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CO2 排放報告工業(yè)排放與相關數(shù)據(jù)目錄工業(yè)排放與相關數(shù)據(jù)圖片11950-2023年全球不銹鋼產(chǎn)量表格1不銹鋼的平均使用壽命目錄前言不銹鋼基本特征圖片22019年不銹鋼的全生命周期表格2CO2排放強度數(shù)據(jù);2022生產(chǎn)年度CO2排放量使用過壽命超過110年的結(jié)構(gòu)中合金的圖片3基于廢鋼生產(chǎn)系統(tǒng)的CO2實際排放量和NPI生產(chǎn)系統(tǒng)計算的CO2生產(chǎn)與排放情況生命周期排放CO2排放量總結(jié)圖片4使用壽命超過110年的結(jié)構(gòu)中合參考文獻及資源金的排放量關于世界不銹鋼協(xié)會聯(lián)系方式圖片5水瓶在20年使用期間的生命周免責聲明期排放量不銹鋼CO2排放報告 2BACK前言2024年9月與其他主要工業(yè)一樣,不銹鋼工業(yè)持續(xù)地致力于逐年減少運營中的CO

排放2量。由于固廢工業(yè)的改進升級,不銹鋼工業(yè)CO2直接排放量(稱為來源1)和間接排放量(稱為來源2)已在過去十年中穩(wěn)步減少。為了解與不銹鋼生產(chǎn)相關的CO2排放情況,應注意在不銹鋼工業(yè)中,主要有兩個常用的生產(chǎn)系統(tǒng),即:

基于廢鋼的生產(chǎn)系統(tǒng):即使用的原料大部分是不銹鋼廢鋼或類似的合金材料,這些材料被回收用以生產(chǎn)新的不銹鋼。該生產(chǎn)系統(tǒng)適用于報廢物以及廢鋼豐富的地區(qū)。

基于鎳生鐵(NPI)的生產(chǎn)系統(tǒng):即不銹鋼生產(chǎn)所需的鎳主要來自從鎳礦中提取生產(chǎn)的鎳生鐵,而不是不銹鋼廢鋼。該生產(chǎn)系統(tǒng)主要(但不限于)適用于目前不銹鋼廢鋼資源貧乏的地區(qū)。鎳生鐵通常也被稱為鎳-鐵。目前,世界上不存在某個地區(qū)有足夠的“優(yōu)質(zhì)”不銹鋼廢鋼允許基于廢鋼的生產(chǎn)系統(tǒng)單獨存在,

并且這種情況很可能在未來幾十年內(nèi)不會發(fā)生改觀。本文件目的是理清不銹鋼生產(chǎn)中存在哪些排放以及它們的來源。因此,我們量化了下列三種來源的CO2排放量。來源1:此類排放是指企業(yè)所有或企業(yè)控制的排放源產(chǎn)生的直接排放(如上所述)。來源2:此類排放是指企業(yè)購買的電力、蒸汽、供暖和制冷產(chǎn)生的間接排放(如上所述)。來源3:此類排放是指與礦石的提取、制備和運輸以及鐵合金的后續(xù)生產(chǎn)、運輸相關的排放,包括這些過程中所需的電力。特別說明;不銹鋼生產(chǎn)商當前沒有與鎳礦開采和后續(xù)鎳生鐵生產(chǎn)相關的排放數(shù)據(jù)。這種情況是當前某些國家法律規(guī)定的披露限制所導致。因此,基于一些產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)的可用數(shù)據(jù),本文將在隨后的報告中僅提供一些“指示性的參考數(shù)據(jù)”。上述三個來源使我們能夠從搖籃(原料)到大門(成品)了解不銹鋼工業(yè)的2CO

排放情況。不銹鋼CO2排放報告 3不銹鋼作為專用術語,是指一系列含鉻量至少為10.5%且用途極其廣泛的金屬家族。鉻對于實現(xiàn)金屬的“不銹”(或耐腐蝕)特性至關重要,其他合金元素(如鎳、鉬和銅)則可以為不銹鋼提供優(yōu)良的機械和物理性能。不銹鋼應用廣泛,從家用餐具到化工行業(yè)的反應槽罐不一而足。不銹鋼不僅具有耐腐蝕性和耐銹蝕性,還具有低維護和100%可再循環(huán)利用的特點,因此對很多應用領域來說是一種理想的基礎材料。不銹鋼的機械性能使其能夠在鐵路、地鐵、隧道以及橋梁等建筑和關鍵設施上廣泛應用。由于不銹鋼清潔方便,而且具有優(yōu)秀的衛(wèi)生屬性,食品貯罐和運輸車輛往往也使用不銹鋼制成。不銹鋼不僅可以通過蒸汽清潔、消毒,而且不需要額外的處理,因此也促進了不銹鋼在商用廚房和食品加工廠的使用。對于不銹鋼行業(yè)而言,廢鋼本身具有高的價值。唯一的限制性因素是廢鋼的供應能力,尤其是在新興國家。不銹鋼的耐久性限制了廢鋼的供應能力。例如,當不銹鋼被用于建筑物時,它會在建筑物里存在多年,直至建筑物被拆除,它才能被重復利用。不銹鋼可以100%循環(huán)利用,是循環(huán)利用率最高的材料之一。據(jù)估計,至少95%的不銹鋼在其壽命結(jié)束時可以被回收(見表1)。根據(jù)不銹鋼廢鋼的類型、區(qū)位和數(shù)量,通過EAF(電爐煉鋼)路線生產(chǎn)具有經(jīng)濟優(yōu)勢。同時,不銹鋼的回收系統(tǒng)非常高效,不需要任何補貼。過去20年間,全球共生產(chǎn)了約8億噸不銹鋼(世界不銹鋼協(xié)會,2024年)。在此期間,全球不銹鋼年產(chǎn)量從2500萬噸升至5800萬噸(如圖1所示)。不銹鋼已成為全球消費量增長速度最快的成形材料(世界不銹鋼協(xié)會,2024年)。不銹鋼的特性,例如100

%循環(huán)利用性、重復利用性、耐久性、耐腐蝕、極低維護性以及產(chǎn)品安全性等,正是導致其消費量出現(xiàn)如此驚人增長的部分原因。不銹鋼基本特征不銹鋼CO2排放報告 4BACK圖2展示了與廢鋼產(chǎn)生和使用相關的不銹鋼生產(chǎn)流程。根據(jù)最近完成的KIT庫存和流向研究,95%的不銹鋼廢鋼被收集并回收。在每年收集的不銹鋼廢鋼中,74%被直接再利用來制造新的不銹鋼,21%被再利用來生產(chǎn)新的碳鋼和低合金鋼。全球范圍內(nèi),幾乎50%的不銹鋼原料是廢鋼(不銹鋼和碳鋼廢料),其他原材料約占不銹鋼生產(chǎn)原料的50%。KIT(2022)進行的研究還在六個主要應用領域提供了不銹鋼產(chǎn)品全生命周期的關鍵估算(見表1)。6050403020101

百萬公噸

0 19502023年復合增長率:

5.72%百萬公噸(Mt)58.4百萬公噸(2023)圖片 1 1950-2023年全球不銹鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源:世界不銹鋼協(xié)會,

2024應用領域 平均使用壽命

(年) 主要更換原因建筑&基礎設施50組合材料的失效乘用車14現(xiàn)代化趨勢與營銷其它運輸方式30組合材料的失效工業(yè)機械25組合材料的失效家用電器15時尚與營銷金屬制品15現(xiàn)代化趨勢表格 1 不銹鋼的平均使用壽命數(shù)據(jù)來源:KIT和不銹鋼團體,

2022不銹鋼CO2排放報告 5BACK鉻鐵鎳產(chǎn)品(包括鐵含量)其它合金元素生鐵社會存量562,940

千噸14064

千噸9794

千噸鋼廠其它行業(yè)不銹廢鋼比:37%| 總廢鋼比:48%| 報廢產(chǎn)品的回收率:95%(包括進入碳鋼循環(huán)圈)報廢回收和廢鋼分選報廢產(chǎn)品的回收率報廢產(chǎn)品的回收率(包括進入碳鋼循環(huán)圈)其它交通工具46996

千噸362.9萬噸

碳鋼的循環(huán)圈64.1萬噸

沒有納入統(tǒng)計472萬噸

沒有進入不銹鋼的循環(huán)圈不銹廢鋼比總廢鋼比建筑乘用車其它交通工具乘用車建筑27355

千噸52218

千噸軋機(帶鋼,卷材,薄板)42767

千噸成品制造和加工廠生產(chǎn)工業(yè)機械家用電器金屬制品金屬制品家用電器工業(yè)機械外購不銹廢鋼19245

千噸不銹廢鋼5618

千噸普碳廢鋼廠內(nèi)不銹廢鋼用于成品制造的半成品(物料)粗鋼產(chǎn)量

19245

37%

19245+5618

48%14064

9794

70%14064(9794+3629)≈

95%52218 52218

圖片

2

2019年不銹鋼的全生命周期。該圖顯示了不銹鋼的全生命周期,從原材料的輸入、到煉鋼、再到各種終端行業(yè)的產(chǎn)品制造。它還演示了用來制造新不銹鋼或碳鋼的不銹鋼廢鋼流向。數(shù)據(jù)基于COVID擾亂全球制造業(yè)之前的2019年。來源:KIT和不銹鋼團隊,

2022不銹鋼CO2排放報告 6BACK在過去的幾十年里,二氧化碳的排放已經(jīng)成為我們社會關注的焦點。這直接促進了新環(huán)境政策的制定,用以管控和測量CO2排放情況。不銹鋼行業(yè)和其他行業(yè)一樣,需量化并報道其CO2生產(chǎn)排放性能。世界不銹鋼協(xié)會最近主導的可持續(xù)研究項目(2007年-2024年)表明,不銹鋼生產(chǎn)和使用的排放量普遍較低。然而,為了明確量化不銹鋼生產(chǎn)過程中的CO2排放情況,我們將從先前定義的來源1、來源2和來源3三個方面來確定CO2的排放量。需要提醒讀者注意的是,對于以廢鋼(廢鋼比)為基礎的生產(chǎn)企業(yè)而言,這里提供的排放數(shù)據(jù)具有高度代表性。對于使用鎳生鐵的生產(chǎn)企業(yè),這里計算的數(shù)據(jù)僅具參考性。排放來源1目前基于廢鋼的生產(chǎn)商平均每生產(chǎn)1噸不銹鋼產(chǎn)生0.41噸的CO

。85%的生產(chǎn)2商噸鋼CO2排放量(正態(tài)分布)位于0.20至0.50噸的范圍內(nèi)。2012年,平均每生產(chǎn)1噸不銹鋼的二氧化碳排放量為0.43噸。排放來源2目前基于廢鋼的生產(chǎn)商平均每生產(chǎn)1噸不銹鋼產(chǎn)生0.39噸CO2。與2023年報告的平均值0.45相比,這一數(shù)據(jù)有所下降。區(qū)域能源網(wǎng)組合的變化對排放來源2產(chǎn)生了積極影響,因此該數(shù)字已開始低于歷史水平。排放來源3排放來源3不能以相同的方式定義。眾所周知,廢鋼比(不銹鋼廢鋼和低合金廢鋼)與來源3的排放量之間存在線性關系。廢鋼比越高,來源3的排放量越低。此外,該數(shù)據(jù)僅涵蓋廢鋼比(也稱為廢鋼占比)為40%至97%之間的范圍,該范圍內(nèi)來源3的排放情況如下:CO2排放量不銹鋼CO2排放報告 7BACK50%廢鋼比:生產(chǎn)每噸不銹鋼排放2.90噸CO275%廢鋼比:生產(chǎn)每噸不銹鋼排放1.65噸CO285%廢鋼比:生產(chǎn)每噸不銹鋼排放1.15噸CO2以75%的廢鋼比作為合理的基于廢鋼的生產(chǎn)系統(tǒng)參考值,很明顯來源3的排放量占不銹鋼從搖籃到大門生產(chǎn)總排放量的66%。CO排放量與小于40%的廢鋼比之2間不再存在線性關系。因為該值處于普遍采用NPI生產(chǎn)系統(tǒng)的范圍內(nèi)。NPI生產(chǎn)目前產(chǎn)生的平均排放量(按地理來源指定)為每噸鎳60至85噸CO2。這意味著,如果NPI用于生產(chǎn)含鎳8%的不銹鋼,則每生產(chǎn)1噸不銹鋼,與該系統(tǒng)相關的來源3的排放量(與40%的廢鋼比相比)通常將高至4.0-6.0噸CO2。注意;為便于比較,

基于40%的廢鋼比且不使用NPI的生產(chǎn)系統(tǒng),每生產(chǎn)1噸不銹鋼的來源3排放量為2.80噸CO2。2CO排放情況匯總?cè)绫?所示。不銹鋼CO2排放報告 8BACK表格 2 CO2排放強度數(shù)據(jù);2022生產(chǎn)年度資料來源:世界不銹鋼協(xié)會,

2024.

世界鋼鐵協(xié)會圖例:來源1=直接排放,如:天然氣、重油和輕質(zhì)油來源2=電力和蒸汽排放來源3=原材料生產(chǎn)的上游排放,如:FeCr、FeNi和FeMo廢鋼比 CO2噸/每噸不銹鋼 來源3排放占比排放來源10.41排放來源20.39排放來源385

%

廢鋼1.1559

%75

%

廢鋼1.6567

%50

%

廢鋼2.9078

%30

%

廢鋼6.0088

%CO2總排放量CO2

噸/每噸不銹鋼85

%

廢鋼1.9575

%

廢鋼2.4550

%

廢鋼3.7030

%

廢鋼6.80碳鋼的CO2排放量1.89圖片 3 基于廢鋼生產(chǎn)系統(tǒng)的CO2實際排放量和NPI生產(chǎn)系統(tǒng)計算的CO2排放量數(shù)據(jù)來源:世界不銹鋼協(xié)會,20247

10

9

8總排放量計算排放量每生產(chǎn)一噸不銹鋼的CO2排放量6

5432100% 5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%廢鋼比不銹鋼CO2排放報告 9BACK

1098765432109080706050403020100材料當量產(chǎn)生的CO2圖片 4 使用壽命超過110年的結(jié)構(gòu)中合金的排放量該數(shù)據(jù)根據(jù)世界不銹鋼協(xié)會、世界鋼鐵協(xié)會和經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)提供的材料和加工排放數(shù)據(jù)計算得出。使用過壽命超過110年的結(jié)構(gòu)中合金的CO2生產(chǎn)與排放情況圖4為不銹鋼、碳鋼和鋁生產(chǎn)與維護的CO

排放量。包括了兩種不同類型的不2銹鋼,即廢鋼比為80%時生產(chǎn)的不銹鋼1和廢鋼比為60%時生產(chǎn)的不銹鋼2。該數(shù)據(jù)包括每生產(chǎn)1噸材料排放的CO2噸數(shù)(來源1+來源2+來源3)加上與定期維護需求相關的CO2排放量。由于需要定期維護以抑制腐蝕,碳鋼的CO2排放量每10年增加一次。因為表面鈍化膜的存在不需要定期維護,不銹鋼和鋁的CO2排放不會增加。使用壽命超過110年的不銹鋼情況尚不清楚,因為不銹鋼行業(yè)目前剛剛有111年的歷史。CO2排放數(shù)據(jù)和相關的回收率由行業(yè)提供。鋁的數(shù)據(jù)已調(diào)低,以反映鋁的密度約為碳鋼和不銹鋼的三分之一。不銹鋼CO2排放報告

10BACK生命周期排放有些人認為,鋼鐵制品(包括不銹鋼)是CO

放量較高的材料。然而,我們2必須質(zhì)疑事實是否真的如此。如前所述,不銹鋼的生產(chǎn)過程中確實會排放一定量的CO

。但是,不銹鋼是一2種可重復使用、耐用且耐腐蝕的材料,具有低維護需求和較長的使用壽命。生命周期排放考慮了產(chǎn)品生命周期不同階段的所有碳排放當量。此外,還需要確定在生命周期中每個階段發(fā)生的頻率。生命周期涵蓋了不同的階段,如材料生產(chǎn)、材料運輸、加工、成品運輸、安裝、維護、更換和回收。示例:水瓶的生命周期塑料水瓶的平均使用壽命為1到2年。圖5顯示了不同材質(zhì)的水瓶在20年使用期間的生命周期排放情況。材質(zhì)分別為304不銹鋼和PET(使用壽命為1到2年)。雖然

304

不銹鋼水瓶在材料生產(chǎn)過程中的CO2排放量較高,但在后續(xù)過程中CO2排放相對較低,使得總生命周期排放量最低。另一方面,PET塑料水瓶在材料生產(chǎn)過程中CO2排放非常低,但在更換、材料處置以及目前有限的回收利用過程中CO2的排放量卻高得多。這是由于其使用壽命短,導致更換頻率高產(chǎn)生的結(jié)果。對于主要產(chǎn)品和裝置而言,約

70%的生命周期排放發(fā)生在使用或運行階段。這些水瓶只是一個例子。因此,選擇合適的材料至關重要。根據(jù)不同材料的比較,不銹鋼在生產(chǎn)過程中的排放量確實很高。但從整體來看,不銹鋼在生命周期排放方面是一種出色的材料。此外,隨著廢鋼的利用和可再生能源的使用增加,未來不銹鋼生產(chǎn)過程中的排放量有望進一步降低。0,00000,00050,00100,00150,00200,00250,00300,00350,0040PET

(1年)PET

(2年)304不銹鋼更換制造生產(chǎn)水瓶的CO2排放量(噸)圖片 5:

水瓶在20年使用期間的生命周期排放量數(shù)據(jù)來源:世界不銹鋼協(xié)會,2023不銹鋼CO2排放報告

11BACK公正地說,不銹鋼的生產(chǎn)排放量(雖然相對較低)只是提供了部分有用的信息。當前有兩個高水平的生產(chǎn)系統(tǒng)在發(fā)揮作用,這兩個系統(tǒng)是滿足全球不銹鋼需求所必需的。在未來幾年,隨著NPI生產(chǎn)中更環(huán)保的技術得到更廣泛的應用,與鎳生鐵(NPI)相關的生產(chǎn)排放量將逐步減少。此外,與不銹鋼相關的全生命周期排放為可持續(xù)和適用材料的選用提供了一個不同的、更引人注目的視角。因此選擇不會失效且不需大量維護或部分更換的材料,會帶來不同且低得多的碳排放情況。有關專注應用對比的材料可持續(xù)性建模信息,請聯(lián)系info@worldstainless.org??偨Y(jié)不銹鋼CO2排放報告

12BACKHiroyukiFujii,ToshiyukiNagaiwa,HaruhikoKusunoandStaffanMalm,Howtoquantifytheenvironmentalprofileofstainlesssteel.PaperpresentedbyISSFattheSETACNorthAmerica26thAnnualMeeting,November

2005.J

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