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2024-12-05
O que se passa na indústria siderúrgica?
1Intensidade energética da produção de aço:
A indústria siderúrgica é um dos sectores industriais de maior consumo energético a nível mundial, representando aproximadamente 7-9% do consumo mundial de energia industrial.Estima-se que os fornos de arco elétrico (EAFs) (que são cada vez mais populares para a produção de aço) consomem entre 400 e 600 kWh de eletricidade por tonelada de aço produzido..
● A produção de aço também envolve processos de alta temperatura, tais como altos fornos, que exigem quantidades significativas de energia, principalmente na forma de gás natural e carvão para aquecimento e fusão.
2- Mix energético na produção de aço:
● A combinação energética para a produção de aço varia significativamente de uma região para outra, dependendo da disponibilidade de fontes de energia.que podem tornar os custos da energia altamente voláteis.
● Nos países desenvolvidos, há uma mudança para os fornos de arco elétrico (FEA) que utilizam eletricidade, em especial eletricidade renovável,que podem conduzir a uma produção mais eficiente em termos energéticos e de emissões mais baixas.
● No entanto, as grandes fábricas de aço que usam altos fornos (BFs) ainda dominam em muitos países em desenvolvimento e são altamente dependentes de combustíveis fósseis.
3. Alta procura de energia e cargas de pico:
● A produção de aço geralmente envolve grandes demandas de eletricidade, especialmente quando grandes fornos ou outras máquinas de alta energia são usadas.Isto cria desafios para gerir os custos e evitar interrupções na produção quando a procura de energia aumenta.
● A necessidade de energia constante durante longas horas de funcionamento e processos de alta intensidade (como a fusão e forja) torna o armazenamento de energia fundamental para operações suaves,reduzir a dependência da eletricidade da rede caros, e garantir o abastecimento ininterrupto.
4Impacto ambiental:
● A produção de aço é responsável por cerca de 7% das emissões globais de CO2 devido à sua dependência de fontes de combustível de alto consumo de carbono.A indústria está sob uma pressão crescente para reduzir as emissões e melhorar a sustentabilidade.
● A integração de energias renováveis nas siderúrgicas está sendo explorada, mas sem soluções de armazenamento confiáveis, fontes intermitentes como o vento e a energia solar não podem ser plenamente utilizadas durante as horas não de pico.O BESS pode desempenhar um papel crucial armazenando o excesso de energia renovável quando disponível e fornecendo-a quando a procura de produção for elevada.
Como funciona o armazenamento de energia?
1.Processo de suavização da alimentação:Os sistemas de armazenamento de energia por bateria (BESS) podem enfrentar os desafios energéticos da indústria siderúrgica, suavizando o fornecimento de energia e proporcionando um amortecedor durante os períodos de pico da procura,Redução da dependência de abastecimentos externos da redeO sistema BESS permite também a utilização de energia armazenada durante as horas de pico para reduzir os custos de electricidade e evitar tarifas elevadas, especialmente quando a produção de aço está a funcionar a plena capacidade.
● Uma siderúrgica típica pode poupar custos energéticos significativos através do armazenamento de energia para programas de resposta à procura (mudança do uso de energia durante as horas de pico), nivelação de carga,e autoconsumo de energia renovávelPor exemplo, estudos sugerem que as empresas industriais, incluindo as da produção de aço, podem reduzir os seus custos de electricidade em 10-30% através da implantação estratégica de sistemas de armazenamento de energia.Dependendo do seu consumo de energia e das estruturas locais de preços da eletricidade.
2.Apoio à eletrificação de processos de alta temperatura:A indústria siderúrgica explora cada vez mais a substituição dos combustíveis fósseis por eletricidade em aplicações de alta temperatura.assegurar que a eletrificação permaneça eficiente e fiável.
3.Melhoria da gestão da carga do forno: Os fornos de arco elétrico (EAF) e outros equipamentos de grande demanda causam picos de energia súbitos.Melhoria da estabilidade da rede e redução das sanções impostas pelas empresas de serviços públicos por aumentos acentuados da procura. Muitas siderúrgicas adotam instalações solares ou eólicas para reduzir as emissões operacionais.armazenar o excesso de energia para uso posterior durante períodos de inatividade.
4.Desbloquear estratégias dinâmicas de preços:Apoio à eletrificação dos processos de alta temperatura: o BESS permite às siderúrgicas consumir estrategicamente eletricidade durante os períodos de preços fora do pico e armazená-la para as fases de alta procura,Redução significativa das despesas de energia em regiões com estruturas dinâmicas de preçosO armazenamento de energia permite que as siderúrgicas funcionem durante quedas de energia ou condições instáveis da rede, mantendo a produtividade e satisfazendo as demandas dos clientes mesmo durante crises.
5.Facilitar os ecossistemas energéticos descentralizados:Com um BESS, as siderúrgicas podem integrar-se em sistemas locais de partilha de energia, vendendo o excesso de energia armazenada de volta à rede ou colaborando com indústrias próximas,Promover a independência energética regional.
6.Redução da tensão do transformador:O consumo de energia na siderurgia pode sobrecarregar os transformadores, levando a reparos dispendiosos e tempo de inatividade.
7.Conformidade com as regulamentações em matéria de energia emergente:Os governos exigem cada vez mais que as indústrias que consomem muita energia cumpram metas rigorosas de carbono e eficiência.O BESS facilita a conformidade, proporcionando a flexibilidade necessária para cumprir estas normas de forma rentável.
8.Melhoria da previsibilidade operacional:As fábricas siderúrgicas enfrentam frequentemente preços de energia voláteis e calendários de produção.
9.Facilitar a integração da recuperação de calor residual:As siderúrgicas estão a explorar sistemas de recuperação de calor residual para melhorar a eficiência.armazenamento de eletricidade gerada a partir de calor recuperado para outras operações de instalaçãoAlém disso, ao enfatizar estes benefícios, o seu artigo pode apresentar uma nova perspectiva sobre como as soluções BESS vão além da narrativa típica de economia de custos e redução de emissões,demonstrando a sua importância estratégica para a indústria siderúrgica.