“鋼鐵生產技術創(chuàng)新的技術經濟評估”翻譯實踐報告
【學位單位】:中國石油大學(華東)
【學位級別】:碩士
【學位年份】:2016
【中圖分類】:H315.9
【部分圖文】:
儲存路線被認為與能源密集型工業(yè)如鋼鐵工業(yè)有很強的關聯性(德國聯邦環(huán)境部,2010:19)。為使目前研究對于鋼鐵行業(yè)而言具有長期遠瞻性,而創(chuàng)新性技術在未來最具潛力,因此氫直接還原煉鋼路線和鐵礦石電解冶金煉鋼路線分別作為第三和第四條路線被篩選出來。概括起來,四條鋼鐵生產路線的著重點分別是:1)整條路線(轉爐和氧氣頂吹轉爐煉鋼法)2)整條路線結合碳捕獲和碳儲存3)氫直接還原煉鋼路線4)鐵礦石電解冶金法2.1.1 整條路線(轉爐和氧氣頂吹轉爐煉鋼法)鐵礦石在轉爐中被還原成鐵水,隨后在氧氣頂吹轉爐中被提煉成粗鋼。利用冶金煤,轉爐還原劑焦炭會當場被生產出來。在進入轉爐之前,鐵礦石被燒結成熔渣,這使得還原氣能夠流入爐料。在還原步驟中,使用的焦炭在轉爐中會產生廢氣,其中就包括大量的二氧化碳。
約束力目標的達成,二氧化碳價格上升較慢。低比例的可再生能源并不需要大規(guī)模的存儲單元。然而,核逐步淘汰會到 2022 年實現。鋼鐵工業(yè)利益相關者認為這一場景是唯一具有可行性的場景。根據這些情景,為了最重要的模擬假設,要形成調查階段預測。這些假設有很強的即時變化性,或對模擬結果又很重要的影響。表-A 1 中的值是基于德國能源轉型的幾項著名情景研究。對鋼鐵工業(yè)的適用性,要與行業(yè)內專家討論。在導出主要模型假設后,下一小節(jié)中會給出系統邊界,技術參數和共同條約等附加信息。3.2 模型描述四個鋼鐵生產模型包括鋼鐵生產過程步驟和投入物料的準備如燒結、焦化、研磨等。將不同路線與不同還原劑進行對比,也包括還原劑的上游價值鏈,首先要從源頭開始如煤炭開采、再發(fā)電和氫氣制造。由于不同路線的粗鋼進一步處理步驟都相似,所以這些步驟并未被納入邊界系統當中(杰米司慧根,布魯姆,2013:10680)。對于高爐-碳捕獲和碳儲存煉鋼路線,只有碳固存和捕獲步驟被納入到了系統邊界中。碳儲存的能源需求和基礎設施并未被納入考慮。圖 2 的示意圖使系統邊界變得可視化。
Master s Thesis4.1 小節(jié)首先介紹的是四種路線各自的質量和能量平衡。隨后,小節(jié) 4.2 介紹的各條路線的時變模擬結果。小節(jié) 4.3 是對總體技術的比較。最后,在小節(jié) 4.4 中,敏性分析結果會被用來驗證模型的穩(wěn)健性,以在未來改變投入要素。4.1 質量和能量平衡模型的技術特點并不具有時變性(見 3.2 小節(jié))。因此,所測量出來的質量和能平衡在整個調查階段中都有效。圖 3 對四種生產路線生產一噸粗鋼所需要的能源和原進 行 了 對 比 。 這 一 模 擬 結 果 的 詳 細 信 息 見 于 附 錄 中 表 - A 1
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