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發布時間:2022-10-25 01:46:38
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在產業布局方面,針對目前我國鋼鐵產業布局不合理現象,產業政策特別強調,鋼鐵產業的布局調整要與城市發展相結合。要綜合考慮市場分布、礦產資源、能源、水資源、交通運輸、環境容量和利用國外資源等條件,須依托有條件的現有企業,結合兼并、搬遷,在具有比較優勢的地區進行改造和擴建。“這一點非常重要,這在以前的政策中不曾見過。”鋼協一位負責人說。針對我國鋼鐵產業實際產能已基本滿足國內需要的現狀,產業政策規定,原則上不再單獨建設新的鋼鐵聯合企業、獨立煉鐵廠、煉鋼廠,不提倡建設獨立軋鋼廠。新增生產能力要和淘汰落后生產能力相結合,原則上不再大幅度擴大鋼鐵生產能力。重要環境保護區、嚴重缺水地區、大城市市區,不再擴建鋼鐵冶煉生產能力,區域內現有企業要結合組織結構、裝備結構、產品結構調整,實施壓產、搬遷,滿足環境保護和資源節約的要求。

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穩定上游產業供應保障3.構建鐵礦石資源保障體系。鼓勵鶴崗集團、景業集團等大型企業發揮主導作用,積極建立海外大宗物資生產基地和交易體系,不斷提高其在鐵礦石交易定價中的話語權。指導河北省鐵礦石企業整合重組,提高礦業集中度,實現規模化經營,推進綠色開采和加工。4.穩定煉鋼配件供應。推進煉焦企業與鋼鐵產業布局同步調整,將產能集中在鋼焦一體化企業,保持與鋼鐵相匹配的焦炭產能。適當發展石灰石、耐火材料、碳素制品等上游相關產業,加強對鋼鐵產業發展的支持和保障。5.提高廢鋼資源的回收能力。進一步拓寬廢鋼回收和流通渠道,加強廢鋼的篩選和分類,完善廢鋼加工技術,支持短流程電弧爐煉鋼發展。

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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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堅持創新發展。突出創新驅動,推進產學研用協同創新,強化材料、綠色低碳等工藝技術基礎研究和應用研究,強化產業鏈工藝、裝備、技術集成創新,促進產業耦合發展,強化鋼鐵工業與新技術、新業態融合創新。堅持總量控制。優化產能調控政策,深化要素配置改革,嚴格實施產能置換,嚴禁新增鋼鐵產能,扶優汰劣,鼓勵跨區域、跨所有制兼并重組,提高產業集中度。堅持綠色低碳。堅持總量調控和科技創新降碳相結合,堅持源頭治理、過程控制和末端治理相結合,推進超低排放改造,統籌推進減污降碳協同治理。堅持統籌協調。統籌供給保障、綠色低碳、資源安全和行業發展,遵循鋼鐵工業發展規律,保持去產能政策的穩定性和前瞻性,提高供需的適配性、有效性。

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如何解決固體廢物綜合處理和利用的困難?由于鋼鐵生產和生產過程較長,固體廢物點多、面廣、量大、成分復雜,固體廢物的綜合處理和利用往往存在以下困難:內部利用不能充分量化,對生產穩定有負面影響;外部利用的環境風險未得到控制,外部利用渠道的穩定性無法保證,且由于行業壁壘等因素,外部利用難以推廣。鑒于上述情況,鋼鐵企業應該如何應對?劉高峰給出了自己的建議:一是從企業內部來看,要提高認識,鼓勵創新,加強源頭削減工藝技術的研究推廣和應用,實現固體廢物減量化發展;同時,加強固廢吸收內部工藝技術創新,優化生產操作工藝,提高操作水平,降低固廢內部利用對高爐穩定性的影響,盡可能實現固廢內部回收。二是從外部看,鋼鐵企業要加強外用技術和產品研發,拓展成熟穩定的外用渠道和市場,創新商業模式,形成鋼鐵企業與下游終端的雙贏局面,從而實現冶金固體廢物資源化。為化工利用奠定了堅實的基礎。

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目前,業內普遍認為,鋼鐵生產過程中的焦化過程會產生揮發性有機化合物(VOCs),燒結過程也是由于使用燃料而產生的VOCs來源之一。所謂的VOC是以氣體分子形式排放到空氣中的所有有機化合物的總稱,是臭氧和PM2的重要前體。5.一般認為,在鋼鐵行業的燒結過程中,揮發性有機化合物是由焦炭、油性氧化鐵垢等原燃料中的揮發性物質形成的,以氣體的形式排放,在操作條件下,和呋喃同時生成。發達地區的鋼鐵工業已經采取了三種措施來減少燒結過程中的VOCs排放——源頭減少、過程控制和終點處理。在源頭減少方面,減少使用油性粉塵和軋制碎屑可以減少揮發性有機化合物的排放,因為大多數碳氫化合物在100°C至800°C的溫度下在燒結混合物中揮發,并通過廢氣從燒結過程中排出。這方面的主要技術包括:分別選擇低油含量粉塵和軋制屑,以限制油的輸入;降低軋制廢料的含油量;凈化軋制廢料,將軋制廢料加熱至800攝氏度,以揮發石油烴;使用溶劑從軋制廢料中提取油等。在工藝控制方面,燒結煙氣循環工藝可將燒結臺車產生的部分熱廢氣(即燒結機頭產生的煙氣)重新引入燒結料層進行回收利用。