世界环境日,请允许蒂森克虏伯高调炫技
时间:2019-06-06 新闻来源:鲸蓝 浏览次数:0

小伙伴们注意到今天是什么日子了嘛?没错,今天是第48个世界环境日!联合国环境规划署确定今年世界环境日的主题为“聚焦应对空气污染”。2019世界环境日主办国中国则将中文口号定为 “蓝天保卫战,我是行动者” 。大气污染是当前国际社会面临的最严重的环境问题之一。借着这个日子,蒂森克虏伯也想和大家分享一下,我们提高空气质量的领先技术。  

世界环境日于每年6月5日举办,它是联合国环境规划署促进全世界对环境认识和行动的旗舰节日。自1972年以来,它已发展成为全球规模最大的环境庆典活动。今年的世界环境日,联合国环境规划署敦促各国政府、工业界、社区和个人探索可再生能源和绿色技术,共同改善世界各地城市和地区的空气质量。

1.将钢厂废气转化为化工原料:Carbon2Chem

与避免温室气体的排放相比,更为理想的方法是将它们回收利用。Carbon2Chem是由蒂森克虏伯发起的一项合作研究项目。该项目旨在将钢铁工厂的废气转化为化工产品原材料,这些废气中的温室气体将不再被排放至大气中。

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将炼钢产生的废气作为化工生产链的起点,Carbon2Chem项目可以使钢厂废气中包含的氢、氮和碳等,成为氨气、甲醇、聚合物和高级醇等各种化工产品的基础原料,从而使钢铁生产获得新的、可持续的基础。

当前,Carbon2Chem项目已成功利用钢厂废气生产出第一批甲醇和氨。2019年1月,河北钢铁集团的代表团参观访问了蒂森克虏伯Carbon2Chem技术中心。未来,蒂森克虏伯希望能够将Carbon2Chem项目的相关技术引入中国,与合作伙伴一起,为蓝天保卫战贡献力量。

2.减少氮氧化物排放:选择性催化还原脱硝技术

在水泥的生产过程中,受含氮元素的原料和燃料在高温下和空气中的氧气发生化学反应等因素影响,会生成大量的氮氧化物(NOx)。因产量巨大,水泥生产已成为中国继火电厂、机动车之后的第三大氮氧化物排放来源。

氮氧化物有哪些危害呢?

氮氧化物通过呼吸进入肺的深部,可引起支气管炎或肺气肿;

氮氧化物和大气中其他污染物发生光化学反应,会形成光化学烟雾污染;

二氧化氮在大气中经氧化转变成硝酸,是造成酸雨的原因之一;

二氧化氮还可使平流层中的臭氧减少,从而使到达地球的紫外线辐射量增加。

蒂森克虏伯的选择性催化还原脱硝技术(Selective Catalytic Reduction,即SCR技术)采用氨(NH3)作为还原剂,通过向含有氮氧化物的废气添加氨进行催化还原处理,在有氧气条件下选择性地与烟气中的氮氧化物(NOx)发生化学反应,可将氮氧化物转化为氮气(N2)和水(H2O)。

SCR技术转化效率理想状态下可达到90%以上,该技术使得氮氧化物减排极具成本效益。与水泥行业主要采用的氮氧化物控制技术——选择性非催化还原技术相比,SCR技术效率更高,也更经济实惠,完全可以满足水泥行业的排放标准。

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SCR布置示例

2018年,蒂森克虏伯与世界上最大的单一品牌水泥供应商、中国领先的水泥供应商安徽海螺水泥有限公司下属子公司签订了SCR系统合同,首次将这一创新技术带到中国市场。预计在今年内,蒂森克虏伯的SCR系统将在济宁和南京正式运行哦。


3.延长电动汽车的行驶里程:电工钢及双极电池

虽然电动汽车从技术、成本方面来说还有很长的路要走,但从能量消耗和温室气体排放的角度而言,普及电动汽车是减少二氧化碳排放的一个绝佳途径。

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电动机的效率很大程度上决定了电动汽车的行驶里程,而电工钢则对电动机的品质至关重要。早在2015年,蒂森克虏伯就研制出了能够很好地满足电动汽车需求的电工钢:它能使电动机的铁损低于传统标准的30%,极大开拓电动汽车潜能。

电池技术的瓶颈一直是制约新能源汽车发展的重要原因之一。如何在电池技术上取得突破,从而提高电动汽车的续航里程是汽车制造商面临的重大挑战。蒂森克虏伯和戴姆勒等合作伙伴正在研发基于锂离子技术的电动汽车双极电池,此类优化的电池可使电动汽车的最高续航里程达1000公里,有效地解决当前的锂电池续航能力不足问题。

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4.风力发电设备的重要部件:回转支承

风能作为一种无污染和可再生的新能源有着巨大的发展潜力。无二氧化碳排放的风能发电正获得全世界的青睐。

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回转支承是风力发电设备的重要结构部件。作为全球回转支承市场的领导者,蒂森克虏伯旗下的罗特艾德在利普施塔特拥有全球最大的回转支承研发中心,研究人员应用先进的工艺技术来测试和优化在恶劣环境下运转的回转支承产品设计。正是源于不懈的研究和开发,全球近一半风电设备采用了来自罗特艾德的回转支承。

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罗特艾德的大型滚动回转支承

2002年5月,蒂森克虏伯罗特艾德与徐工集团合资成立了徐州罗特艾德回转支承有限公司。该公司为大型的陆上和海上风力发电机提供优质回转支承,为改善生态环境做贡献。

5.可靠的新能源存储方案:智能能源存储

用清洁的可再生能源替代化石燃料,既可缓解地球资源短缺,又可减少二氧化碳排放。全球可再生能源市场正在快速发展,为了将可再生能源转化为大量可使用的能量,市场需要稳定的储能系统。

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蒂森克虏伯优化了氧化还原液流储能技术,开发出能够释放80%储藏电能的电池。这是应对风能和太阳能发电不稳定性的解决方案:在天气良好时将过剩的风能和太阳能转化为电能,并将电能作为化学能量存储起来;在天气不佳的时候使储存的能量回流到电网,保持供电稳定。

第二个可大规模使用的技术是电解水。蒂森克虏伯持续电解水工艺是基于成熟技术的创新解决方案。这项技术将水分解成氢气和氧气。氢气既可以直接进入天然气网络作为能源存储,也可以通过添加二氧化碳合成为甲烷。

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除了上述技术和项目,蒂森克虏伯还在试点“以氢代煤”项目,推动钢厂向气候友好型钢厂的全面转型。同时,蒂森克虏伯也在使用富氧燃烧、EnviNOx工艺、生物质煤等多种节能环保技术,推动绿色工业的发展。

正是凭借出色的环保成绩,蒂森克虏伯已连续三年入选权威气候保护组织“碳信息披露项目”(简称CDP)的气候保护“A类名单”。

“蓝天保卫战,我是行动者”。蒂森克虏伯将携手合作伙伴,在中国乃至世界各地持续引进、推广我们的节能环保技术,和合作伙伴一起,交出让社会满意的环保答卷。

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