利用微波金屬冶煉/礦山工藝標準台式設備成功還原鐵礦石
微波化學株式會社利用其獨家的「Green Mining-MX」平台技術,成功還原了15公斤鐵礦石,標誌著鋼鐵生產工藝脫碳化邁出了關鍵一步。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月27日 00:30
- 🔍 收集: 2026年5月26日 16:01
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月26日 17:28(收集後1小時26分鐘)
微波化學株式會社(以下簡稱「本公司」)在利用公司獨有的微波金屬冶煉/礦山工藝標準台式設備進行的驗證測試中,成功實現了鐵礦石的還原。未來,本公司將加速確立該技術,並積極尋求合作夥伴以推進商業化。
【本次成果】
本公司曾於2023年12月宣佈,利用面向礦山工藝開發的微波技術平台「Green Mining-MX」,成功實現了實驗室規模的鐵礦石還原。本次測試中,本公司使用了自有的轉底爐式金屬冶煉/礦山工藝標準台式設備,成功還原了約15公斤的鐵礦石,完成了邁向實用化過程中極為重要的台式規模實證階段。
【未來展望】
本公司將持續推進實用化所需的研究,包括製程條件的最佳化、能源效率與CO2減排效果的定量化,以及連續運轉的驗證。著眼於未來業務發展,本公司旨在與鋼鐵公司、資源公司、工程公司等各類企業建立合作夥伴關係。此外,透過本次技術開發,我們將持續為鋼鐵行業實現碳中和做出貢獻。
【背景】
鋼鐵行業排放的溫室氣體(以CO2當量計)約佔全球總量的7%至8%(2024年數據)。在日本國內,鋼鐵業的CO2排放量亦佔工業部門的約39%,約佔全國總排放量的13%(2023財年數據)。當前主流的高爐煉鐵法,在利用煤炭(焦炭)進行還原的過程中,不可避免地會產生大量CO2排放,是環境負荷的主要因素。因此,鋼鐵行業若要實現碳中和,必須從根本上轉變製鐵工藝。
【技術特色】
微波不僅能對目標物進行直接加熱,且鐵礦石本身具有易於吸收微波的特性,因此利用微波還原鐵礦石的技術有望顯著降低能耗與CO2排放量。此外,該技術還適用於以氫氣或生物質作為還原劑的煉鋼工藝,被認為是實現鋼鐵業碳中和的有效手段。此前,擴大規模一直是該技術面臨的挑戰,而本公司正利用自身在微波化學工藝擴展方面的專業知識,致力於推進該技術的實用化。
【本次成果】
本公司曾於2023年12月宣佈,利用面向礦山工藝開發的微波技術平台「Green Mining-MX」,成功實現了實驗室規模的鐵礦石還原。本次測試中,本公司使用了自有的轉底爐式金屬冶煉/礦山工藝標準台式設備,成功還原了約15公斤的鐵礦石,完成了邁向實用化過程中極為重要的台式規模實證階段。
【未來展望】
本公司將持續推進實用化所需的研究,包括製程條件的最佳化、能源效率與CO2減排效果的定量化,以及連續運轉的驗證。著眼於未來業務發展,本公司旨在與鋼鐵公司、資源公司、工程公司等各類企業建立合作夥伴關係。此外,透過本次技術開發,我們將持續為鋼鐵行業實現碳中和做出貢獻。
【背景】
鋼鐵行業排放的溫室氣體(以CO2當量計)約佔全球總量的7%至8%(2024年數據)。在日本國內,鋼鐵業的CO2排放量亦佔工業部門的約39%,約佔全國總排放量的13%(2023財年數據)。當前主流的高爐煉鐵法,在利用煤炭(焦炭)進行還原的過程中,不可避免地會產生大量CO2排放,是環境負荷的主要因素。因此,鋼鐵行業若要實現碳中和,必須從根本上轉變製鐵工藝。
【技術特色】
微波不僅能對目標物進行直接加熱,且鐵礦石本身具有易於吸收微波的特性,因此利用微波還原鐵礦石的技術有望顯著降低能耗與CO2排放量。此外,該技術還適用於以氫氣或生物質作為還原劑的煉鋼工藝,被認為是實現鋼鐵業碳中和的有效手段。此前,擴大規模一直是該技術面臨的挑戰,而本公司正利用自身在微波化學工藝擴展方面的專業知識,致力於推進該技術的實用化。
常見問題
今回マイクロ波化学が成功した実証試験の規模は?
回転炉床炉型の金属製錬/鉱山プロセス標準ベンチ装置を用い、鉄鉱石約15kgの還元に成功しました。
マイクロ波による鉄鉱石還元技術の特徴は?
対象物を直接加熱できるためエネルギー効率が高く、CO2排出量削減が期待できます。また水素やバイオマスを還元剤として利用可能です。
本技術開発の目的は何ですか?
鉄鋼業界が排出する温室効果ガス削減および、製鉄プロセスの抜本的転換によるカーボンニュートラル実現への貢献を目的としています。
今後の事業展開方針は?
プロセス条件の最適化やエネルギー効率の定量化など実用化検討を進め、製鉄会社、資源会社、エンジニアリング企業など幅広い企業とのパートナーシップ構築を目指します。
なぜ鉄鋼業界でマイクロ波技術が注目されていますか?
現在主流の高炉法では石炭を用いた還元過程で大量のCO2が不可避的に排出されるため、環境負荷の低い新たな製鉄プロセスが求められているからです。