CDM项目在钢铁行业的可行性评估研究分析报告

2015-3-29 00:05 来源: 中国碳排放交易网 |作者: 田佳萌

CDM相关性被评为“中”“高”级的方法可归为3大类:废热回收、能源效率和燃料转换


    4讨论
    对以上信息分析的结果表明,相关性被评为“中”“高”级的方法可归为3大类:废热回收、能源效率和燃料转换。
    4.1废热回收
    ACM0012和AM0066都是关于废热回收和利用项目的方法。AM0066适用于在海绵铁生产中用废热预热原材料,ACM0012使用范围较广泛,覆盖各行业利用废能发电、发热、产生机械能或热电联产,以及利用废气自发电将剩余电力并入电网的项目。值得一提的是,该方法部分基于塔塔钢铁针对一个利用高炉煤气、焦炉煤气和转炉煤气生产蒸汽和发电项目的提议。下面列举的正在申报的CDM项目证明了可能应用的多样性。
    1)回收焦化厂废热进行热电联产项目——巴西SOL Coqueria;
    2)安赛乐米塔尔Acos Longos项目:高炉煤气——废能利用项目;
    3)在里约热内卢的TKCSA公司进行的转炉煤气回收项目;
    4)在印度赖布尔利用直接还原铁炉窑废气发电的项目;
    5)中国昆钢3号、4号焦炉干熄焦废热回收发电项目。
    由于投资较高未列入主流应用范围,但是将来可能会列入考虑范围的其他项目,包括粒化高炉渣或转炉钢渣显热的回收,显热温度在1000-1500℃之间;通过应用在同一设备中烧结并冷却的先进技术,或通过循环利用部分废气的优化排放烧结技术,最大限度地回收烧结矿显热;通过板坯上方配置热管中热媒介的传送而将热能转换为蒸汽,或直接将热能传送到冷却锅炉中产生蒸汽来回收部分铸钢显热。通过水喷雾和蒸汽泵可将热轧铸坯显热回收。
    此外,2006年德国菲德内尔(Fichtner)公司确定了以下回收废气的热能利用途径:入炉前的炉料预热、利用其他熔炉废热预热炉子、烘干利用、水暖系统、燃料预热、烧嘴内或外部换热器/发电机所用助燃空气预热、废钢预热、生产工艺蒸汽。项目设计文件《用于生产蒸汽和发电的废热回收》确认了蒸汽用途,例如蒸汽带动高炉鼓风机鼓风、用于焦化厂运送焦炉煤气到副产品厂的抽风机和升压机的蒸汽消耗。
    几乎所有主要设备都需要电力,用回收废热产生的高压蒸汽发电可大幅减少电网的电力消耗。此外,替代电网电力消耗可对经济和社会产生深远影响,如减少国家对进口矿石燃料的依赖。
    根据联合国环境规划署(UNEP)Risφ中心记录截止2009年8月申报的CDM项目,目前实施项目每年的减排量估计在1-2000ktCO2e(二氧化碳当量)之间。通过回收更多的废热和热电联产,项目的减排量可能成比例增加。总体的评估结果是经核证并记录的废热回收项目的技术可行性较大,并能产生可持续的经济和环境效益。
    4.2能源效率
    有关能源效率的典型方法广泛适用于多种工业领域的一般项目以及有关需求方和供应方的能源效率项目。下面重点介绍有关需求方的能源效率项目。
    CDM项目的可行性主要取决于项目是否具有额外性。例如设备使用末期预先计划的设备改造或更换所产生能源效率的提高,不能通过CDM项目额外性的评价。投资回收期相对较短的项目(少于3年)也不能通过额外性评价,导致CDM项目多是投资回收期较长的项目(如3-6年)。进一步的限制因素是改造或升级项目对正常设备运转的影响程度以及这些影响能够被承受的程度。
    适用于各种能源效率类项目的方法如下:AMS-II.D,AM0044,AM0054,AM0056,AM0068,AMS-II.C和AMS-II.E。AMS-II.D是应用最广泛的方法,因为该方法普适于一个行业多种节能措施的监测,例如冷却器、锅炉、电机的改造或更换。虽然被公布的减排量比普通废热回收项目产生的减排量低,2009年8月联合国环境规划署Risφ中心发布的减排数据为1000-47000ktCO2e。但是这些项目所产生的长期节能效果是很重要的。在能源效率类别下,多种项目被推荐。用配有诸如高效超音速氧气喷射系统的现代电弧炉替代传统电弧炉的“印度Mahindra Ugine钢铁有限公司(MUSCO)节能电弧炉的安装”项目已成功注册。以下是目前等待进一步注册评估的CDM项目:
    ◆Maheshwary Ispat公司高炉能效改进项目,包含安装热风炉以减少焦炭消耗。
    ◆炼铁厂的节能项目,同样包含安装热风炉以减少焦炭消耗。
    ◆Vizag ESL公司的节能浆体过滤项目,用更加节能的陶瓷过滤技术代替圆盘真空过滤机。
    2006年,德国菲德内尔(Fichtner)公司确定的可选项目有:
    ◆用紧凑的薄带生产线替代板坯连铸机。
    ◆用板坯连铸机替代模铸。
    其他可考虑的应用包括通过隔热轨道运送板坯并直接装入加热炉的热装技术、除去热轧机但需要对处理工艺做大幅改造的薄带连铸技术、包括液芯压下和喷射铸造的薄板连铸技术。
    4.3燃料转换
    燃料转换类项目的可行性与实施区域匹配的基础设施或可用资源密切相关。以下几种方法涉及燃料转换类项目:ACM0009,ACM0011,AM0082,AM0036。ACM0011适用于用天然气取代煤炭和石油发电的项目。ACM0009适用于用天然气取代煤炭和石油为生产提供热能的项目。例如“Samarco Minerao S/A 公司的燃料转换类项目”采用ACM0009方法,在球团生产设备中用天然气替代矿物煤和剩余燃料油干燥和烧结球团,估计每年可产生159ktCO2e减排量。高炉常用的煤/焦炭在诸如越南的一些国家是容易获取的原材料。如果用清洁燃料如AM0082方法中提到的可再生木炭替代焦炭,那么可实现大幅二氧化碳减排。AM0082是2009年7月发布的一种比较新的方法, 适用于用可再生木炭替代由化石燃料衍生用于炼铁生产的焦炭项目。然而这类项目的成功与否取决于很多因素,例如是否有合适的土地作为专用种植园的开发。通过一个能够成功展示该技术要素的试点项目的实施,该方法能够得到广泛应用。该技术要素包括对林木的种植和收获的控制、木材碳化产生木炭。AM0036适用广泛,包括将化石燃料转换成任意可再生生物质的项目。采用该方法所面临的挑战是能否确保可再生生物质的充足、稳定供应。然而,对于替代燃料不设限的地区,燃料转换类项目可产生大幅减排量及减少对进口化石燃料依赖等其他好处。

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