Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida

Högeffektiva teknologier för ökad avkastning i ståltillverkningsprocesser och minskad miljöpåverkan

HIYIELD

HIYIELD-projektet tar itu med behovet av en hållbar och konkurrenskraftig ståltillverkning, vilket är avgörande för att uppnå en klimatneutral, cirkulär och digitaliserad industriell struktur. Eftersom stålindustrin står för cirka 7 % av de globala koldioxidutsläppen är det kritiskt att minska beroendet av kolintensivt tackjärn från koleldade masugnar. HIYIELD hanterar detta genom att främja principer för cirkulär ekonomi och öka användningen av skrot i centrala europeiska stålproduktionsprocesser, inklusive ljusbågsugn (EAF), syrgaskonverter (BOF) och argon-syredesoxidation (AOD). Projektet fokuserar på att förbättra skrotkvaliteten genom avancerade tekniker för avlägsnande av föroreningar och optimal bevarande av legeringselement. Dessutom introduceras digitala och datadrivna lösningar för att optimera processeffektivitet och produktkvalitet. Dessa inkluderar djupinlärningsbaserad datorseende för identifiering av skrot, digitala skrotkort för spårbarhet samt höghastighetsanalys av flytande stål för realtidskontroll av processer. Genom att integrera dessa teknologier strävar HIYIELD efter att stödja stålsektorns omställning mot lägre utsläpp samtidigt som höga prestandakrav och industriell konkurrenskraft bibehålls.

HIYIELD-projektet leds av KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN/Sverige (KTH) och omfattar ett konsortium av stålproducenter: SAARSTAHL/Tyskland (SAG), STAHL HOLDING SAAR/Tyskland (SHS), Voestalpine BÖHLER/Österrike (BÖH), FERRIERE NORD Pittini/Italien (FENO), skrotleverantörer: STEIL/Tyskland (STE), AEIFOROS/Grekland (AEIF), samt teknologipartnern MINKON/Tyskland (MIN).

HIYIELD-projektets logotyp

Finansiär

Horizon 2020 / Horizon Europe

Start- och slutdatum

1 Juli 2022 till 31 December 2025

Kontakter

Björn Glaser
Björn Glaser universitetslektor, enhetschef
Sudhanshu Kuthe
Sudhanshu Kuthe postdoktor

Övriga information

Mer information finns på KTH:s officiella projektsida för HIYIELD: KTH's website for HIYIELD project

Optimering av götgjutningsprocessen genom minimering av makrosegringar och porositet
Undvikande av sprickbildning under stränggjutning av duplexa rostfria stål
Högeffektiva teknologier för ökad avkastning i ståltillverkningsprocesser och minskad miljöpåverkan
Värdeskapande av våta biomasserester för hållbar ståltillverkning med effektiv näringsåtervinning
Syntes, struktur och tillämpning av bio-bindemedel för elektroder och eldfasta material inom de metallurgiska processindustrierna.
Substitution av fossilt baserat kol med lignin i ugnselektroder för den metallurgiska industrin
Metalliska elementers förlust undviks genom livscykeldesign för stål
Användning av mikrovågsplasmagenerator för produktion av solcellskvalitetssilikon
Ersättning av fossila bränslen i industriella högtemperaturprocesser med avancerade elektriska och plasmabaserade uppvärmningstekniker
P-rening av MeOH-slam för att producera syntetisk fluorit och återvinna fosfor
Eldfasta material vid ståltillverkning: mekanismer för foderslitage
Validering av Simuleringsmodeller för Ståltillverkning
Fossilfri grafitproduktion med smält järn-grafitisering av biomassa
Uppgradering av bio-baserad pyrolysolja i befintlig raffinaderiinfrastruktur
Biomaterial för kolanod i aluminiumproduktion
Innovativa integrerade verktyg och teknologier för att skydda och behandla dricksvatten från desinfektionsbiprodukter (DBPs)
Katalytisk reduktion av CO2-gas till fast kol – mot utsläppsfri stålproduktion
Rent stål
Datorstödd strömningsmekanik
Energi och Ugntecknologi
Experimentell kinetik vid hög temperatur
Pulvermetallurgi