Linde wspiera pierwszy na świecie wielkoskalowy projekt H2 Green Steel

Fot. H2 Green Steel
Udostępnij

Linde podpisuje umowę na dostawę gazów przemysłowych do pierwszej na świecie wielkoskalowej fabryki zielonej stali.

Linde zainwestuje około 150 milionów dolarów w budowę, utrzymanie i obsługę jednostki separacji powietrza (ASU) w Boden, w północnej Szwecji. Firma będzie dostarczać tlen, azot i argon do zintegrowanego zakładu H2 Green Steel, który wykorzysta najnowszą technologię w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla nawet o 95% w porównaniu z tradycyjnym wytwarzaniem stali.

Oczekuje się, że nowy ASU zostanie uruchomiony do 2026 roku i będzie również dostarczał gazy do obecnych i nowych klientów na lokalnym rynku.

– Działamy na pełnych obrotach na drodze do przyspieszenia dekarbonizacji przemysłu stalowego poprzez budowę naszego zakładu w Boden. Separacja powietrza jest ważną częścią tej operacji, dostarczając gazy wymagane na różnych etapach procesów produkcji stali. Dotarliśmy tak daleko dzięki współpracy w ramach silnego partnerstwa. Technologia Linde, w połączeniu z doświadczeniem operacyjnym zarówno na całym świecie, jak i w Szwecji, sprawiła, że był to dla nas naturalny wybór – powiedziała Maria Persson Gulda, dyrektor ds. technologii w H2 Green Steel.

– Linde jest zaangażowana we wspieranie dekarbonizacji przemysłu poprzez wysokiej jakości projekty, które wykorzystują nasze komplementarne połączenie aktywów, technologii i wiedzy. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać pionierski projekt H2 Green Steel, jednocześnie tworząc dodatkową wartość poprzez zwiększenie gęstości sieci Linde w rozwijającym się regionie przemysłowym – mówił Armando Botello, prezes ds. regionów Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Europy Północnej w Linde.

Niezależnie od dostaw gazów technicznych, Linde Engineering otrzymała kontrakt inżynieryjny i zaopatrzeniowy na jednostkę adsorpcji zmiennociśnieniowej HIPURE™ w zakładzie H2 Green Steel w Boden, w celu skutecznego odzyskiwania i oczyszczania wodoru z górnego gazu z pieca do bezpośredniej redukcji żelaza. Minimalizuje to straty wodoru i zwiększa ogólną wydajność produkcji stali.

Źródło: Linde