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發布時間:2022-03-05 01:48:35龍口唐山隆昊位置
20世紀五六十年代,歐美開始探索氣基直接還原煉鐵技術,大大減少了硫化物和氮化物的排放。然而,這些早期開發的各種非高爐煉鐵技術主要是為了解決減少硫化物和氮化物的排放以及焦煤資源短缺的問題,實際工業應用中的總能耗并沒有顯著降低,而減少二氧化碳排放的分揀問題還沒有完全解決。近年來,面對巴黎協議下減少二氧化碳排放的艱巨任務,如何有效降低二氧化碳排放強度已成為鋼鐵企業,尤其是長流程鋼鐵企業亟待解決的問題。以歐洲的“超低二氧化碳煉鋼(ULCOS)”項目、日本的“環境和諧煉鐵工藝技術開發項目(COURSE50)”和德國的碳變化工業產品項目(Carbon2Chem)為代表,它可以將鋼廠廢氣轉化為合成燃料甲醇,追求低碳煉鐵,為探索低污染、低碳煉鐵產業化道路進行了有益嘗試。歐洲的ULCOS項目研究了新的低碳高爐煉鐵技術中的頂部氣體循環過程。該工藝的亮點之一是使用回收的一氧化碳作為還原劑來減少焦炭的含量。日本的COURSE50項目開發了一種氫還原煉鐵方法,部分使用氫代替焦炭作為還原劑,以減少高爐的碳排放。2015年,新日鐵在Jukin Kimitsu工廠建造了一座小型試驗高爐(容積10立方米),以進行高爐風口噴射試驗,然后進行了一項爐體拆卸研究,以確認使用氫氣作為還原劑進行了一些氫還原煉鐵。該方法可以使二氧化碳排放的低值接近預期的減排目標。2018年11月,日本鋼鐵聯合會(Japan Iron and Steel Federation)提出了應對變暖的長期愿景,以“挑戰零碳鋼”,目標是2100年。計劃在2030年將COURSE50項目投入運行。當條件成熟時,將在不使用高爐的情況下進行。
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一些研究表明,相關政策部門對家電、電力、紡織、汽車等行業的種種預測與實際市場運行存在很大偏差。與反壟斷規制政策制定者相比,中國鋼鐵工業投資規制政策制定者需要獲取數量更多的市場細節知識,面臨更為復雜和困難的信息與知識問題:一是投資規制政策制定者進行準確市場預測須獲取大量關于市場供需的細節知識,然而,這些知識只能依靠市場過程的展開而逐漸顯示和暴露出來;二是由于市場的細節知識,是主觀的、默示的和與特定時空有關的知識,是無法進行匯總的知識,投資規制政策制定部門無法利用這些知識進行有意義的統計并據此進行正確的經濟計算和預測。正因為如此,鋼鐵工業投資規制政策制定者對鋼鐵工業市場做出準確的預測就比較困難。不能進行準確的市場預測,據此制定的計劃與政策可能會出現系統性偏差,不但不能促使實際固定資產投資向均衡趨勢的回歸,反而可能會加大對均衡趨勢的偏離。
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一是加強有效供給,提高流通服務質量。鋼鐵流通和物流供應鏈企業應通過深化服務,提高鋼鐵物流轉型的速度和質量。鋼鐵流通和物流是支持產業轉型的生產和服務業。要大力發展鋼鐵物流個性化服務,建設程度高的流通交易中心,加強對制造企業的電子商務服務,大力發展鋼鐵物流和綜合服務,大力發展現代物流供應鏈服務。大型鋼鐵流通企業可以利用自身雄厚的資金實力和品牌等綜合優勢,控制現代鋼鐵物流的整個產業鏈,滿足一體化、集約化綜合服務的需求。二是創新流通模式,加快鋼鐵物流信息化。近兩年來,我國鋼鐵電商交易平臺數量占全國大宗商品電商企業的近30%,鋼鐵電商平臺在線鋼鐵交易量占總交易量的10%以上。鋼鐵電子商務已成為國內發達的電子商務。在快速電子商務領域,傳統鋼鐵貿易流通模式與電子商務的融合與發展已成為大勢所趨。鋼鐵電子商務的快速發展是商業模式的創新和變革,也將帶來鋼鐵行業采購模式、營銷模式、管理模式和盈利模式的深刻變革。行業需要積極采取措施,適應時代發展趨勢。三是重塑供應鏈關系,實現金融合作共贏。長期以來,我國鋼鐵工業的生產和流通之間存在著明顯的脫節。鋼鐵生產與流通的分離使得金融創新難以有效整合到物流供應鏈中。隨著鋼鐵流通市場的復雜化,制造商直接供應的比例增加,大量流通企業退出,導致供應鏈緊張,供應鏈物流難以實現金融創新。隨著新時代的到來,加快產業轉型升級的關鍵是企業之間的競爭已上升為供應鏈與供應鏈之間的競爭。因此,有必要重塑鋼鐵供應鏈之間的關系,打破鋼鐵生產和流通之間的壁壘,實現共同創造和共享,形成新的鋼鐵流通貿易聯動一體化生態系統。
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鋼鐵產業是大冶市的優勢和支柱產業,雖然鋼鐵業面臨著國內外不確定的經濟環境,但總體形勢仍較為樂觀。從國內外市場上看,世界經濟的逐漸復蘇會加快對鋼鐵產品的需求。國內外鋼鐵協會預測,2000—2010年是鋼鐵產業發展的黃金十年。從國內市場看,我國正在實施全面建設小康社會計劃,處于工業化建設的高峰期和城鎮化建設的增長期,基礎設施和基礎工業建設規模高速擴張,作為提供建筑、工業用原材料的鋼鐵行業無疑是受益者之一。未來我國鋼鐵的需求潛力是巨大的,只要抓住宏觀市場需求,充分發揮政策優勢、區位優勢、資源優勢、市場優勢、以及科教優勢,大冶鋼鐵、有色金屬產業將發展為成長性好、競爭力強的接續替代產業。
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鋼鐵生產、運輸、裝卸、儲存、轉移和運輸過程中顆粒物無組織排放問題是一個突出的問題。在這方面,德國對車間和堆場的無組織排放實施分類管理。對于車間無組織排放,嚴格控制煉鋼車間的密封措施,盡量減少車間二次冶煉煙氣的泄漏。對于料場無組織排放,在確保廠外環境質量達標的前提下,鋼鐵企業沒有提出關閉料場等高成本措施的要求。歐盟鋼鐵行業的可用技術(BAT)要求通過直接測量、間接測量、排放系數等來確定無組織排放的大小。日本鋼鐵企業長期以來一直密切關注循環經濟政策和法律。日本于1995年頒布了《集裝箱和包裝回收法》和《家電回收法》,自2000年和2001年起實施。2000年,日本頒布了《建設循環社會基本法》、《促進資源有效利用法》等一系列配套法規,促進了循環經濟的健康發展。根據《促進資源有效利用法》的規定,鋼鐵行業作為資源消耗大的行業,在節約能源和資源的同時,應充分利用企業內部的工業“三廢”。日本鋼鐵聯合會在其2010年節能環保自愿性計劃中表示,除直接節能10%且無工業“三廢”排放外,還要求在冶煉過程中使用廢塑料,向社區提供低溫余熱,開發鋼材,實現節能5.5%的廣義節能任務。
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長期以來,我國以市場準入、項目和供地審批、信貸的行政核準、目錄指導、強制性清理等手段,作為防治重復建設、產能過剩的主要投資規制政策。這一政策基本遵循“預測、計劃、制定具體實施措施”的固有模式,即政策制定者對市場需求規模、產品需求結構及其變化的判斷和預測,并根據預測制定相應具體的發展規劃和實施措施,對投資規模、投資流向和投資步調進行管制和調控。實證研究表明,現行政策對鋼鐵工業市場及其變化的判斷和預測,與實際市場運行一直存在較大偏差。對市場需求結構變動與市場規模迅速增長的估計不足,造成我國政策制定者對鋼鐵工業固定資產投資嚴格限制政策的長期超調,使得這一時期我國鋼鐵工業固定資產投資嚴重不足,阻礙了鋼鐵企業投資在市場機制調節下的正常進行,也阻礙了鋼鐵產品結構的迅速調整與技術裝備的及時更新,并引起鋼鐵工業固定資產投資在“過冷”和“過熱”之間劇烈波動。