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  • 資料概覽

    碳捕獲與碳封存技術(CCS)

    碳捕獲與碳封存技術(CCS)

    碳捕獲與封存技術(CCS),通常是指捕獲從大型排放源產生的 CO2,將其運輸至儲存站點并進行封存,避免CO2排放到大氣中的一種技術組合。

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    生物質煉鋼

    生物質煉鋼

    在一定條件下,生物質可被視為無碳資源;因此,為減少鋼鐵生產過程中的排放物,生物質煉鋼是一個具有吸引力的解決方案。

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    氫煉鐵工藝

    氫煉鐵工藝

    氫主要有三個來源。“綠氫”是可再生能源與電解技術組合生產的氫,“藍氫”是裝備有碳捕獲與封存設備(CCS)的工廠利用化石燃料生產的氫,“灰氫”是使用未減排的化石燃料生產的氫。

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    電解煉鐵工藝

    電解煉鐵工藝

    電解技術是一種使用直流電,將化合物分解成組成元素的技術。將電極的陰極和陽極浸沒在需要電解的化學物質中,進行通電。

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    廢鋼在鋼鐵行業的應用

    廢鋼在鋼鐵行業的應用

    “廢鋼” 一詞, 既可以指已經抵達生命終點的鋼材, 即“消費后廢料”, 也可指鋼材生產過程中產生的廢料, 既“消費前廢料”。

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    能效升級

    能效升級

    “能效升級” 項目的設立主要基于世界鋼鐵協會豐富的對標數據資源和分析方法, 為鋼鐵行業采取直接和緊急措施提供了穩健依據。

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    氣候行動數據收集計劃

    氣候行動數據收集計劃

    世界鋼鐵協會氣候行動數據收集計劃旨在表彰那些履行承諾,參與世界鋼鐵協會二氧化碳數據收集項目的鋼鐵企業。

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    鋼鐵業的共生產品

    鋼鐵業的共生產品

    過去20多年,鋼鐵業共生產品的回收率顯著提高。創新技術的發展及其與其他行業的協作促使鋼鐵業距離零廢棄物的目標越來越近。

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    鋼鐵行業的能源使用

    鋼鐵行業的能源使用

    鋼鐵業積極管理能源的利用。節能降耗在鋼鐵冶煉中對于確保行業競爭力和盡量減少對環境的影響(如溫室氣體排放)起著至關重要的作用。鋼鐵本身對于能源生產和輸送也是必不可少的。因其具有100%的可回收利用性、耐用性和輕質潛能等特性,鋼鐵在其多輪生命周期中節約能源消耗。

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    鋼鐵和原料

    鋼鐵和原料

    有效利用自然資源是可持續發展的關鍵。鋼鐵產品的突出優點是可100%無限循環再利用。鋼鐵行業應用最先進的工藝和技術提高收得率、推動副產品的重復利用。鋼鐵固有的可循環性也使得鋼鐵生產所投入的原料價值可以在鋼鐵產品報廢回收之后得以延續。

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    先進的鋼材應用_

    先進的鋼材應用_

    在各個行業和應用領域,開發和使用高性能鋼鐵材料有助于減少溫室氣體排放。

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