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图1 典型钢铁联合企业生产流程
2.企业数量及位置
通过实地调研和资料收集可知:唐山市只有约10%的大型钢铁企业具备焦化工序,企业生产所用焦炭大部分从周边焦化企业购入。本文共收集到唐山市37家钢铁联合企业的烧结机、竖炉、高炉和转炉的设备信息,其中具备焦炉的企业只有4家。通过比较各网站、协会和地方性文件的企业数量,全国排污许可证管理信息平台(38家)、钢铁协会行业报告(37家)和唐发改环资[2018]392号《关于唐山市2018年度钢铁水泥行业能耗及达标情况的通报》(35家)可见,本文收集到的企业信息较为全面。以炼铁产能分布为例,唐山市钢铁生产多集中于迁安市、古冶区和曹妃甸区,详见图2。
图2 唐山市炼铁产能分布示意
唐山市钢铁生产设备规模如表1所示。将高炉按照炉容规模分为≤1000 m3、1000~4000 m3和≥4000 m3三类。截至2017年,唐山市钢铁行业小型高炉数量仍很多,占比约为51.7%;而大型高炉数量较少。将转炉按照容积的设计总吨位分为≤30t、30~100 t和≥100 t三类,其中大型转炉数量占比最大,为63.3%。
表1 唐山市钢铁生产设备分类
02唐山钢铁企业2017年碳排放量的核算
为快速掌握区域内全部钢铁企业的碳排放情况,在未知部分企业实际生产数据时,也能核算其碳排放数值,本节初步建立了可根据设备规模、运行时长、产能利用率和单位能耗参数来核算企业CO2排放的数值算式,将其应用于唐山市全部钢铁联合企业,计算2017年碳排放量和各工序碳排放系数。
1.钢铁生产碳排放核算方法
国际上针对钢铁行业碳排放的核算有3种应用较为广泛的方法,分别是由政府间气候变化专门委员会(IPCC)提出的国家温室气体清单CO2排放计算方法、国际钢铁协会(WSA)给出的碳排放计算方法和世界资源研究所(WRI)与世界可持续发展工商理事会(WBCSD)共同开发的碳排放核算方法。我国也陆续出台了《省级温室气体清单编制指南》《中国钢铁生产企业温室气体排放核算方法与报告指南》和《温室气体排放核算与报告要求》。核算的目的和数据基础不同,选择的计算方法也不同。目前,国际上应用最广泛的是由WSA提出的方法,WSA计算方法和《温室气体排放核算与报告要求》计算方法对比如表2所示。国际钢铁协会提出的算法对于生产过程中物质、能量和碳的流动都有涉及,可以直观展示出各个工序间的碳足迹,因此碳排放核算的内容更加丰富和精细,但是所需数据量较大,且部分数据在钢铁企业中并不进行统计或没有统一的标准。《温室气体排放核算与报告要求》体现的是企业整体的CO2排放情况,数据易获得,且排放因子的设定更符合我国生产现状。结合本文的核算目标和收集到的数据类型,采用《温室气体排放核算与报告要求》中给出的算法。
表2 碳排放计算方法的比较
基于《温室气体排放核算与报告要求》中的算法,碳排放为化石燃料燃烧、过程排放、企业购入电力和热力之和,再扣除固碳产品中的碳含量(粗钢)。本文在核算过程中不考虑电力排放,且在调研时发现企业在生产过程中会完全利用副产品高炉煤气和转炉煤气,煤气也由一次能源产生,为避免重复,只核算化石燃料产生的碳排放。根据《温室气体排放核算与报告要求》中第5部分钢铁生产企业和《省级温室气体清单编制指南》中的数据,钢铁生产中所用到的燃料热值和排放因子以及过程排放因子如表3所示。
表3 燃料热值及碳排放因子
2.数据及核算过程
上节详细介绍了钢铁企业碳排放的核算方法以及数据需求,碳排放因子已确定,再结合燃料、原料的活动水平数据即可完成企业碳排放量的核算。在实际调研中发现钢铁企业工序较多,各能源消耗较为复杂,直接获得企业的产品产量和能源消耗等数据很困难,工作量大且企业生产数据多涉密。因此本文在获得企业生产设备信息的基础上,结合政府规范性文件、3家典型企业数据(调研获得)和相关文献,初步建立了基于设备规模的唐山市钢铁企业生产碳排放核算方法。
2.1设备规模与产品产量
一般来说,设备规模越大,产量也越高,单位能耗就会越低。为得出高炉容积与产能间的关系,根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)和《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕6号)所制定的钢铁行业产能置换实施方法附件中的数据,将两者间的关系拟合如图3所示。
图3 高炉产能与容积间的关系
烧结矿产量可根据烧结机面积、产能利用系数与生产时长乘积获得。根据全国排污许可证管理信息平台所发布的生产报告,唐山带式烧结机产能利用系数均值为1.224 t/(h·m2),步进式烧结机产能利用系数均值为1.44 t/(h·m2)。转炉产能也按照置换方法附件中的表格对照关系取值,再乘以唐山钢铁行业2017年均产能利用率。由此,在获得唐山地区钢铁企业设备信息的基础上,可由设备产能、生产时长和产能利用率的乘积获得企业各产品产量。根据文献和调研核算,在生产过程中,烧结矿与生铁的质量比≈0.7∶1,球团矿与生铁的质量比≈0.4∶1。
2.2生产时长与产能利用率
根据Wind数据库中唐山钢铁生产数据可知:唐山地区2017年高炉开工率均值为73.4%,折合年运行时长约为267.91 d。唐山地区2017年钢铁产能负荷率均值为77.06%。
2.3单位产品能耗
唐山市发改委于2018年发布的《关于对唐山市2018年度钢铁水泥行业能耗及达标情况的通报》附件1中给出了2017年唐山市28家钢铁企业的烧结、球团、高炉、转炉的单位产品能耗。烧结和炼铁工序均有化石能源消耗详见如图4、5所示。烧结单位产品能耗在46.76~53.53 kgce/t,均值为51.54 kgce/t;高炉单位产品能耗在381.11~431.83 kgce/t,均值为416.11 kgce/t。根据调研的3家企业的能源平衡表,烧结工序能源消耗能源中焦炭与无烟煤比例=7∶3,炼铁工序消耗能源中焦炭占比为77%,喷吹煤占比为23%(烟煤9%、无烟煤14%)。根据《中国废钢铁产业研究》数据,每吨生铁消耗石灰石1.7 t,白云石0.014 t。
图4 唐山市各企业烧结单位产品能耗
图5 唐山市各企业烧结和炼铁单位产品能耗
通过核算,唐山市2017年钢铁生产共计排放14042.52万tCO2,生铁核算产量为9631.87万t,粗钢核算产量为8687.36万t,具体工序排放及与其他文献的对比见表4。可知:核算的碳排放系数与文献中的数值相近,核算生铁、粗钢产量与唐山市统计年鉴中的数据相差7.9%和4.7%,证明该计算方法有一定可行性。
表4 唐山市钢铁生产碳排放数据及对比
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