在日本,COURSE-50项目得到了政府的大力支持,并且在CO2运输、再利用和存储上进行了投资。日本建立了多个长期性的项目,特别是将CO2存储在地下1000米~2000米的岩石结构中。这些存储地点已经在近几次的地震中经过了严格的检测,位于地表的传感器并未发现CO2的泄露。 本文`内-容-来-自;中_国_碳_交^易=网 tan pa i fa ng . c om
在韩国,浦项也实施了一个项目,以研究CO2捕获与存储技术在Finex工艺过程中的适应性。他们对从高炉捕获CO2进行了完整的试验,所使用的技术与ULCOS项目研究的技术类似。
在澳大利亚,澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSRIO)联合博思格钢铁和一钢开展了两个重要项目以减排CO2:一是利用生物质能。该项目使用来源于钢铁生产过程的生物质中的可再生碳。二是通过熔渣的干法制粒回收余热。该项目通过吸收炉渣冷却时的余热减排CO2。这两个项目得到了澳大利亚政府的大力支持。
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在中国台湾,碳捕获与存储联盟由11家公司和机构组成,其中包括中国台湾“中钢”。该联盟现在正在致力于两项主要技术的研究。一个是氧燃料燃烧器技术,该技术主要是通过燃烧不带氮气的气体来使CO2纯净化。目前,化学吸收试验工厂正在寻求进一步减少CO2采集时能源消耗的方法。另一个是研究氧气转炉渣碳化和微藻的固碳技术的学术合作项目。
前景广阔但仍有长路要走 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m
这些研究项目都具有减排50%或者更多CO2的潜力。这些研究现在致力于不同生产水平的可能性,从实验室研究到试验性工厂的发展,从示范工程直至最终的商业化实施应用。然而,这些项目的顺利完成需要前期几百万美元的投资。
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未来的几十年内,随着这些资助项目和技术的应用,以及废钢的增长及其在钢铁生产中的运用,CO2的大量减排是可以实现的。根据全球碳捕获与存储协会的研究,钢铁生产使用废钢可以避免70%~80%的碳排放,避免使用铁石造成的碳排放。然而,废钢的可用性还取决于其回收成本是否与铁矿石和焦炭成本相持平。 本`文@内/容/来/自:中-国^碳-排-放^*交*易^网-tan pai fang. com
国际能源署2013年版的CCS(碳捕集与封存)技术路线图指出,碳捕获与存储技术是低成本减排方案不可分割的一部分。总的CO2捕获和存储量必然逐年增长,预计将从2013年的几千吨增长到2050年的几百万吨,以此来应对CO2减排的挑战。 內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com
钢铁工业已经意识到,无论是使用碳捕获与存储技术还是其他技术,应用技术手段减少对大气的碳排放是必要的。为了实现这个目标,钢铁工业将有相当长的一段路要走。
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