国际能源署预测未来几年全球石油供应充足现代制铁将向韩国通用汽车 供应10万吨汽车板南钢联合华为共同发布“元冶”钢铁大模型日本制铁与美国钢铁公司 跨国收购案终于“画上了句号”信息动态整合AI和大数据等技术: 浦项加速数字化转型以应对全球挑战奥托昆普3D打印不锈钢粉末 成功用于航空航天领域项目中国钢铁行业CCUS技术发展现状及前景
第04版 上一期   下一期 上一版 下一版
  •   标题    站内高级搜索
第9044期:第04版 本期出版日期:2025-07-01

中国钢铁行业CCUS技术发展现状及前景

语音播报: 语音播报

钢铁行业正在应对脱碳挑战,大多数大型钢铁企业都设定了2050年碳中和目标,旨在减少15%-50%的碳排放。钢铁行业的减碳方式包括使用清洁能源、煤气循环利用、分离封存温室气体。创新工艺技术有氢还原、电熔炼和CCUS。CCUS通过分离并封存二氧化碳实现碳减排,是重要的碳中和技术之一,钢铁生产结合CCUS可显著减少碳排放。

中国钢铁行业脱碳现状

钢铁行业的碳排放量仅次于电力行业,是中国第二大碳排放行业。因此钢铁行业的低碳转型对中国实现“碳中和”目标至关重要。

自2010年以来,转炉钢在中国钢铁总产量中约占90%,中国钢铁生产主要基于高炉-转炉工艺,严重依赖以煤为基础的化石能源,这是导致高碳排放的主要因素。目前,钢铁行业脱碳面临的关键挑战有很多:缺乏关于绿色钢铁分类的国家标准,需要明确界定绿色钢铁是否意味着在生产过程中完全消除化石燃料的使用,或者行业是否可以继续使用化石能源,并只需将排放量减少到一定水平即可满足要求;绿氢冶炼工艺成本高,使用可再生能源制备氢气的成本居高不下是阻碍其推广应用的最大障碍;CCUS技术的开发及应用也具有一定局限,不仅成本高,而且捕集性能和储存能力不可靠;废钢供应量不足,也是与发达国家存在差异的原因。

中国钢铁行业主要从以下5个方面寻求脱碳路线:需求减少;能源效率;燃料转换、电气化和电网脱碳;技术转向低碳炼钢;CCUS。

依据劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)和全球效率智能的研究报告《中国钢铁行业净零碳排放路线图》,2023年在“净零碳排放”情景下预测,到2050年,废钢-EAF生产路线的钢铁产量将占中国钢铁总产量的60%,其次分别是BF-BOF-CCS(14%)、H2-DRI-EAF(13%)和DRI-EAF-CCS(11%)。

中国CCUS技术发展及应用现状

中国CCUS技术快速发展,形成了碳捕集、利用与封存全流程技术体系。已形成不同浓度排放源的二氧化碳捕集技术,在煤电、石化、水泥及钢铁等行业开展了大量示范应用;实施了21个CCUS示范项目,二氧化碳年捕集量约为170万吨,地质封存量约为100万吨。二氧化碳捕集项目主要位于中国东部,碳排放源包括天然气净化厂、燃煤发电厂、水泥厂和甲醇厂。二氧化碳地质封存和增强采油利用项目主要位于中国东北和华北地区。胺基捕集是目前广泛使用的最成熟的二氧化碳燃烧后捕集技术。项目规模可能会影响燃烧后捕集的成本。

近年来,中国CCUS示范工程建设发展迅速,数量和规模均有显著增加,更多行业和领域开展CCUS技术应用,推动能耗成本持续下降。

当前CCUS技术与其他减排技术竞争优势尚不明显,预计短期发展阻力较大。在煤电、钢铁、水泥、化工等行业开展CCUS工程应用的边际减排成本仍高于陆上风电、光伏、水电等可再生能源利用技术。

CCUS技术对实现碳中和目标意义重大。在碳中和背景下,未来能源结构需包含可再生能源、核能与化石能源。对于钢铁、水泥等难减排行业,CCUS是其实现净零排放的必要技术,如钢铁行业采取常规减排及氢基直接还原铁技术后仍剩余较多碳排放量,水泥行业经过常规减排后也剩余大量碳排放量。

中国钢铁行业CCUS研究与示范

中国钢铁行业的碳排放约占中国总碳排放量的15%。转炉每生产一吨钢的二氧化碳排放量约为2.2吨,而电弧炉每生产一吨钢的二氧化碳排放量约为0.8吨。预计2030年钢铁行业需要实现的CCUS减排量为0.2亿-0.5亿吨/年,而2060年所需减排量为0.9亿-1.1亿吨/年。

目前,中国钢铁行业开展的CCUS项目不多,理论上,中国拥有巨大的二氧化碳封存能力。据了解,中国陆上盆地的二氧化碳封存潜力为2.3万亿吨,在相对较近的近海盆地还可封存7800亿吨二氧化碳。中国的钢铁厂大多分布在河北、辽宁、山西、内蒙古等铁矿石和煤炭资源丰富的省份,以及在钢铁产品需求量较大的沿海地区。一项研究表明,截至2020年,中国约79%的钢铁厂能够在其半径250公里以内找到合适的二氧化碳封存地点。

作为应对气候变化的关键碳减排技术,CCUS潜力巨大,但同时面临的挑战也不容小觑。技术和成本是主要障碍:安装CCUS会降低燃煤电厂效率,增加成本,并且当前的技术成熟度低,缺乏经济可行的商业模式。为降低成本,需要提高运行效率,优化设备和工艺,并研究低成本捕集材料。同时,还要加快技术研发和迭代,建立安全监测体系,确保封存安全。生产安全也是关键,CCUS涉及高压处理、长距离运输等环节,存在二氧化碳泄漏、管道破裂等风险。应加强国际合作,深化知识共享和技术转移,共同推动低碳技术发展。

CCUS技术是目前实现化石能源大规模零碳利用的唯一可行途径。对于钢铁行业而言,它是减少碳排放和实现碳中和目标的关键手段。清洁能源的大规模部署需要时间和技术创新。在钢铁行业绿色低碳转型过程中,碳的使用不可避免并将长期存在。CCUS技术可在短期内有效帮助钢铁企业减少生产中的碳排放。

作为高碳排放行业之一,钢铁行业对CCUS技术的发展和部署提出了更高要求。为实现钢铁生产的碳中和目标,必须重视CCUS技术发挥的关键作用。除了应用成本外,工艺煤气中的二氧化碳浓度低且量大、杂质含量高,也是大规模部署CCUS的障碍。建设完善的二氧化碳输送系统、储存设备等公共设施也是推广CCUS技术应用的关键。

此外,CCUS技术与传统钢铁生产工艺及氢冶金过程的结合将成为钢铁行业脱碳的重要发展方向。为促进CCUS技术在钢铁行业的大规模应用,需要加强技术创新、降低成本、提高能效和安全性能。同时,完善相关政策、法规和市场机制,建立和健全商业模式,加强国际合作与交流,共同推动钢铁行业的绿色低碳发展。

(内容来源于世界金属导报)

  

 新闻评论0
 新闻评论0
友情链接

Copyright © 2011 中国宝武报 Corporation, All Rights Reserved  
地址:上海市宝山区同济路3   邮编:200940