新型干法水泥生产工业污染物排放量计算
新型干法水泥生产线中废气排放对环境的影响评估与管理措施
新型干法水泥生产线中废气排放对环境的影响评估与管理措施新型干法水泥生产线是一种环保型水泥生产工艺,相对于传统的湿法水泥生产工艺,其废气排放对环境的影响相对较小。
然而,废气排放仍然是一个需要关注和管理的问题。
本文将对新型干法水泥生产线中废气排放对环境的影响进行评估,并提出相应的管理措施。
首先,我们评估新型干法水泥生产线中废气排放对大气环境的影响。
干法生产线中主要的废气排放包括烟气和矿石中的有害气体。
烟气中主要包含二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等污染物。
二氧化硫和氮氧化物是大气酸化和雾霾的主要来源,颗粒物对人体健康和大气能见度影响较大。
因此,新型干法水泥生产线需要采取措施减少这些污染物的排放。
对于减少烟气中二氧化硫和氮氧化物排放的管理措施,可以包括以下几个方面:1. 优化燃烧过程:采用高效燃烧器和完善的燃烧控制系统,降低燃料中硫和氮的含量,减少污染物的产生。
2. 脱硫、脱氮技术:采用脱硫剂和脱氮剂对烟气进行处理,将二氧化硫和氮氧化物转化为无害物质,减少其排放。
3. 安装烟气脱硫、脱氮设备:例如湿法脱硫和选择性催化还原等技术,能够有效地将二氧化硫和氮氧化物净化,并将其转化为无害物质。
另外,对于减少矿石中有害气体排放的管理措施,可以包括以下几个方面:1. 优化原料配比:选择低氟、低硫和低碱度的原料,减少有害气体的生成。
2. 使用活性煤和活性氧化铝:活性煤和活性氧化铝能够吸收矿石中有害气体,减少其释放到大气中。
3. 设立封闭储运系统:在生产过程中,采用封闭系统进行矿石的储存和运输,减少有害气体的挥发。
除了以上的管理措施,新型干法水泥生产线还可以采取一些其他措施来降低废气排放对环境的影响:1. 建设污染物在线监测系统:安装污染物在线监测设备,对废气排放中的污染物进行实时监测和数据记录,及时发现异常情况并采取相应的措施。
2. 加强环境监测与管理:定期进行环境监测,分析废气排放对周围环境的影响,确保排放符合国家和地方的环境标准,同时制定相关管理制度,落实责任和监管措施。
水泥生产CO_2排放量计算方法及评述
泥 业 室 体 放 单 制、 家 碳 证 度的 工 温 气 排 清 编 国 低 认 制 建
立 及 生 产 企 业 C , 放 量 准 确 计 算 核 查 提 供 重 要 技 术 O排 支撑
C 放 ∑ ( i iiM"" d (k k F O排 : E .  ̄) dd F ∑ M・ ・ k FM F一 CE + xE )
碳酸盐中 的排放 未收回 到窑炉
中 C D 的排 放 K
来自 料 非燃
中碳 类 的 排 放
1 i CC ̄ 南及 计 算 方 法 P
在 认 识 到 潜 在 的全 球 气 候 变化 问题 后 , 世界 气 象 组 织 和 联 合 国 环 境 规 划 署 共 同建 立 了 政 府 间气 候 变 化 专 门委员 会 ( C )制 定 了 IC I C, P P C国家 温 室 气 体 清 单 计 划 , 同时 也 提 出 了 工 业 过 程 包 括 水 泥 生 产 过 程 C : 放 量 O排 的计算 方法 和一 般 原 则 。 IC P C清 单 计 划 第 3卷 《 业 过 程 和产 品使 用 》 出 工 提
方法 2 : O 排 放= iE d・ C2 Uc F cC  ̄
:
C c C D( 炉 放 风 粉 尘 ) 排 放 修 正 因子 , F K 窑 的 无 量纲
:
C F
c 按 下 式 计算 : M C 排放 = + Md ) C ・d ( F E a O I ( / ・ dF ・ E J F ) Md 2 式 中 :M厂 未 回收 到 窑 炉 的 C D 重量 ,; K t C C D 内原 始碳 酸盐 的 比例 ( 厂 K 即煅 烧 之前 )% ; ,
—
计计算和考核方法 。为此 , 中国建筑材料科学研究总 院 按 照国家主管 部门下达 的工作任务 。正抓紧研究 制定
水泥碳排放核算方法和指南
水泥碳排放核算方法和指南1. 引言:水泥和碳排放的关系水泥,这个在我们生活中随处可见的家伙,真是个让人又爱又恨的东西。
你想啊,建房子、铺马路,没它可不行。
但偏偏,这个看似不起眼的东西,竟然是全球第二大温室气体排放源。
简直让人哭笑不得。
别担心,今天咱们就来聊聊水泥的碳排放核算方法,听起来好像有点复杂,但其实也就是那么回事儿。
我们不妨轻松点,一起探讨探讨!2. 水泥的碳排放源2.1 水泥生产过程先说说水泥是怎么“出炉”的。
水泥的生产过程大致分为几个步骤:从原材料的提取、烘干到高温煅烧,最后成品的打包。
这些环节里,电、热、燃料的使用让二氧化碳排放如雨后春笋般冒出来。
尤其是煅烧过程,那可是碳排放的“大头儿”。
听说,单单是这一环节,就占了水泥总排放的70%!想想就让人无奈。
2.2 原材料的选择而且,不同的原材料选择对碳排放的影响也很大。
你要是用那种高能耗的材料,碳排放自然就蹭蹭上涨。
不过,换个思路,咱们也可以选择一些低碳的替代品,比如工业废料、矿渣,这样既能降低排放,还能省钱,何乐而不为呢?这就像吃饭时,点个低卡沙拉,既健康又环保,多好!3. 碳排放核算的步骤3.1 数据收集那么,如何计算这些碳排放呢?首先,你得收集相关数据。
这就好比你想减肥,得先知道自己每天摄入多少卡路里。
水泥厂需要记录每个月的生产量、用电量、燃料消耗等数据。
还有啊,不要小看这些细节,有时候一时疏忽,可能就会导致最终核算的结果出错。
3.2 核算方法接着,咱们就要根据这些数据来进行碳排放核算。
这里有几种常见的方法,比如“直接法”和“间接法”。
直接法就是根据实际的燃料消耗量和排放因子来算,而间接法则是通过电力消耗和相关的碳排放因子来推算。
这就像你在打游戏,有不同的通关方法,选哪个全看你的策略和情况。
根据实际情况选择合适的核算方法,能让结果更准确哦!4. 实际应用与挑战4.1 数据分析与报告好了,数据核算完了,接下来就是分析和报告。
这可不是随便填填就完事儿,得认真对待。
水泥行业年许可排放量计算表格-根据水泥行业排污许可规范设计
342.064 666.12 1332.24
生产线编号
污染物名称
Cij Qi (大气污染物许可 (基准排气量,m3/t 熟料) 排放限值,mg/m3) 20 20 100 200 5 0.05 8 20 20 20 20 100 200 5 0.05 8 20 20 20 20 100 200 5 0.05 8 20 100 200 20 20 20 1800 2500 2500 2500 2500 2500 2500 460 600 1800 2500 2500 2500 2500 2500 2500 460 600 1800 2500 2500 2500 2500 2500 2500 460 460 460 600 1550 600
窑头
颗粒物 颗粒物 二氧化硫
主要排放口 1#
窑尾
氮氧化物 氟化物 汞及其化合物 氨
一般排放口
煤磨 熟料库前排气筒 窑头
颗粒物 颗粒物 颗粒物 颗粒物 二氧化硫
主要排放口 2#
பைடு நூலகம்
窑尾
氮氧化物 氟化物 汞及其化合物 氨
一般排放口
煤磨 熟料库前排气筒 窑头
颗粒物 颗粒物 颗粒物 颗粒物 二氧化硫
主要排放口
窑尾
氮氧化物 氟化物
3#
汞及其化合物 氨 颗粒物 一般排放口 煤磨 二氧化硫 氮氧化物 熟料库前排气筒 颗粒物 颗粒物 颗粒物
水泥
一般排放口
水泥磨 熟料库后排气筒
颗粒物 合计 二氧化硫 氮氧化物
G (主要产品产能,t 熟料/d) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 6240 6240
我国水泥工业大气污染物排放量估算
Abstract : Cement industry is an important emission source which gives out dust and gaseous pollutants such as SO2 , NOx , etc. The emissions of air pollutants including dust , PM10 , PM215 , SO2 , NOx , fluoride and CO of cement industry in China from 1995 to 2005 were estimated on the basis of technology status , productivity , removal efficiency of dust collectors and emission factors. The emissions inventory for different provinces and different technologies were also worked out. The result showed that emissions of air pollutants had a positive correlation with the cement yield. Since 1995 , emission of pollutants had increased rapidly in accompany with the increase in cement yield. In 2005 , the emissions of dust , PM10 , PM215 , SO2 , NOx , fluoride and CO in cement industry all over China came to 520169 ×104 , 437124 ×104 , 301106 ×104 , 86109 ×104 , 286167 ×104 , 57. 72 ×104 , 1 987. 97 ×104 t , respectively. Air pollutants emissions in Shandong , Zhejiang , Jiangsu , Hebei and Guangdong Provinces was relatively larger which accounted for 4616 % of the total emissions all over the country. Furthermore , application and extension of new source performance standards (NSP) should contribute great to the reduction of emissions in the future. Key words : cement industry ; air pollutant ; emission inventory
污染物排放系数及污染物排放量计算方法
For personal use only in study and research; not forcommercial use污染物排放系数及污染物排放量计算方法一、废水部分Wi=Ci×Qi×10 W——某一排放口i种污染物年排放量(公斤/年)Q——该排放口年废水排放量(万吨/年)C——该排放口i种污染物平均浓度(毫克/升)餐饮业及商场年废水排放量可按年用新鲜水量的80%计;美容、理发店和浴室等行业年废水排放量可按年用新鲜水量的85%计。
二、废气部分1、年废气排放量Q=P•BQ—某一锅炉、茶炉、大灶或工业窑炉年废气排放量(万标立方米/年)B——该锅炉、茶炉、大灶或工业窑炉年燃料消耗量(吨/年)P——该锅炉、茶炉、大灶或工业窑炉废气排放量的排放系数。
各种燃料废气排污系数2、年烟尘排放量G=B·K·(1-η)G——某一锅炉、茶炉、大灶或工业窑炉年烟尘排放量(吨年)。
B——该锅炉、茶炉、大灶或工业窑炉年燃料消耗量。
煤(吨/年);燃料油(立方米/年);燃料气(百万立方米/年)。
K——该锅炉、茶炉、大灶或工业窑炉年烟尘排放量的污染系数。
η——该锅炉、茶炉、大灶或工业窑炉除尘系统的除尘效率(%)。
其中旋风除尘器除尘效率为80%左右,水膜除尘器除尘效率为90%左右。
炉脱硫系统的脱硫效率,其中水膜除尘器脱硫效率为15~20%,旋风除尘器的脱硫效率为0。
各种燃料各种污染物排污系数计算公式:SO2排放量(吨)=2X0.8X耗煤量(吨)X煤中的含硫分(%)X(1-脱硫效率%) 其中耗煤量以1吨为基准,煤中的含硫分为1.5%,则1吨煤的SO2产生量=2X0.8X1X1.5%=0.024吨=24千克其中煤中的含硫分为1%,则1吨煤的SO2产生量=2X0.8X1X1%=0.016吨=16千克3、燃煤NOX排放量的估算:计算公式:NOX排放量(吨)=1.63X耗煤量(吨)X(燃煤中氮的含量X燃煤中氮的NOX 转化率%+0.000938)NOX排放量(吨)=1.63X耗煤量(吨)X(0.015X燃煤中氮的NOX转化率%+0.000938)其中耗煤量以1吨为基准,燃煤中氮的含量=1.5% 燃煤中氮的转化率=25%, 具体可见《排污收费制度》P122页则1吨煤的NOX排放量=1.63X1X(0.015X25%+0.000938)=0.00764吨=7.6千克根据国家环保总局编著的《排污申报登记实用手册》―第21章第4节NOX、CO、CH化合物排放量计算‖,燃煤工业锅炉产生的NOX的计算公式如下:GNOX=B X FNOX GNOX:——NOX排放量,千克;B——耗煤量,吨FNOX——燃煤工业锅炉NOX产污排污系数,千克/吨燃煤工业锅炉NOX产污排污系数,千克/吨燃煤工业锅炉NOX产污排污系数,千克/吨二、燃油1、燃油SO2排放量的估算计算公式:SO2排放量(吨)=2X耗油量(吨)X燃油中的含硫分(%)X(1-脱硫效率%)其中耗油量以1吨为基准,油中的含硫分为2%,则1吨油的SO2产生量=2X1X2%=0.04吨=40千克2、燃油NOX排放量的估算:计算公式:NOX排放量(吨)=1.63X耗油量(吨)X(燃油中氮的含量% X燃油中氮的NOX 转化率%+0.000938)其中耗油量以1吨为基准,燃油中氮的转化率=35%, 氮的含量=0.14% 具体可见《排污收费制度》P123页则1吨油的NOX排放量=1.63X1X(0.14%X35%+0.000938)=0.00232吨=2.32千克仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。
污水及污染物排放量计算
污水及污染物排放量计算实际排放量(吨/年)=年排放量(吨)*排放浓度(mg/L)/1000000 (排放浓度=全年四个季度平均值)经处理去除量(吨/年)=年排放量(吨)*(处理装置进水浓度-排放浓度)/1000000案例分析:某厂污水排放基本情况表排放量原水CODcr 出水CODcr 原水NH3-N 出水NH3—N1季度25800 1120 165 254 222季度25000 1230 190 276 263季度28600 1070 154 242 204季度27400 1110 96 265 19计算:1季度COD排放量=25800X165/1000000=4.257吨1季度COD去除量=25800X(1120—165)/1000000=24.639吨全年COD排放量=四个季度COD排放量之和全年COD去除量=四个季度COD去除量之和1季度NH3-N排放量=25800X22/1000000=0.5676吨1季度NH3—N去除量=25800X(254—22)/1000000 =5。
9856吨全年NH3-N排放量=四个季度NH3-N排放量之和全年NH3—N去除量=四个季度NH3—N去除量之和废气及相关污染物的计算一、烟气量的计算二、燃烧废气各污染物排放量物料衡算方法三、案例分析固体燃料燃烧产生的烟气量计算一、理论空气量计算L=0。
2413Q/1000+0.5L:燃料完全燃烧所需的理论空气量,单位是m3/kg;Q:燃料低发热值,单位是kJ/kg;二、理论烟气量计算V=0。
01(1。
867C+0.7S+0。
8N)+0.79LV:理论干烟气量,单位是m3/kg;C、S、N:燃料中碳、硫、氮的含量;L:理论空气量理论湿烟气量计算再加上燃料中的氢及水分含量,系数分别为11.2、1.24固体燃料燃烧产生的烟气量计算三、实际产生的烟气量计算V0=V+ (a –1)LV0:干烟气实际排放量,单位是m3/kga: 空气过剩系数,可查阅有关文献资料选择。
污染物排放量的计算方法资料
污染物排放量的计算方法资料一、大气污染物排放量计算方法:1.燃煤污染物排放量的计算:燃煤污染物主要包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和一氧化碳。
其计算方法可以根据煤的品种、燃料的含硫量、燃烧条件以及排放控制设备的运行情况进行估算。
2.移动源污染物排放量的计算:移动源污染物主要包括汽车尾气中的一氧化碳、氮氧化物、可吸入颗粒物等。
其计算方法可以根据车辆类型、行驶速度、行驶里程、使用的燃油种类以及排放控制技术等因素进行估算。
3.工业源污染物排放量的计算:工业源污染物排放量的计算方法主要依据不同行业的排放标准进行估算。
可以通过监测设备采集数据,或者通过工业生产过程中原料使用量、产品产量以及使用的能源种类等因素进行计算。
二、水污染物排放量计算方法:1.工业废水污染物排放量的计算:工业废水污染物排放量的计算方法可以通过监测设备采集数据,或者根据废水处理工艺中的废水流量、污染物浓度和单位产量等因素计算得到。
2.农业面源污染物排放量的计算:农业面源污染物主要包括化肥和农药的使用所导致的污染。
其计算方法可以根据农田面积、化肥和农药的使用量以及使用的种类进行估算,也可以通过监测设备采集数据来计算。
三、土壤污染物排放量计算方法:在实际计算过程中,除了以上所述方法外,还可以利用统计学的方法,通过对污染源的普查和监测数据的分析,推算得出污染物的排放量。
需要注意的是,计算污染物排放量时必须选择准确的参考数据和方法,并结合具体的实际情况进行修正。
同时,对于大型工业企业或重点污染源,应建立完善的排放数据监测和报告制度,定期报送排放数据,以实现动态管理和控制。
污染物排放量的计算方法
排放系数法
原理:根据污染 物排放量与生产 活动之间的关系, 计算污染物排放 系数
计算公式:污染 物排放量=生产 活放量的计算
注意事项:需要 准确获取生产活 动量和排放系数 的数据,以保证 计算结果的准确 性
Part Three
不同类型污染物的 排放量计算
固体废物的排放量计算
固体废物的定义:指在生产、生活和其他活动中产生的固态、半固态废弃物 固体废物的种类:包括工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾等 固体废物的排放量计算方法:根据固体废物的产生量、处理量和排放量进行计算 固体废物的排放量影响因素:包括固体废物的产生量、处理量、排放量、处理方式等
Part Four
污染物排放量的评 估与控制
污染物排放量的评估方法
直接测量法:通过监测设备直接测量污染物排放量 间接测量法:通过监测污染物排放源的运行参数,间接计算污染物排放量 模型预测法:通过建立数学模型,预测污染物排放量 综合评估法:结合多种方法,综合评估污染物排放量
污染物排放量的控制标准与法规
污染物排放标准:国家或地区制定的污染物排放限值 法规依据:环境保护法、大气污染防治法等 控制措施:采用清洁能源、提高能源利用效率、减少污染物排放等 法律责任:违反法规的处罚措施和责任追究
Part One
污染物排放量的基 本概念
污染物排放量的定义
污染物排放量是指在一定时间内,某种污染物从污染源排放到环境中的总量。 污染物排放量包括直接排放和间接排放两种形式。 直接排放是指污染物直接从污染源排放到环境中,如工厂的烟囱排放废气。 间接排放是指污染物通过其他途径进入环境,如汽车尾气排放的污染物。
THANKS
汇报人:
排放标准: 根据国家 或地方标 准,确定 污染物排 放限值
水泥行业排污系数
3111 水泥制造业1 适用范围本手册给出了《统计上使用的产品分类目录》中水泥制造业的产污系数和排污系数,可用于第一次全国污染源普查水泥制造业工业污染源污染物产生量和排放量的核算。
2 “四同组合”说明根据水泥行业的现状,本手册中将水泥行业按产品、原料、工艺、规模等划分为9种“四同组合”;1、按产品分类分为水泥生产线和水泥熟料生产线;2、按原料分类分为水泥或水泥熟料生产线和水泥粉磨站;3、按工艺分类分为新型干法(预分解窑和预热器窑)工艺和立窑工艺;4、按规模(指产品产量)分为“大、中、小”或“大、小”。
3 污染物种类及说明污染物包括:工业废水量、化学需氧量、工业废气量(窑炉)、工业废气量(工艺)、烟尘、工业粉尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物等。
1、工业废水量:指水泥生产过程中产生的废水总量,用吨/吨-水泥或吨/吨-熟料表达。
2、化学需氧量(COD),指水泥生产过程中产生的废水进行处理时所消耗的氧化剂的量,用克/吨-水泥或克/吨-熟料表达;3、工业废气量(窑炉):专指水泥熟料煅烧过程排放的烟气量,用立方米/吨-熟料表达;4、工业废气量(工艺):指水泥生产过程中的原料破碎、生料粉磨、水泥粉磨、水泥包装和散装等有组织排放的废气总量,用立方米/吨水泥或立方米/吨-熟料表达;5、烟尘:专指水泥熟料煅烧过程中产排的固体颗粒物,分产污系数和排污系数,用千克/吨-熟料表达;6、工业粉尘:指水泥生产过程中的原料破碎,生料粉磨、水泥粉磨、水泥包装和散装等有组织排放的粉尘总量,分产污系数和排污系数,用千克/吨-熟料或千克/吨-水泥表达;):专指水泥熟料煅烧过程排放烟气中二氧化硫的含量,7、二氧化硫(SO2用千克/吨-熟料表达;):专指水泥熟料煅烧过程排放烟气中氮氧化物的含量,8、氮氧化物(NOX用千克/吨-熟料表达;9、氟化物:专指水泥熟料煅烧过程排放烟气中氟化物的含量,用克/吨-熟料表达;水泥粉磨站无水泥熟料生产过程,故不产生烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物等污染物。
DB 35 1311-2013 水泥工业大气污染物排放标准
4.1.4 对于水泥窑及窑磨一体机排气,应同时对排气中氧含量进行监测,实测排气筒中大气污染物排放
浓度应按公式(1)换算成含氧量 10%状态下的基准排放浓度,并以此作为判定排放是否达标的依据。
其他车间或生产设施排气按实测浓度计算,但不得人为稀释排放。
4
DB35/ 1311—2013
C基
=
21 − 10 21− O实
5 其它管理规定
5.1 颗粒物无组织排放控制要求
5.1.1 水泥矿山、水泥制造和水泥制品生产过程,应采取有效措施,控制颗粒物无组织排放。 5.1.2 新建生产线的物料处理、输送、装卸、贮存过程应当封闭,对块石、粘湿物料、浆料以及车船装、 卸料过程也可采取其它有效抑尘措施。 5.1.3 现有生产线对干粉料的处理、输送、装卸、贮存应当封闭;车船装、卸料时,应采取有效措施防 止扬尘。 5.1.4 生产车间内粉尘不得采用排气扇向车间外抽排。生产车间敞开的天窗、门窗等处不得有肉眼可见 粉尘无组织排放现象存在。 5.1.5 水泥(含熟料)生产所有物料禁止露天堆放。水泥(含熟料)生产企业应配置吸尘车对生产车间 内外地面定期进行吸尘作业,防止二次扬尘。
ICS 13.040.40 Z 60
DB35
福建省地方标准
DB35/ 1311—2013
水泥工业大气污染物排放标准
Emission Standard of Air Pollutants for Cement Industry
2013 - 01 - 21 发布
2013 - 04 - 01 实施
福建省质量技术监督局 福建省环境保护厅
本标准颁布后,如果国家颁布与本标准有关的新标准,且国家新标准中有严于本标准的指标,则该 指标的限值以国家标准为准。
污染物排放量的计算方法
重复用水量统计用水、排水等有关指标,必须首先对给水系统有个概略了解。
在工业生产中按给水的路线和利用程度,分为直流、循环和循序三种给水系统。
1、直流给水系统指工业生产用水由就近水源取消,水经过一次使用后便以废水形式全部或大部分排走。
其生产用水量等于企业从地下水源和地面水源取用的新鲜水量。
2、循环给水系统指使用过后的水经适当处理重新回用,不再排走。
在循环过程中所损耗的水量,须从水源取水加以补充。
3、循序给水系统是根据各车间对水质的要求,将水重复利用,将水源送来的水先供甲车间使用,甲车间使用后的水或直接送乙车间使用,或经适当处理(冷却、沉淀等)后加压送乙车间或丙车间使用,然后排放。
这种系统也叫串级给水系统。
例:某厂给水系统示意图如下甲、乙、丙车间耗新鲜水量为80吨/天丁车间耗新鲜水量为120吨/天戊车间由于采取了循环用水措施,每日仅需补充新鲜水100吨,原耗新鲜水量为1000吨/天,求该厂的重复用水量和重复用水率。
W前=80×3+120+1000=1360(吨/天)W 后=80+120+100=300(吨/天)重复用水量:W 重=W 前-W 后=1360-300=1060(吨/天) 重复用水率:ξ=%94.77%10013601060%100W W =⨯=⨯前重 另:该厂全年重复用水量=1060吨/天×全年工作日废水排放量废水排放量的计算可以使用各种流量计进行测量,如监测数据、各种流量计测得的数据和连续自动监控测得的数据等。
还可以进行系数估算法,从排污单位的新鲜用水量来估算其污水排放量。
如排污单位的新鲜水量没有进入其产品,一般其污水排放量可以估算为新鲜水量的0.8—0.9倍,如有相当部分变成产品(如啤酒、饮料行业),则其污水排放量应以新鲜水量减去转成产品数量的0.8—0.9倍,还有部分行业水的重复利用率很高,如轧钢、选矿等行业水的重复利用率都高达80%~90%,水经过多次使用,蒸发和流失都很大,这时用新鲜水量推算污水排放量时所用的系数就比较小,有时甚至会达到40%~50%。
污染物排放量的计算方法
(5)物料横算结果的分析及应用
生产吨产品或半成品的原料实际消耗量; 生产吨产品或半成品的各污染物排放量; 物料流失位置和排放形式、流向;
2、进出系统过程中无化学变化的物料衡算
不完全,烟气中黑烟的浓度越大。 飞灰——烟气中不可燃烧的矿物质的细小固
体颗粒。
实测法
经验公式估算
2、SO2 的计算
有机硫
S
硫铁矿
硫酸盐
煤
可燃性硫 80%
不可燃性硫
SO2 灰分
燃油和燃气
燃油 燃气 排放量:
3、氮氧化物的计算
有机氮 燃料型NO N
空气氮 温度型NOx
4、CO的计算
个体产污系数是指特定产品在特定工艺(包括原 料路线)、特定规模、特定设备技术水平以及正 常管理水平条件下求得的产品生产污染物产生系 数。
综合产污系数是指按规定计算方法对个体产污系 数进行汇总求取的一种产污系数平均值
因此综合产污系数代表指定产品在该行业生产活 动中生产单位产品排放污染物的平均水平。
物料衡算法
例:某化工厂利用原料A及原料B生产产品,请填空
A 200 kg B 150 kg
二氯甲烷 300kg 反应分出水28kg
反应、 浓缩
浓缩物327kg 回收甲苯490kg
溶解、 溶液592kg 过滤
滤渣(?)
甲苯 500kg
甲苯废气??kg
(1)物料横算的步骤
(1)确定物料横算系统——对象
1kg燃料燃烧生成的总体积为:
(2)气体燃料
(3)经验公式 在不掌握燃料准确组成的情况
水泥生产过程NOx排放量计算
环境工程 Environmental Engineering水泥生产过程NOx 排放量计算梁乾,陶从喜,何明海,蒋文伟,王明(华润水泥技术研发(广西)有限公司,南宁530409 )摘要:水泥生产中排入大气的氮氧化物总量与生产单位产品排出的废气量及氮氧化物排放浓度有关,N O x 排放浓度可以精确的测量,但烟自排放废气量不同现场差异较大。
文中通过理论计算,提供了一种相对科学的NOx 排放总量的计算方法,为环保部门及水泥生产企业提供更可靠的测试及计算依据。
关键词:水泥;氮氧化物;排放量;计算中图分类号:TQ 172.9文献标识码:B文章编号:1671 —8321 (2021) 01—0080—030引言氮氧化物指的是只由氮、氧两种元素组成的化合物:作为空气污染物的氮氧化物通常指N O 和N 02,对人、动 植物具有极大危害性。
NOx 也是形成酸雨、酸雾的原因 之一,它还能与碳氧化物形成光化学烟雾我国水泥行业 每年排放氮氧化物约200万吨,仅次于电力和机动车尾气 排放,位居第三位m 。
随着国家将氮氧化物排放浓度的削 减正式提上日程,相关部门相继出台了一系列与水泥生产NOx 排放控制的政策与污染物排放标准-1水泥生产氮氧化物来源水泥熟料在煅烧过程中,燃煤燃烧过程中所产生的NOx —般是指NO 和N 02。
大量试验结果表明,燃烧装置 排放NO j ^NO —般约占95%,而N 02仅占5%m 。
一般燃料燃烧所生成的NO 主要来自两个方面:一是燃烧所用空气 中氮在高温下氧化形成热力型氮氧化物,其产生量主要 取决于温度,低于1 3501几乎不生成,温度超过1 5001 将大量生成;二是燃料中含氮化合物在燃烧过程中热分 解再氧化为NOx 的燃料型氮氧化物..2水泥生产氮氧化物排放情况水泥生产过程中产生的氮氧化物在经过各种降低NOx 的技术(如分级燃烧技术、SNCR 及SCR 等)措施后通过烟囱排放。
在实际生产中存在的较大问题是氮氧化 物的排放浓度可以通过在线分析仪器准确测量,但在实 际环保在线监控中发现,存在着生产条件下废气排放的 量却差异较大情况,因此氮氧化物排放量差异较大表1 为国内某生产现场连续排放数据-国内某生产现场烟囱排放数据生产1#烟固在线环保监测数据监控时间氮氧化物(《々O O rn g /n ^ )流量烟气温度(毎小时监控)实测黡始值Mm g /m 3)折算原始值Wm g /r n 3)排放量/(k g/h )原始值Wm 3/s )排放总量心3/11)/X .2020-10-20 00250.26284.60124.57138.2649773685.372020-10-20 01251.15281.81123.5136.6149179684.352020-10-20 02252.93284.08124.84137.1249363284.152020-10-20 03243.30276.19119.46136.4849132884.232020-10-20 04250.45281.37122.07135.3548726085.72020-10-20 05244.93276.43124.15140.8350698886.642020-10-20 06245.98277.69128.67145.29523 04490.162020-10-20 07249.34286.32123.78137.8249615287.282020-10-20 08248.00287.98120.16134.6248463283.7780/中国水泥2021.1(续表1)生产2#烟囱在线环保监测数据监控时间氣氧化物(矣400mg/m3)窥量烟气温度(每小时监控)实测原始值/__U g/m3)折算原始值M m g/tn3)排放量W kg/h)原始值W m3/s)排放总M/(m Vh)/X,2020-10-20 00261.21239.2191.5597.3835049090.38 2020-10-20 01255.96237.3590.2897.98352 74188.13 2020-10-20 02258.45236.9692.2799.23357 26087.85 2020-10-20 03262.56241.5993.2498.6235493987.00 2020-10-20 04260.32238.4391.6397.78351 89087.16 2020-10-20 05260.09239.4892.0298.26353 71986.66 2020-10-20 06260.09231.9294.91101.3636481191.77 2020-10-20 07262.45220.3188.0493.17335 396110.77 2020-10-20 08258.93221.9179.0684.82305304131.25在基本相同的生产条件下(各主机设备相同,熟料产量5 680t/rl),烟囱在线环保监控显示1#生产线的烟囱8h平均废气排放量为4%952m_V h, 2#线为M7 394mVh,因此排放总量偏差较大。
水泥生产企业二氧化碳排放核算方法
水泥生产企业二氧化碳排放主要来源于以下五个方面:
(一)化石燃料的燃烧:E燃烧1
水泥窑中使用的实物煤、热处理和运输等设备使用的燃油等产生的排放。
(二)替代燃料和协同处置的废弃物中非生物质碳的燃烧:E燃烧2
废轮胎、废油和废塑料等替代燃料、污水污泥等废弃物里所含有的非生物质碳的燃烧产生的排放。
(三)原材料碳酸盐分解:E工艺1
水泥生产过程中,原材料碳酸盐分解产生的二氧化碳排放,包括熟料对应的碳酸盐分解排放、窑炉排气筒(窑头)粉尘对应的排放和旁路放风粉尘对应的排放。
(四)原材料中非燃料碳煅烧:E工艺2
生料中采用的配料,如钢渣、煤矸石、高碳粉煤灰等,含有可燃的非燃料碳,这些碳在生料高温煅烧过程中都转化为二氧化碳。
(五)购入使用的电力和热力:E电和热
水泥企业净购入使用的电力和热力(如蒸汽)对应的电力和热力生产活动的CO2排放。
如果水泥生产企业还生产其他产品,且生产活动存在温室气体排放,则这些产品的生产活动应纳入企业温室气体排放核算。
来源:《中国水泥生产企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》广东某水泥企业CO2排放量化计算实例。
新型干法水泥生产工业污染物排放量计算
新型干法水泥生产过程气态污染物产排放量核算研究新型干法水泥生产工艺过程中气态污染物(主要为NOX和SO2、CO2)只是在生料在回转窑内烧成熟料的进程中所生成的,这是因为新型干法水泥生产工艺整个生产水泥的过程中,仅回转窑内需要燃烧燃料,对生料、煤和添加剂的烘干是利用回转窑前后位置废气所附带的热量对其进行烘干的。
因此每生产单位量的熟料,新型干法水泥生产工艺中NOX、SO2和CO2的产生量和排放量与所选用的生料量和燃料量的多少有关,而且还与生料和燃料的化学组成有关,另外还与回转窑内的温度和气氛有关。
水泥的生产过程是将石灰石、铁矿石和粘土及一些别的添加剂按一定的比例进行配比、磨细、均化,然后送入回转窑内进行烧制。
根据行业统计,新型干法水泥工艺每生产1t熟料,需要消耗1.228t的石灰石、0.276t的粘土、0.031t的铁粉,总共需要消耗1.520t的生料,消耗的燃煤量根据生产规模的不同而有所变化,一般生产规模越大,耗煤量越少,但一般介于130kg~160kg原煤/t熟料。
为保证生产出来的水泥质量合格稳定以及生产线能正常持久的运行,根据《水泥工厂设计规范》(GB50295-2008)的规范要求,水泥生产原料和所用燃料煤应满足以下的品质要求:石灰质原料SO3<0.5%;硅铝质原料SO3<1.00%;煤中硫的含量≤2.00%;煤的低位发热量≥23000kJ/kg。
下文以此数据进行气态污染物的计算。
1 二氧化硫排放量的理论计算水泥厂窑尾排放废气中的SO2来源于生料和燃料煤,一般按照新型干法水泥生产工艺要求,根据实际经验,不同的生产规模会影响生产单位熟料消耗的原煤量的不同,总体来说每生产1t熟料原煤的消耗量为130kg~160kg,一般原煤中硫的含量普遍认为2%,根据此计算,可知道每生产1t的熟料,原煤中会将3.2kg的硫,折算成SO3其含量就是8kg。
一般回转窑内原煤中带入的SO3经过折算后不高于水泥生料的0.3%,当新型干法水泥生产线产量更大时,由于煤的综合利用效率更高,则这一比例会更一步降低。
水泥生产工艺及产排污核算
4 水泥磨配
水泥熟料加上 适量石膏及混 合材料, 合材料,经过 混合共同磨细 到一定的细度, 到一定的细度, 制成水泥, 制成水泥,经 过包装机包装 即可出厂( 即可出厂(或 制成散装水泥 运送出厂)。 运送出厂)。
石灰质原料 噪 声 破碎 均化 储存 尘 尘 尘
硅铝质原 料 破碎 均化 储存 噪 声
一、行业概况
产业政策
水泥行 业准入 条件 工业和 信息化 部公告 2010〕 〔2010〕 第127 号
鼓励对现有水泥(熟料)生产线进行低温余热发电、 鼓励对现有水泥(熟料)生产线进行低温余热发电、 粉磨系统节能、变频调速和以消纳城市生活垃圾、 粉磨系统节能、变频调速和以消纳城市生活垃圾、 污泥、工业废弃物可替代原料、 污泥、工业废弃物可替代原料、燃料等节能减排的 技术改造投资项目。 技术改造投资项目。 新建水泥(熟料)生产线要采用新型干法生产工艺。 新建水泥(熟料)生产线要采用新型干法生产工艺。 单线规模要达到日产4000吨级水泥熟料; 4000吨级水泥熟料 单线规模要达到日产4000吨级水泥熟料;经济欠发 达、交通不便、市场容量有限的边远地区单线最低 交通不便、 规模不得小于日产2000吨级水泥熟料( 2000吨级水泥熟料 规模不得小于日产2000吨级水泥熟料(利用电石渣 生产水泥熟料和特种水泥生产除外)。 生产水泥熟料和特种水泥生产除外)。 新建水泥粉磨站的规模要达到年产水泥60万吨及以 新建水泥粉磨站的规模要达到年产水泥60万吨及以 60 边远省份单线粉磨系统不得低于年产30 30万吨规 上。边远省份单线粉磨系统不得低于年产30万吨规 粉磨站要配套70%以上散装能力。 70%以上散装能力 模。粉磨站要配套70%以上散装能力。 新建或改扩建水泥(熟料)生产线项目须配置脱除 新建或改扩建水泥(熟料) 效率不低于60%的烟气脱硝装置。 60%的烟气脱硝装置 NOX效率不低于60%的烟气脱硝装置。
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新型干法水泥生产过程气态污染物产排放量核算研究新型干法水泥生产工艺过程中气态污染物(主要为NOX和SO2、CO2)只是在生料在回转窑内烧成熟料的进程中所生成的,这是因为新型干法水泥生产工艺整个生产水泥的过程中,仅回转窑内需要燃烧燃料,对生料、煤和添加剂的烘干是利用回转窑前后位置废气所附带的热量对其进行烘干的。
因此每生产单位量的熟料,新型干法水泥生产工艺中NOX、SO2和CO2的产生量和排放量与所选用的生料量和燃料量的多少有关,而且还与生料和燃料的化学组成有关,另外还与回转窑内的温度和气氛有关。
水泥的生产过程是将石灰石、铁矿石和粘土及一些别的添加剂按一定的比例进行配比、磨细、均化,然后送入回转窑内进行烧制。
根据行业统计,新型干法水泥工艺每生产1t熟料,需要消耗1.228t的石灰石、0.276t的粘土、0.031t的铁粉,总共需要消耗1.520t的生料,消耗的燃煤量根据生产规模的不同而有所变化,一般生产规模越大,耗煤量越少,但一般介于130kg~160kg原煤/t熟料。
为保证生产出来的水泥质量合格稳定以及生产线能正常持久的运行,根据《水泥工厂设计规范》(GB50295-2008)的规范要求,水泥生产原料和所用燃料煤应满足以下的品质要求:石灰质原料SO3<0.5%;硅铝质原料SO3<1.00%;煤中硫的含量≤2.00%;煤的低位发热量≥23000kJ/kg。
下文以此数据进行气态污染物的计算。
1 二氧化硫排放量的理论计算
水泥厂窑尾排放废气中的SO2来源于生料和燃料煤,一般按照新型干法水泥生产工艺要求,根据实际经验,不同的生产规模会影响生产单位熟料消耗的原煤量的不同,总体来说每生产1t熟料原煤的消耗量为130kg~160kg,一般原煤中硫的含量普遍认为2%,根据此计算,可知道每生产1t的熟料,原煤中会将3.2kg的硫,折算成SO3其含量就是8kg。
一般回转窑内原煤中带入的SO3经过折算后不高于水泥生料的0.3%,当新型干法水泥生产线产量更大时,由于煤的综合利用效率更高,则这一比例会更一步降低。
水泥生料中通常有一定的碱性物质(Na2O、K2O),由于存在这些碱性物质,生料在回转窑内烧制时系统会有一定量的结皮产生,这样会对系统的持续正常运行产生不利影响,故而,在对水泥生料的配制过程中不但要其内含有的碱性物质含量小于1%,此外还要使其内SO3的摩尔数与N2O的摩尔数的比例(一般称为硫碱比)要控制在0.6~0.8的区间内。
一般当生料内的碱性物质含量为1%时,要满足之前区间范围,则生料中SO3的含量需是0.77%~1.03%(这其中包含由煤中带入的那一部分)。
燃料煤中含有的硫单独的话无法符合上述硫碱比,而且一般回转窑内水泥生料所带进的硫含量要大于燃料煤中所带进的含硫量。
为了充分利用硫分含量较高的
(GB50295-2008)中规定生产原料中SO3的计算含量要不高于0.5%。
《水泥工厂设计规范》
煤,
煤内硫的存在形式可归纳为四种:单质硫、硫化物内的硫、硫酸盐内的硫、含硫有机物内的硫。
除了硫酸盐内的硫不能发生燃烧反应,其余三种均能发生燃烧反应,后三种称为可燃性硫,而硫酸盐硫称为非可燃性硫。
当可燃性硫发生燃烧反应时,绝大部分会变成SO2,只有1%~5%会进一步转化为SO3,此过程发生的主要反应如下:
①单质硫燃烧:
②硫铁矿中硫的燃烧:
③硫醚等有机硫的燃烧:
回转窑内SO2的产生主要来源于燃料煤与生料中含有的硫铁矿等含硫物质,有一部分是这些物质在高温下分解生成的,另外的则是燃烧反应生成的。
可是,水泥生产的最主要原料就是石灰石,其在回转窑内高温条件下会生成CaO,其对SO2会有吸收反应,而且在回转窑内各个位置都进行着SO2的吸收反应,比如Fe2S刚进入窑内在顶部旋风筒内燃烧生成的SO2,大概有70%会立即就被CaO吸收固定下来。
当生料运送到最低级的旋风筒时,由于温度更高,CaO的活性更大,SO2与其反应速度更快,这样窑内气流中的SO2绝大部分
被固定下来。
由此可见,新型干法水泥生产工艺中熟料在回转窑内的煅烧过程自身就能有极高的脱硫功能,煤和原料中的硫分最终绝大部分存在于熟料中,只有很少一部分SO2没有被固定下来,随废气从窑尾烟囱排出。
新型干法水泥生产工艺中所用的燃料煤无论是从窑头位置还是分解炉位置喷入,其燃烧过程中生成的SO2都要经过分解炉,而在分解炉中会含有非常多的石灰石分解而成的CaO,由于CaO量非常多,且炉内温度非常高导致其活性非常大,因此SO2绝大部分被CaO吸收并进一步氧化生成CaSO4,变成稳定物质存在于熟料中。
只有生料中的FeS2产生的SO2才有可能存在于预热器的废气中,新型干法水泥生产工艺生产过程中SO2的排放量可认定主要跟原料中的SO3含量有关,故而新型干法水泥生产工艺SO2的排放量可通过下式进行推算:
如前所述,根据新标准,水泥生料中的SO3含量不高于0.5%;此外,根据普遍的水泥行业生产经验,新型干法水泥生产过程中回转窑内硫的吸收率介于92%~100%。
本计算中,取生料中SO3的含量为最大的0.5%,吸收率取最低的92%,1t熟料耗生料量取为普遍的1.52t,带入上式可得:
上面计算结果即为新型干法水泥生产厂如果严格按照《水泥工厂设计规范》(GB50295-2008) 要求进行水泥生产时,每生产1t熟料理论上所能排放的SO2量最多为0.49kg,小于标准规定的0.6kg SO2/t熟料限值(即水泥行业SO2排放标准:200mg/m3)。
但当水泥生料中SO3的计算含量较高时,则可能会超出标准限值,不满足达标排放。
由于水泥生产过程中自身的除硫效率就非常高,而且如果窑尾废气收尘装置采用的是袋除尘装置时,废气通过袋子时,袋上附着的碱性物质能进一步吸收SO2,其去除效率会更高。
一般窑尾采用电除尘除尘装置的新型干法水泥厂的SO2的排放量即为生产过程中的产生量,而窑尾采用袋除尘装置的新型干法水泥厂的SO2的排放量则略小于生产过程的产生量。
综上,可知如果新型干法水泥厂按照标准规范进行生产,并采用袋除尘设施对窑尾废气进行除尘,则其生产过程中产生的SO2完全能够达标排放,无需额外吸收SO2设施。
2 NOX排放量的测算
氮氧化物即NO和NO2等的混合物,一般写作NOX。
在回转窑内发生的燃烧过程中,根据不同的机理可将生成的NOX分成三种。
即前面提到的燃料型NOX、热力型NOX和激发型NOX。
根据研究成果,回转窑内这三类NOX的产生量与窑内的热力条件有关,随着热力条件的变化,它们的表现也有区别。
燃料性NOX和激发型NOX随温度的变化自身生成率变化不大,而热力型NOX的生成则与温度变化关系很大。
当温度<150℃时,热力型NOX的生成量与燃料型NOX的生成量差不多,当温度>150℃时,热力型NOX的生成量则会随着温度的升高,生成率变大。
新型干法水泥工艺中回转窑内主要是产生NO,只产生很少量的NO2,后者质量占据不到NOX总质量的5%。
由于当NO排放到自然界中后,其在光照条件下会被转化为NO2,而且排放标准中是以NO2的折算量作为限量标准,故需要将烟气中的NO也折算成NO2量进行排放量进行计算。
把NO的质量去乘1.53,并把10%O2含量最为基准,进行计算。
新型干法水泥生产工艺中燃料要从两个位置喷入回转窑系统,即窑头和分解铝。
一般窑头最高煅烧温度能至少达到1600℃,而且烧制过程中产生的废气在该段停留时间也很长。
在分解炉内,喷入的燃料属于无焰燃烧,温度约为900℃。
根据大量统计结果,对于火电行
业和工业锅炉,当温度一定时,炉内的NOX生成量与炉内的燃煤量有直接的关系,当燃烧温度达到1600摄氏度时,每燃烧1t的煤将会产生大概16kg的NOX,而当温度为900℃时,煤燃烧1t的煤则只会产生大概7kg的NOX。
此外,新型干法水泥生产工艺过程中一般有40%的煤是从窑头喷入回转窑的,60%的煤是从分解炉进入回转窑的,结合上面统计数据,则可利用如下计算式,对新型干法水泥生产过程中窑尾NOX的产生量做一个定性计算:
当新型干法水泥生产工艺每生产1t的熟料将要消耗160kg左右的,即B0=160kg/t熟料,此时每生产1t熟料新型干法水泥生产中将产生的NOX量:
当新型干法水泥生产工艺每生产1t的熟料将要消耗130kg左右的,即B0=130kg/t熟料,此时每生产1t熟料新型干法水泥生产中将产生的NOX量:
上面两种结算结果均无法满足现行国家标准1.2kg NOX/t熟料的限制要求(即NO2排放浓度≤400mg/Nm3)。
因此必须在新型干法水泥生产过程进行脱氮处理,这样才能满足国家排放标准。