Што адбываецца ў сталеліцейнай прамысловасці?

1. Энергаёмістасць вытворчасці сталі:
Металургічная прамысловасць з'яўляецца адным з найбольш энергаёмістых прамысловых сектараў у свеце, на яе долю прыпадае прыкладна 7-9% сусветнага прамысловага спажывання энергіі. Што тычыцца спажывання электраэнергіі, паводле ацэнак, электрадугавыя печы (ЭДП) (якія становяцца ўсё больш папулярнымі для вытворчасці сталі) спажываюць ад 400 да 600 кВт/г электраэнергіі на тону вырабленай сталі.

● Вытворчасць сталі таксама ўключае ў сябе высокатэмпературныя працэсы, такія як доменныя печы, якія патрабуюць значнай колькасці энергіі, у першую чаргу ў выглядзе прыроднага газу і вугалю для нагрэву і плаўлення.

 

2. ЭСумесь энергіі ў вытворчасці сталі:
● Энергетычны баланс для вытворчасці сталі значна адрозніваецца ў залежнасці ад рэгіёна ў залежнасці ад наяўнасці крыніц энергіі. У многіх рэгіёнах сталеліцейныя заводы ў значнай ступені залежаць ад вугалю і прыроднага газу, што можа зрабіць выдаткі на энергію вельмі нестабільнымі.

● У развітых краінах назіраецца пераход да электрадугавых печаў (ДДП), якія выкарыстоўваюць электрычнасць, у прыватнасці электраэнергію з аднаўляльных крыніц, што можа прывесці да больш энергаэфектыўнай вытворчасці з меншымі выкідамі.

● Аднак буйныя сталеліцейныя заводы, якія выкарыстоўваюць даменныя печы (ДП), па-ранейшаму дамінуюць у многіх краінах, якія развіваюцца, і моцна залежаць ад выкапнёвага паліва.

 

3. Высокі попыт на энергію і пікавыя нагрузкі:
● Вытворчасць сталі часта звязана з пікавымі патрабаваннямі да электраэнергіі, асабліва калі выкарыстоўваюцца вялікія печы або іншыя машыны з высокай энергіяй. Гэта стварае праблемы ў кіраванні выдаткамі і пазбяганні збояў у вытворчасці пры скоках попыту на энергію.

● Патрэба ў пастаяннай энергіі на працягу доўгага часу працы і працэсаў высокай інтэнсіўнасці (напрыклад, плаўкі і коўкі) робіць назапашванне энергіі крытычна важным для бесперабойнай працы, зніжэння залежнасці ад дарагой электрасеткі і забеспячэння бесперабойнай падачы.

 

4. Уздзеянне на навакольнае асяроддзе:
● Вытворчасць сталі адказная за прыкладна 7% сусветных выкідаў CO2 з-за залежнасці ад вугляроднаёмістых крыніц паліва. Прамысловасць адчувае ўсё большы ціск з мэтай скарачэння выкідаў і паляпшэння ўстойлівага развіцця.

● Інтэграцыя аднаўляльных крыніц энергіі на сталеліцейных заводах вывучаецца, але без надзейных рашэнняў для захоўвання энергіі перарывістыя крыніцы, такія як вецер і сонца, не могуць быць у поўнай меры выкарыстаны ў непікавыя гадзіны. BESS можа адыграць вырашальную ролю, назапашваючы лішак аднаўляльнай энергіі, калі яна даступная, і забяспечваючы яе, калі попыт на вытворчасць высокі.

 

Назапашванне энергіі як рашэнне? Як гэта працуе?

1. Згладжванне працэсу харчавання
● Сістэмы акумулятарнага захоўвання энергіі (BESS) могуць вырашыць энергетычныя праблемы сталеліцейнай прамысловасці, згладжваючы падачу электраэнергіі і забяспечваючы буфер у перыяды пікавага попыту, зніжаючы залежнасць ад знешніх крыніц электрасеткі.

● BESS таксама забяспечвае рэжым пікавай нагрузкі, калі назапашаная энергія выкарыстоўваецца ў гадзіны пік, каб знізіць выдаткі на электраэнергію і пазбегнуць высокіх тарыфаў, асабліва калі вытворчасць сталі працуе на поўную магутнасць.

● Тыповы сталеліцейны завод можа значна зэканоміць выдаткі на энергію, выкарыстоўваючы назапашвальнікі энергіі для праграм рэагавання на попыт (змена выкарыстання энергіі ў час пік), выраўноўвання нагрузкі і самастойнага спажывання аднаўляльнай энергіі. Напрыклад, даследаванні паказваюць, што прамысловыя кампаніі, у тым ліку сталеліцейныя, могуць скараціць свае выдаткі на электраэнергію на 10-30% за кошт стратэгічнага разгортвання сістэм захоўвання энергіі ў залежнасці ад іх спажывання энергіі і мясцовых структур цэнаўтварэння на электраэнергію.

 

2. Падтрымка электрыфікацыі цеплавых працэсаў
● Вытворчасць сталі ўсё часцей вывучае магчымасць замены выкапнёвага паліва электрычнасцю ў прылажэннях з высокай тэмпературай. BESS можа назапашваць аднаўляльныя крыніцы энергіі для пастаяннага харчавання такіх сістэм, забяспечваючы эфектыўнасць і надзейнасць электрыфікацыі.

 

3. Паляпшэнне кіравання нагрузкай печы
● Электрадугавыя печы (ЭДП) і іншае абсталяванне з высокім попытам выклікаюць рэзкія скокі энергіі. BESS згладжвае гэтыя ваганні, паляпшаючы стабільнасць сеткі і зніжаючы штрафы з боку камунальных службаў за скокі попыту.

 

4. Максімальнае выкарыстанне аднаўляльнай энергіі на месцы
● Многія сталеліцейныя заводы выкарыстоўваюць сонечныя або ветраныя ўстаноўкі для зніжэння працоўных выкідаў. BESS гарантуе, што гэтыя перыядычныя крыніцы энергіі выкарыстоўваюцца аптымальна, захоўваючы лішак энергіі для наступнага выкарыстання падчас прастояў.

 

5. Разблакіроўка стратэгій дынамічнага цэнаўтварэння
● Падтрымка электрыфікацыі працэсаў з высокай тэмпературай: BESS дазваляе сталеліцейным заводам стратэгічна спажываць электраэнергію ў непікавыя цэнавыя перыяды і назапашваць яе для этапаў высокага попыту, значна зніжаючы выдаткі на энергію ў рэгіёнах з дынамічнай цэнавай структурай.

 

6. Павышэнне ўстойлівасці ланцужка паставак
● Назапашванне энергіі дазваляе металургічным заводам працаваць падчас адключэння электраэнергіі або нестабільных умоў сеткі, падтрымліваючы прадукцыйнасць і задавальняючы патрабаванні кліентаў нават падчас крызісаў.

 

7. Уключэнне дэцэнтралізаваных энергетычных экасістэм
● Дзякуючы BESS, сталеліцейныя заводы могуць інтэгравацца ў мясцовыя сістэмы абмену энергіяй, прадаючы лішкі назапашанай энергіі назад у сетку або супрацоўнічаючы з бліжэйшымі галінамі прамысловасці, спрыяючы рэгіянальнай энергетычнай незалежнасці.

 

8. Зніжэнне стрэсу трансфарматара
● Вялікае спажыванне энергіі пры вытворчасці сталі можа прывесці да перагрузкі трансфарматараў, што прывядзе да дарагога рамонту і прастою. BESS здымае гэты стрэс, дзейнічаючы як буфер, падаўжаючы тэрмін службы трансфарматараў.

 

9. Адпаведнасць новым энергетычным правілам
● Урады ўсё часцей патрабуюць, каб энергаёмістыя галіны адпавядалі строгім мэтавым паказчыкам па выкідах вугляроду і эфектыўнасці. BESS палягчае выкананне патрабаванняў, забяспечваючы гібкасць, неабходную для эканамічна эфектыўнага выканання гэтых стандартаў.

 

10. Павышэнне аператыўнай прадказальнасці
● Металургічныя заводы часта сутыкаюцца з нестабільнымі цэнамі на энерганосьбіты і графікамі вытворчасці. BESS дазваляе аператарам лепш планаваць выкарыстанне энергіі, прапаноўваючы большую прадказальнасць у працы і зніжаючы фінансавыя рызыкі.

 

11. Садзейнічанне інтэграцыі рэкуперацыі адпрацаванага цяпла
● Металургічныя заводы вывучаюць сістэмы рэкуперацыі адпрацаванага цяпла для павышэння эфектыўнасці. BESS можа бесперашкодна інтэгравацца з гэтымі сістэмамі, захоўваючы электраэнергію, выпрацаваную з рэкупераванага цяпла, для іншых аперацый завода.
● Падкрэсліваючы гэтыя перавагі, ваш артыкул можа прадставіць новы погляд на тое, як рашэнні BESS выходзяць за рамкі звычайнага апавядання аб эканоміі выдаткаў і скарачэнні выкідаў, дэманструючы іх стратэгічнае значэнне для металургічнай прамысловасці.


Час публікацыі: 9 лютага 2026 г
Запытайце сваю індывідуальную прапанову BESS
Падзяліцеся падрабязнасцямі свайго праекта, і наша інжынерная каманда распрацуе аптымальнае рашэнне для захоўвання энергіі з улікам вашых мэтаў.
Калі ласка, уключыце JavaScript у вашым браўзэры, каб запоўніць гэтую форму.
связацца

Пакіньце сваё паведамленне

Калі ласка, уключыце JavaScript у вашым браўзэры, каб запоўніць гэтую форму.