{"id":3058,"date":"2025-02-13T00:00:00","date_gmt":"2025-02-13T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/new.ezask.cn\/news-information\/current-development-of-decarbonization-technology-pathways-in-india-steel-industry\/"},"modified":"2026-04-21T09:40:18","modified_gmt":"2026-04-21T09:40:18","slug":"current-development-of-decarbonization-technology-pathways-in-india-steel-industry","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vpsatech.com\/pt\/news-information\/current-development-of-decarbonization-technology-pathways-in-india-steel-industry.html","title":{"rendered":"Desenvolvimento Atual das Trajet\u00f3rias de Tecnologia de Descarboniza\u00e7\u00e3o na Ind\u00fastria Sider\u00fargica da \u00cdndia"},"content":{"rendered":"<p>Estima-se que a capacidade de produ\u00e7\u00e3o de a\u00e7o da \u00cdndia possa aumentar para 300 milh\u00f5es de toneladas at\u00e9 2030 (conforme proposto na Pol\u00edtica Nacional do A\u00e7o de 2017 da \u00cdndia) e potencialmente atingir 500 milh\u00f5es de toneladas at\u00e9 2050. A ind\u00fastria sider\u00fargica na \u00cdndia atualmente \u00e9 respons\u00e1vel por 5% das emiss\u00f5es totais de gases de efeito estufa (GEE) do pa\u00eds e 34% das emiss\u00f5es combinadas dos setores de manufatura e constru\u00e7\u00e3o. \u00c0 medida que a produ\u00e7\u00e3o de a\u00e7o aumenta, as emiss\u00f5es de GEE da ind\u00fastria tamb\u00e9m aumentar\u00e3o. Em um cen\u00e1rio de \"neg\u00f3cios como de costume\", as emiss\u00f5es devem quase triplicar, passando de 295 milh\u00f5es de toneladas de CO2 em 2020 para 837 milh\u00f5es de toneladas de CO2 at\u00e9 2050. Portanto, \u00e9 crucial explorar caminhos para descarbonizar a ind\u00fastria sider\u00fargica indiana, garantindo que ela cumpra suas metas de emiss\u00e3o de carbono dentro do prazo.<br \/>At\u00e9 agora, as solu\u00e7\u00f5es de tecnologia limpa na ind\u00fastria sider\u00fargica indiana ainda n\u00e3o alcan\u00e7aram a comercializa\u00e7\u00e3o e est\u00e3o, no m\u00e1ximo, em est\u00e1gios de pesquisa e\/ou piloto.<br \/>1. Melhoria da Efici\u00eancia Energ\u00e9tica<br \/>Melhorar a efici\u00eancia energ\u00e9tica deve ser o foco principal das empresas sider\u00fargicas indianas. Em compara\u00e7\u00e3o com os benchmarks internacionais, o consumo de energia no processo de produ\u00e7\u00e3o de a\u00e7o da \u00cdndia \u00e9 significativamente maior. Isso se deve em grande parte \u00e0 preval\u00eancia de altos-fornos obsoletos e ineficientes, bem como a uma forte depend\u00eancia de processos de redu\u00e7\u00e3o direta baseados em carv\u00e3o.<br \/>2. Melhoria da Efici\u00eancia no Uso de Recursos<br \/>Melhorar a efici\u00eancia no uso de recursos \u00e9 outra alavanca importante para ajudar a reduzir as emiss\u00f5es de CO2 no processo de produ\u00e7\u00e3o de a\u00e7o. \u00c0 medida que a demanda por a\u00e7o na \u00cdndia cresce, incentivar a reciclagem de materiais \u00e9 crucial para mitigar os impactos ambientais adversos.<br \/>As medidas para melhorar a efici\u00eancia no uso de recursos incluem aumentar o uso de sucata de a\u00e7o no processo de fabrica\u00e7\u00e3o de a\u00e7o, prolongar a vida \u00fatil do produto usando materiais de maior qualidade e reduzir o consumo de a\u00e7o usando produtos sider\u00fargicos de maior qualidade. Essas medidas reduzem a demanda por produ\u00e7\u00e3o de a\u00e7o bruto e t\u00eam um impacto positivo no uso de energia e nas emiss\u00f5es de carbono.<br \/>3. Transforma\u00e7\u00e3o de tecnologias<br \/>A curto prazo, as medidas para melhorar a efici\u00eancia energ\u00e9tica e a efici\u00eancia no uso de recursos s\u00e3o cruciais para ajudar a reduzir as emiss\u00f5es de carbono e o consumo de energia no processo de produ\u00e7\u00e3o de a\u00e7o.<br \/>De uma perspectiva de m\u00e9dio a longo prazo, a ind\u00fastria sider\u00fargica precisar\u00e1 adotar novas tecnologias de baixo carbono. Isso exigir\u00e1 uma mudan\u00e7a da atual produ\u00e7\u00e3o de a\u00e7o baseada em carv\u00e3o para tecnologias baseadas em g\u00e1s, reduzindo significativamente os impactos ambientais. Do ponto de vista econ\u00f4mico, o uso de g\u00e1s natural ou g\u00e1s de s\u00edntese se tornar\u00e1 uma op\u00e7\u00e3o de transforma\u00e7\u00e3o vi\u00e1vel.<br \/>Na \u00cdndia, se o custo de desembarque do g\u00e1s natural for de cerca de US$ 6 a 8 por MMBtu (Milh\u00e3o de Unidades T\u00e9rmicas Brit\u00e2nicas), ent\u00e3o a redu\u00e7\u00e3o direta baseada em g\u00e1s poderia competir com as rotas de redu\u00e7\u00e3o baseadas em carv\u00e3o. Algumas plantas de ferro reduzido diretamente (DRI) na \u00cdndia que usam g\u00e1s natural como agente redutor j\u00e1 dependem de g\u00e1s natural importado. Por exemplo, a Jindal South West (JSW) Steel usa 100% de g\u00e1s natural importado para sua produ\u00e7\u00e3o de DRI. Outros gases, como g\u00e1s de coqueria (COG) e g\u00e1s COREX, tamb\u00e9m s\u00e3o utilizados em algumas sider\u00fargicas na \u00cdndia.<br \/>4. Tecnologias de Descarboniza\u00e7\u00e3o Profunda<br \/>Para alcan\u00e7ar a descarboniza\u00e7\u00e3o no processo de produ\u00e7\u00e3o de a\u00e7o, n\u00e3o basta simplesmente melhorar a efici\u00eancia energ\u00e9tica e de recursos; o foco deve estar no desenvolvimento em escala comercial de tecnologias inovadoras \u2014 tecnologia de captura de carbono, por exemplo.<br \/>A remo\u00e7\u00e3o de CO2 do g\u00e1s de siderurgia pode ser integrada com a captura de CO2 para fornecer uma fonte de g\u00e1s de alta qualidade e alto teor de CO2 para a captura de carbono, alcan\u00e7ando assim uma captura de CO2 de baixo custo e baixo consumo de energia. A PKU Pioneer adota um processo combinado de adsor\u00e7\u00e3o por oscila\u00e7\u00e3o de press\u00e3o (PSA) e caixa fria, mantendo o consumo total de energia para capturar uma tonelada de CO2 abaixo de 2 GJ. Quando acoplada \u00e0 tecnologia de <a href=\"\/pt\/vpsa\/PSA-CO.html\/\"><strong><u>separa\u00e7\u00e3o de CO<\/u><\/strong><\/a> para g\u00e1s de siderurgia, o custo total \u00e9 ainda mais reduzido.<br \/>A PKU Pioneer usa seu adsorvente de cobre carregado desenvolvido internamente para purificar <a href=\"\/pt\/vpsa\/PSA-CO.html\/\"><strong><u>eficientemente o CO<\/u><\/strong><\/a> de gases de alimenta\u00e7\u00e3o ricos em H, N e CH, alcan\u00e7ando uma pureza de at\u00e9 99,9%. A tecnologia PSA de separa\u00e7\u00e3o de CO resolve o desafio industrial de separar CO de N? e CH? e tem sido amplamente aplicada na separa\u00e7\u00e3o e purifica\u00e7\u00e3o de CO em v\u00e1rios gases de alimenta\u00e7\u00e3o. Entre mais de 50 casos de engenharia bem-sucedidos, o projeto piloto da unidade PSA-CO da PKU Pioneer para a China Steel Corporation (CSC) est\u00e1 agora em opera\u00e7\u00e3o. Tendo atendido aos rigorosos requisitos dos pa\u00edses desenvolvidos, a PKU Pioneer exportou a primeira <a href=\"\/pt\/vpsa\/PSA-CO.html\/\"><u><strong>Purifica\u00e7\u00e3o PSA-CO<\/strong><\/u><\/a> planta para os Estados Unidos em 2024. A tecnologia de purifica\u00e7\u00e3o de CO por PSA desempenha um papel vital no desenvolvimento cont\u00ednuo de caminhos de descarboniza\u00e7\u00e3o na produ\u00e7\u00e3o de a\u00e7o. Por exemplo, em processos de ferro reduzido diretamente (DRI) baseados em g\u00e1s, o CO de alta pureza separado pode ser usado como agente redutor ou mat\u00e9ria-prima qu\u00edmica, reduzindo significativamente a depend\u00eancia do carv\u00e3o tradicional e diminuindo as emiss\u00f5es de carbono. Al\u00e9m disso, pode ser integrado ao uso de hidrog\u00eanio para fornecer mais possibilidades para a descarboniza\u00e7\u00e3o profunda na ind\u00fastria sider\u00fargica.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Estima-se que a capacidade de produ\u00e7\u00e3o de a\u00e7o da \u00cdndia possa aumentar para 300 milh\u00f5es de toneladas at\u00e9 2030 (conforme proposto na Pol\u00edtica Nacional do A\u00e7o da \u00cdndia de 2017) e potencialmente atingir 500 milh\u00f5es de toneladas at\u00e9 2050. 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