一方面,就國內來說,全氫或接近全氫冶煉工藝,目前仍處于試驗階段,還不能達到大規模工業化生產的要求。然而,高爐富氫冶煉工藝,可以充分利用我國是焦炭生產大國、焦爐煤氣產出規模巨大的資源稟賦優勢,在氫能成為主導
能源之前,高爐富氫冶煉工藝作為過渡技術,將在相當長時間內占據氫冶金的主體地位。
另一方面,盡管氫冶金技術代表著未來
鋼鐵冶煉的發展方向,但就目前來說,即使在西方發達國家,氫冶金技術也處于發展的初期,并沒有形成對傳統的“高爐—轉爐”長流程和“廢鋼—電弧爐”短流程工藝的規模化替代。其中,主要原因是氫冶金自身存在高成本、低安全性、儲運不便、需要在現有設備和流程中改進和完善工藝細節、需要較長時間的論證和檢驗才能實現量產等問題,在找到這些問題的解決方案之前,氫冶金技術也將在相當長時間內作為現有碳還原技術的輔助。無論如何,從全球氣候變化的應對考慮,碳還原技術如何被氫冶金技術成功取代,是值得深入研究和實踐的課題。
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