煤炭等化石能源为主的高炉-转炉长流程工艺占90%左右,尤其是铁前系统和高炉炼铁工序(炼铁系统,包括焦化、烧结、球团、高炉炼铁工序),高温下的还原反应需要消耗大量的煤炭和焦炭,碳排放量占长流程碳排放总量约80%,开发低碳炼铁技术是钢铁行业碳减排关键。氢冶金是以氢气代替碳还原铁矿石,将从源头彻底降低污染物与二氧化碳排放量,减排优势显著,是促进钢铁工业绿色低碳发展的重要技术方向。根据中国钢铁行业碳达峰、碳中和实施路径研究中预测,2021-2060年
2、钢铁行业累计碳减排贡献度为:粗钢产量下降因素约占45%,全废钢电炉流程钢厂发展的因素约占39%,氢冶金因素约占9%,节能、界面技术、智能化等因素约占7%。因此,大力支持发展氢冶金是减少碳排放、促进钢铁行业可持续发展、增强全球竞争力和实现碳中和目标的重要战略。一、氢冶金发展现状目前,氢冶金技术主要包括高炉富氢还原、氢基直接还原及富氢熔融还原等。1、高炉系统富氢冶炼高炉炼铁工艺技术成熟,暂时没有其他工艺可以替代,高炉仍将是全球炼铁生产的主流装备。围绕高炉增加含氢资源循环利用比例将是现阶段工艺技术改进的主要方式,通过向高炉内喷吹112或富氢燃料代替高炉中的煤和焦炭等还原剂,对含铁炉料还原;或者在烧结
3、机料面上喷吹氢系气体燃料替代部分焦粉,可大幅提高烧结工序能源效率,实现C02减排。一般认为高炉富氢还原的碳减排幅度能够达到10%-30%o但作为基于80%以上生铁来自高炉的现状,其对实现碳达峰、碳中和过渡时期仍具有重要应用意义。2、氢基直接还原气基(主要是CO和H2)直接还原工艺还原效率高、技术成熟,产量占比已超过70%。因此氢基直接还原炼铁技术工业化应用更容易实现,该工艺初期主要是以重整后的焦炉煤气为还原气体对氧化球团进行还原脱氧,主要包括:氢基竖炉+电弧炉冶炼、氢基竖炉+电炉熔分+转炉冶炼及氢基流化床直接还原+电弧炉冶炼等。氢基直接还原工业应用减碳能力可达80%以上,甚至实现零碳排放。氢冶
4、金的发展除了本身技术进步和突破外,也需要考虑配套更大规模和生产效率的电炉装备。3、氢基熔融还原氢基熔融还原是以富氢或纯氢气体作为还原剂,在高温熔融状态下进行铁氧化物还原、渣铁分离,生产铁水的工艺方法。当前主要包括铁浴式熔融还原(HiSmeIt、CISP、HIsarna.DIOS等)和COREX类熔融还原(COREX、FINEX)等。其中,铁浴式熔融还原可以直接采用粉矿,并且可以处理廉价高磷矿,具有较大市场前景,目前已进入工业化阶段。成功应用氢气将使铁浴式熔融还原技术发生巨大变革。总体来看相较于其他技术,氢基熔融还原相关基础理论研究有待进一步深入。二、氢冶金面临的问题及挑战氢冶金作为氢能的工业化



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