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grüner Stahl

Einer der wichtigsten Schritte im Kampf gegen die Klimakrise „grüner Stahl“zielt darauf ab, die durch die traditionelle Stahlproduktion verursachten Kohlenstoffemissionen zu eliminieren. Dieser revolutionäre Ansatz, kombiniert mit Wasserstofftechnologie, verändert die Stahlindustrie grundlegend. Wie also funktioniert die wasserstoffbasierte Produktion und was tut die Welt, um dieses Ziel zu erreichen? Hier sind die Details:


Die Umweltkosten der konventionellen Stahlproduktion

  • Kohlesucht: In der Stahlproduktion eingesetzte Hochöfen, pro Tonne 1,8 Tonnen CO₂ Emissionen verursachen. Dies bedeutet, dass die globalen Emissionen %7-9 Bildung.
  • Energieaufnahme: Um eine Tonne Stahl zu produzieren 20-25 GJ Energiebedarf (entspricht dem Tagesverbrauch von 300 Haushalten).
  • Umweltschädliche Abfälle: Schlacke und Schwermetalle bedrohen Boden und Wasserressourcen.

Was ist grüner Stahl? Wie funktioniert die Wasserstoffrevolution?

Grüner Stahl statt fossiler Brennstoffe Wasserstoff Und erneuerbare Energien Es handelt sich um kohlenstoffneutralen oder emissionsfreien Stahl, der unter Verwendung Grundlegende Produktionsschritte:

  1. Reduktion mit Wasserstoff:
  • Bei der traditionellen Methode reagiert Eisenerz (Fe₂O₃) mit Kohle (C) zu CO₂:
    Fe₂O₃ + 3C → 2Fe + 3CO₂
  • Wasserstoff (H₂) wird in grünem Stahl verwendet:
    Fe₂O₃ + 3H₂ → 2Fe + 3H₂O
  • Ausgliederung Das Es entstehen daher keine Emissionen.
  1. Lichtbogenöfen: Recycelter Stahl wird in Öfen geschmolzen, die mit erneuerbarer Energie betrieben werden.

Vorteile der grünen Stahlproduktion

Null Kohlenstoffemissionen: Wenn die Wasserstoffproduktion mit erneuerbaren Ressourcen erfolgt Emissionsreduzierung bis.
Energieeffizienz: Energieverbrauch mit Elektrolyse- und Direktreduktionstechnologien %30 Stürze.
Wirtschaftlicher Wert: Die CO2-Grenzsteuer (CBAM) der EU verschafft Herstellern von grünem Stahl einen Wettbewerbsvorteil.


Herausforderungen der wasserstoffbasierten Produktion

  • Hohe Kosten: Grüne Wasserstoffproduktion im Vergleich zu grauem Wasserstoff 2-4 Schichten teuer.
  • Mangelnde Infrastruktur: Die Systeme zur Speicherung und zum Transport von Wasserstoff sind noch immer unzureichend.
  • Bedarf an erneuerbarer Energie: Für 1 Tonne grünen Stahl 4-6 MWh Es wird saubere Energie benötigt.

Green Steel-Projekte aus aller Welt

  1. HYBRIT (Schweden):
  • Die Partnerschaft zwischen SSAB, LKAB und Vattenfall zielt auf die kommerzielle Produktion im Jahr 2026 ab.
  • Ziel: Jährlich 5 Millionen Tonnen emissionsfreier Stahl.
  1. H2Green Steel (Spanien):
  • Die Anlage wird im Jahr 2025 in Betrieb gehen. 2,5 Millionen Tonnen wird grünen Stahl produzieren.
  1. Startups in der Türkei:
  • Kardemir und Erdemir haben ihre F&E-Studien für Wasserstoff-Pilotanlagen beschleunigt.
  • Energieministerium, 2053 Netto-Null Zu diesem Ziel gehört auch die Erhöhung der Anreize für grünen Stahl.

Produktionskosten für grünen Stahl (2024)

ZeitraumKosten pro TonneCO₂-Emissionen (Tonnen)
Konventioneller Hochofen600-800 $1,8
Wasserstoffbasierte Produktion900-1.200 $0,1
Lichtbogenofen500-700 $0,3

Quelle: Global Efficiency Intelligence, 2023


Chancen und Schritte für die Türkei

  1. Investitionen in erneuerbare Energien: Aufbau von Anlagen zur Wasserstoffproduktion unter Nutzung von Solar- und Windenergie.
  2. Hybride Produktionsmodelle: Beschleunigung des Übergangs durch Integration bestehender Hochöfen mit Wasserstoff.
  3. Einhaltung des EU Green Deal: Dokumentation des CO2-Fußabdrucks zur Vorbereitung auf die CBAM-Steuer.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Wann wird grüner Stahl weit verbreitet sein?
A: Globale Stahlproduktion im Jahr 2030 -20 wird auf Wasserstoff basieren.

F: Welche Ressourcen sollten für die Wasserstoffproduktion verwendet werden?
A: Wind- und solarbetriebene Elektrolyseure sind ideal, aber in der Türkei ist auch Geothermie eine Option.

F: Ist grüner Stahl haltbar?
A: Ja, es hat die gleichen mechanischen Eigenschaften wie herkömmlicher Stahl.


Fazit: Für eine nachhaltige Zukunft läuft uns die Zeit davon

Grüner Stahl hilft, Klimaziele zu erreichen eine kritische Brücke übernimmt die Rolle. Damit die Türkei bei diesem Wandel eine Vorreiterrolle einnehmen kann, sind eine Zusammenarbeit zwischen Industrie und Universitäten, Anreize für Forschung und Entwicklung sowie Investitionen in die Infrastruktur für erneuerbare Energien von entscheidender Bedeutung.

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