ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းနိုင်မည်နည်း။

ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှုတွင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုပြဿနာများကို အောက်ပါဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက်များမှတစ်ဆင့် စနစ်တကျ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

I. ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဘက်ခြမ်း- ဖော်မြူလာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အစားထိုးနည်းပညာများ

၁။ အပ်ကိုကာကိုလာ အစားထိုးခြင်းနှင့် အချိုးအစား အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
အလွန်မြင့်မားသောပါဝါရှိသော ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် အပ်ကိုကာကိုလာ (ပုံဆောင်ခဲများ မြင့်မားခြင်းနှင့် အပူချဲ့ထွင်မှုကိန်းနည်းခြင်း) လိုအပ်သော်လည်း ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုသည် ရေနံကိုကာကိုလာထက် ပိုမိုစွမ်းအင်သုံးစွဲသည်။ အပ်ကိုကာကိုလာနှင့် ရေနံကိုကာကိုလာအချိုး (ဥပမာ၊ မြင့်မားသောပါဝါရှိသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းထုတ်ကုန်တစ်တန်လျှင် အပ်ကိုကာကိုလာ ၁.၁-၁.၂ တန်) ကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် ကုန်ကြမ်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ချန်ကျိုးတွင် တီထွင်ထားသော ၆၀၀ မီလီမီတာ အချင်းကြီးမားသော အလွန်မြင့်မားသောပါဝါရှိသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် လုပ်ငန်းစဉ်တိုတောင်းသော လျှပ်စစ်အာ့ခ်မီးဖိုသံမဏိထုတ်လုပ်မှုမှ CO₂ ထုတ်လွှတ်မှုကို ၇၀% ကျော် လျှော့ချပေးခဲ့သည်။

၂။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော Binder စွမ်းဆောင်ရည်
ကျောက်မီးသွေးကတ္တရာစေးကို ချည်နှောင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီး ကုန်ကြမ်းများ၏ ၂၅% မှ ၃၅% အထိပါဝင်သော်လည်း ဖုတ်ပြီးနောက် ၆၀% မှ ၇၀% အထိသာ အကြွင်းအကျန်ကျန်ခဲ့သည်။ ပြုပြင်ထားသော ကတ္တရာစေးကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် နာနိုဖြည့်ပစ္စည်းများထည့်ခြင်းသည် ချည်နှောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေပြီး ချည်နှောင်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကို လျှော့ချပေးကာ ဖုတ်နေစဉ်အတွင်း ပျံ့လွင့်နိုင်သောထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်။

II. လုပ်ငန်းစဉ်ဘက်ခြမ်း- စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့် သုံးစွဲမှုလျှော့ချရေး ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ

၁။ ဂရပ်ဖစ်ဓာတ်ပြုခြင်း စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း

  • အတွင်းပိုင်းစီးရီးဂရပ်ဖစ်ဓာတ်ပြုမှုမီးဖို- ရိုးရာ Acheson မီးဖိုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းသည် ခုခံမှုပစ္စည်းများနှင့် စီးရီးအလိုက် အီလက်ထရုတ်များကို အပူပေးခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကို 20% မှ 30% အထိ လျှော့ချပေးပြီး အပူဆုံးရှုံးမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်။
  • အပူချိန်နိမ့် ဂရပ်ဖစ်ဖွဲ့စည်းမှုနည်းပညာ- ဂရပ်ဖစ်ဖွဲ့စည်းမှုအပူချိန်ကို 2,800°C မှ 2,600°C အောက်သို့ လျှော့ချရန် ဓာတ်ကူပစ္စည်းအသစ်များ တီထွင်ခြင်း သို့မဟုတ် အပူကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ တစ်တန်လျှင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို 500–800 kWh လျှော့ချခြင်း။
  • အပူစွန့်ထုတ် ပြန်လည်ရယူခြင်း စနစ်များ- ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းကြိုတင်အပူပေးခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ဂရပ်ဖစ်ဓာတ်ပြုမှုမီးဖိုမှ အပူစွန့်ထုတ်မှုကို အသုံးပြုခြင်းသည် အပူထိရောက်မှုကို 10% မှ 15% အထိ မြှင့်တင်ပေးသည်။

၂။ မုန့်ဖုတ်လောင်စာအစားထိုးခြင်း
လေးလံသောရေနံ သို့မဟုတ် ကျောက်မီးသွေးဓာတ်ငွေ့ကို သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြင့် အစားထိုးခြင်းသည် လောင်ကျွမ်းမှုထိရောက်မှုကို 20% တိုးစေပြီး CO₂ ထုတ်လွှတ်မှုကို 15% မှ 20% အထိ လျှော့ချပေးသည်။ အလွှာလိုက်အပူပေးနည်းပညာပါရှိသော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖုတ်မီးဖိုများသည် ဖုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို တိုတောင်းစေပြီး လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကို 10% မှ 15% အထိ လျှော့ချပေးသည်။

၃။ ရေစိမ်ခြင်းနှင့် ဖြည့်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း
ပြုပြင်ထားသော ကတ္တရာစိမ်ခြင်းအေးဂျင့်များ (လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်တန်လျှင် ၀.၅-၀.၈ တန်) သည် vacuum inpregnation နည်းပညာမှတစ်ဆင့် စိမ်ခြင်းသံသရာများကို လျှော့ချနိုင်သည်။ သတ္တုဗေဒကိုကင်း သို့မဟုတ် ကွာ့ဇ်သဲဖြည့်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုနှုန်းသည် ၉၀% အထိရောက်ရှိပြီး အရန်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပေးသည်။

III. ပစ္စည်းကိရိယာဘက်ခြမ်း- ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီး ကြီးမားသော အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ

၁။ အကြီးစားမီးဖိုများနှင့် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု
impedance control systems နှင့် in-furnace monitoring တပ်ဆင်ထားသော ultra-high-power (UHP) electric arc furnaces များသည် electrode breakage rates ကို 2% အောက်သို့ လျှော့ချပေးပြီး တစ်တန်လျှင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို 10% မှ 15% အထိ လျှော့ချပေးပါသည်။ Intelligent power delivery systems များသည် သံမဏိအဆင့်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် အခြေခံ၍ arc voltage နှင့် current peaks များကို dynamically ချိန်ညှိပေးပြီး reactive oxidation loss များကို ရှောင်ရှားပေးပါသည်။

၂။ စဉ်ဆက်မပြတ် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း တည်ဆောက်ခြင်း
ကုန်ကြမ်းကြိတ်ခွဲခြင်းမှ စက်ဖြင့်ပြုပြင်ခြင်းအထိ အဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှုသည် အလယ်အလတ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျော့နည်းစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရောနှောခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရေနွေးငွေ့ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်အပူပေးခြင်းသည် တစ်တန်လျှင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို 80 kWh မှ 50 kWh အထိ လျှော့ချပေးသည်။

IV. စွမ်းအင်ဖွဲ့စည်းပုံ- စိမ်းလန်းသောစွမ်းအင်နှင့် ကာဗွန်စီမံခန့်ခွဲမှု

၁။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်း
နေရောင်ခြည် သို့မဟုတ် လေစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ ကြွယ်ဝသောဒေသများတွင် စက်ရုံများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဂရပ်ဖစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် စိမ်းလန်းသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အသုံးပြုခြင်း (စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုလျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ 80% မှ 90% အထိရှိသည်) သည် တစ်တန်လျှင် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကို 4.48 မှ 1.5 တန်အောက်သို့ လျှော့ချနိုင်သည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် ဇယားကွက်အတက်အကျကို ဟန်ချက်ညီစေပြီး စိမ်းလန်းသောစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။

၂။ ကာဗွန်ဖမ်းယူခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်း (CCUS)
လီသီယမ်ကာဗွန်နိတ် သို့မဟုတ် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ လောင်စာများထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မုန့်ဖုတ်ခြင်းနှင့် ဂရပ်ဖိုက်ဇေးရှင်းပြုလုပ်ခြင်းအတွင်း ထုတ်လွှတ်သော CO₂ ကို ဖမ်းယူခြင်းဖြင့် ကာဗွန်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။

V. မူဝါဒနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

၁။ စွမ်းရည်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစည်းခြင်း
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမြင့်မားသော စွမ်းရည်အသစ်များကို တင်းကြပ်စွာကန့်သတ်ခြင်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းစုစည်းမှုကို မြှင့်တင်ခြင်း (ဥပမာ၊ Fangda Carbon ၏ ၁၇.၁၈% ဈေးကွက်ဝေစု) သည် ယူနစ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန် စီးပွားရေးအတိုင်းအတာကို အသုံးချသည်။ Fangda Carbon ၏ လောင်ကျွမ်းစေသော ကိုကင်းနှင့် အပ်ကိုကင်း ၆၇.၈% ကိုယ်တိုင်ထောက်ပံ့ခြင်းကဲ့သို့သော ဒေါင်လိုက်ပေါင်းစည်းမှုကို အားပေးခြင်းသည် ကုန်ကြမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချပေးသည်။

၂။ ကာဗွန်ကုန်သွယ်မှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ဘဏ္ဍာရေး
ထုတ်ကုန်ဈေးနှုန်းတွင် ကာဗွန်ကုန်ကျစရိတ်များကို ထည့်သွင်းခြင်းသည် ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဂျပန်သည် တရုတ်ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအပေါ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆန့်ကျင်ရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ စတင်ပြီးနောက်၊ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများသည် ကာဗွန်အခွန်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို လျှော့ချရန် နည်းပညာများကို အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ကြသည်။ စိမ်းလန်းသောငွေချေးစာချုပ်များ ထုတ်ပေးခြင်းသည် စွမ်းအင်ချွေတာသော ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ ဥပမာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် အကြွေးနှင့် ရှယ်ယာလဲလှယ်မှုများမှတစ်ဆင့် ၎င်း၏အကြွေးနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအချိုးကို လျှော့ချခြင်းနှင့် အပူချိန်နိမ့် ဂရပ်ဖိုက်ဇေးရှင်းမီးဖို သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်းကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။

VI. ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှု- Chenzhou ၏ 600mm အီလက်ထရုဒ်များ၏ ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများ

နည်းပညာလမ်းကြောင်း- အပ်ကိုကင်းအချိုးအစား အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း + အတွင်းပိုင်းစီးရီးဂရပ်ဖစ်ဓာတ်ပြုမှုမီးဖို + အပူစွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြန်လည်ရယူခြင်း။
ဒေတာနှိုင်းယှဉ်ချက်-

  • လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု- ၅,၅၀၀ kWh/ton မှ ၄,၂၀၀ kWh/ton အထိ လျှော့ချခဲ့သည် (↓၂၃.၆%)။
  • ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု- ၄.၄၈ တန်/တန်မှ ၁.၂ တန်/တန်အထိ လျှော့ချခဲ့သည် (↓၇၃.၂%)။
  • ကုန်ကျစရိတ်များ- ယူနစ်စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ် ၁၈% လျော့ကျသွားခဲ့ပြီး ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့သည်။

နိဂုံးချုပ်

ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ စွမ်းအင်အသွင်ကူးပြောင်းခြင်းနှင့် မူဝါဒညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုသည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ၂၀% မှ ၃၀% အထိ လျော့နည်းစေပြီး ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ၅၀% မှ ၇၀% အထိ လျှော့ချနိုင်သည်။ အပူချိန်နိမ့် ဂရပ်ဖိုက်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် စိမ်းလန်းသောစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုတို့တွင် တိုးတက်မှုများနှင့်အတူ စက်မှုလုပ်ငန်းသည် ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုအမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိရန်နှင့် ၂၀၆၀ ခုနှစ်တွင် ကာဗွန်ကြားနေမှုကို ရရှိရန် အသင့်ဖြစ်နေပါသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၆ ရက်