글로벌 탄소 중립 목표와 환경적 제약으로 인해 자원 기반 기반 산업인 인산염 화학 산업은 전통적인 규모의 확장에서 친환경 및 고품질 개발로의 중대한 변화에 직면해 있습니다.- 이러한 변화의 성공은 산업 체인의 보안과 관련될 뿐만 아니라 농업, 신소재, 신에너지와 같은 다운스트림 부문의 지속 가능한 발전에도 중대한 영향을 미칩니다.
현재 인산염 화학 산업의 녹색 및 저탄소 전환의 핵심 과제는 세 가지 측면에 집중되어 있습니다. 첫째, 인산염 채굴 및 선광 공정 중 에너지 소비와 고형 폐기물 배출입니다. 기존 공정에서는 불소, 요오드 등 관련 자원의 회수율이 충분하지 않아 자원 낭비와 환경적 압박이 쉽게 발생합니다. 둘째, 습식-공정 인산 및 황린 생산 시 고온 에너지 소비 및 탄소 배출 집약도가 상당하며, 일부 기업은 여전히 난방을 위해 화석 연료에 의존하고 있어 추가적인 탄소 감축 여지가 남아 있습니다. 셋째, 인산석고 종합이용기술의 병목현상이 완전히 극복되지 않았으며, 비축 및 폐기와 관련된 토지 점유 및 잠재적 오염 위험으로 인해 산업계의 녹색 이미지 제고가 제한되고 있다.
이러한 문제점을 해결하기 위해 업계의 혁신은 다차원적인 혁신 경로를 형성했습니다.- 자원 효율성 측면에서는 첨단 광물 처리 기술과 디지털 채굴 시스템을 통합 적용하면 정밀 선별을 통해 인광석 회수율과 관련 자원의 종합 활용률을 향상시킬 수 있습니다. 일부 시범 프로젝트에서는 90% 이상의 불소 자원 회수율을 달성하는 동시에 광미 발생을 줄였습니다. 생산 공정 혁신 측면에서 폐열의 다단계 활용과 결합된 황린 전기로의 대규모-폐쇄형-전환은 단위 제품 에너지 소비를 15%-20%까지 줄일 수 있습니다. 습식 인산 추출 공정에 새로운 추출제와 막분리 기술을 도입하여 인산 순도를 높이는 동시에 황산 소비량과 폐수 배출량을 줄입니다. 순환경제 건설 측면에서는 건축자재용 인산석고, 노반자재 등{15}}기술의 대규모 추진과 '슬래그 기반 생산' 정책이 결합되어 종합 이용률을 40% 미만에서 60% 이상으로 끌어올리고 있습니다. 일부 지역에서는 인산석고로부터 황산과 시멘트를 공동 생산하기 위한 폐쇄형-루프 모델을 탐색하여 유황 자원의 재활용을 실현했습니다.
정책 지침과 시장 메커니즘의 시너지 효과는 변화에 지속적인 추진력을 불어넣습니다. "원자재 산업 발전을 위한 14차 5개년 계획"에는 저탄소 프로젝트를 선호하는 세금 인센티브 및 녹색 신용 정책과 함께 녹색 변혁의 핵심 영역으로 인산염 화학 물질이 명시적으로 포함되어 있습니다. 다운스트림 신에너지 배터리에서 고순도 인산철에 대한 수요가 급증하면서 업스트림 기업은 제품 순도를 향상하고 생산 수준을 청정하게 하여 '수요-주도적 공급 업그레이드'라는 긍정적인 순환을 만들고 있습니다.
앞으로 인산염 화학 산업은 기술 혁신과 업계 간 통합을 더욱 강화해야 합니다.- 인광석, 화학물질, 신에너지, 건축자재를 포괄하는 풀-체인 그린 설계를 통해 '자원-제품-재활용 자원'의 폐쇄형-루프 시스템 구축을 촉진해야 합니다. 이러한 방식으로만 생태학적, 경제적 이익의 시너지적 도약을 달성하는 동시에 식량 안보와 산업 원자재 공급을 보장하고 인산염 기반 산업의 글로벌 녹색 전환을 위한 중국 솔루션을 제공할 수 있습니다.
