水泥厂中的废气水泥厂的废气排放.doc
水泥厂的碳排放管理如何实现最优

水泥厂的碳排放管理如何实现最优在全球气候变化的大背景下,减少碳排放已成为各个行业的重要任务,水泥行业也不例外。
水泥生产过程中的能源消耗和化学反应会释放大量的二氧化碳,因此,如何有效地管理水泥厂的碳排放,实现最优的减排效果,是一个亟待解决的问题。
要实现水泥厂碳排放管理的最优,首先需要深入了解水泥厂碳排放的来源。
水泥生产的主要环节包括原料开采、生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨等,其中熟料煅烧是碳排放的主要环节。
在这个过程中,燃料燃烧和碳酸盐分解会产生大量的二氧化碳。
此外,电力消耗也是水泥厂碳排放的一个重要方面。
那么,如何从源头上减少碳排放呢?优化生产工艺是关键。
采用先进的水泥生产技术,如新型干法水泥生产工艺,可以提高能源利用效率,减少能源消耗,从而降低碳排放。
例如,预热预分解技术可以充分利用废气余热,降低熟料烧成的热耗;高效粉磨技术能够降低粉磨过程中的电耗。
同时,选择合适的原料和燃料也能起到一定的减排作用。
使用替代燃料,如生物质燃料、废旧轮胎等,可以减少对传统化石燃料的依赖,降低碳排放。
在原料方面,选用低钙原料或工业废渣,能够减少碳酸盐分解产生的二氧化碳。
加强能源管理是实现水泥厂碳排放最优管理的重要手段。
建立完善的能源管理体系,对能源的采购、储存、使用等环节进行全面监控和管理。
通过能源审计,找出能源消耗的薄弱环节,并采取针对性的节能措施。
比如,对设备进行定期维护和保养,确保其高效运行;优化生产调度,避免设备空转和低负荷运行;安装智能电表和能源监测系统,实时掌握能源消耗情况。
提高能源回收利用效率也是减排的有效途径。
水泥厂在生产过程中会产生大量的余热,如窑头、窑尾废气余热等。
通过安装余热发电装置,将这些余热转化为电能,可以减少对外购电力的需求,从而降低碳排放。
此外,对废气中的二氧化碳进行回收和利用也是一个值得探索的方向。
例如,将二氧化碳用于生产碳酸饮料、干冰等产品,实现二氧化碳的资源化利用。
在碳排放管理中,建立准确的碳排放核算体系至关重要。
水泥厂中的废气水泥厂的废气排放.doc

水泥厂中的废气水泥厂的废气排放水泥厂主要有害气体及其防治摘要:本文叙述水泥生产过程中产生的主要有害气体的危害及其实用防治措施。
水泥生产过程中不仅产生大量烟尘、粉尘,还生成二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)、氟化物、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)等有害气体而污染大气。
粉尘治理已有成熟的技术与装备,本文只对主要有害气体的危害及其防治进行浅述。
1.主要有害气体与危害1.1二氧化硫(SO2)水泥工业废气中的SO2、主要来源于水泥原料或燃料中的含硫化合物,及在高温氧化条件下生成的硫氧化物。
对于新型干法生产来说,硫和钾、钠、氯一样,是引起预热器、分解炉结皮堵塞的重要因素之一,是一种对生产有害、需要加以限制的一种组分。
由于在水泥回转窑内存在充足的钙和一定量的钾钠,所形成的硫酸盐挥发性较差、有80%以上残留在熟料中,因而在废气中排放的SO2、和其它工业窑炉(如电力锅炉)相比,要少许多。
而对于干法中空窑、立窑和湿法水泥生产工艺而言,所排放的SO2量、相对要比新型干法生产大得多。
SO2是含硫大气污染物中最重要的一种。
SO2为无色、有刺激性臭味的有毒气体,不可燃,易液化。
SO2是造成全球大范围酸雨的主要原因。
1.2 氮氧化物(NOX)在水泥生产过程中排放的NOx,主要来源于燃料高温燃烧时、燃烧空气中的N2在高温状态下与氧化合生成。
其生成量取决于燃烧火焰温度,火焰温度越高、则N2被氧化生成的NOx量越多。
在新型干法生产系统中,由于50%~60%的燃料是在温度较低的分解炉中燃烧的,因此从新型干法生产系统中排放的NOx远低于传统生产方法。
据估计,我国水泥工业每年排放的NOx约为100万吨左右。
氮氧化物中,NO和NO2是两种最重要的大气污染物。
NO为无色气体、淡蓝色液体或蓝白色固体,在空气中容易被O3和光化学作用氧化成NO2。
NO2为黄色液体或棕红色气体,能溶于水、生成硝酸和亚硝酸,具有腐蚀性。
NO和血红蛋白的亲和力比CO大几百倍,动物接触高浓度的NO,可出现中枢神经病变。
3000t水泥厂排放参考

3000t/d水泥熟料生产线废气排放情况废气是水泥厂主要污染源,其特点是排放点多,排放量大,其中粉(烟)尘有组织与无组织排放共存,几乎所有工艺环节都有粉尘产生。
SO2与NO2主要存在于回转窑废气中。
(1) 粉(烟)尘·粉尘有组织排放本工程各个有组织粉(烟)尘排放点均设置了除尘器,厂内最大的粉尘排放源是窑尾烟囱,高95米,排放点高度在30米以上的还有窑头、生料均化库、水泥库、熟料库等。
各点粉(烟)尘排放排放情况见表4-16。
粉(烟)尘有组织排放量为41.801kg/h,267.87t/a。
其中烟尘130.00t/a,粉尘137.87t/a。
排放浓度与吨产品排放量均达标。
表4-16 烟(粉)尘有组织排放源排放情况表(2) SO2在熟料烧成过程中,由于煤的燃烧会产生一定量的SO2,本工程窑尾选用了新型分解炉和五级高效低阻型旋风预热器系统,有60%的烧成用煤在分解炉内燃烧,温度830~930℃,在此温度下,其生料中大部分的CaCO3分解为CaO,CaO(还有少量R2O)有较强的吸硫作用,即使有部分废气不经分解炉而进入旋风预热器系统,但气固两相充分接触,固相中有相当数量的粉状CaO,使废气中SO2大多被吸收,形成CaSO4(RaSO4)固定在水泥熟料中,一般吸硫率≥90%,比立窑、立波尔窑、湿法窑、SP窑都高。
冷却塔喷水也有吸硫作用,而进入生料磨废气中的SO2,被废气中的水汽与生料粉表面吸收,也有吸硫率,一般新型干法窑的吸硫率为98~100%,本工程综合吸硫率按96%计算。
烧成用煤主要来源于富源煤矿,年用量为123465t,含硫量为1.0%,其中可燃硫90%。
生料含硫量0.0226%。
硫平衡图见图4-4。
126.68t生料带入(SO30.0226S为1188.06t1110.88t煤带入(1.0%)SO2中的S为49.5t(生成的SO2为99t/a)根据硫平衡得SO2排放浓度为38.07mg/Nm3,排放量为13.31kg/h,99.0t/a,吨产品排放量为0.11kg/t。
水泥行业排放标准

水泥行业排放标准
水泥行业是我国重要的工业部门之一,但其生产过程中产生的
废气排放对环境造成了一定的影响。
为了控制水泥行业的排放,我
国制定了一系列的水泥行业排放标准,以保护环境、减少污染。
首先,水泥行业排放标准要求对水泥生产过程中产生的废气进
行严格控制。
水泥生产过程中主要产生的废气包括煤燃烧产生的二
氧化碳、氮氧化物、硫化物等。
水泥企业在生产过程中需要安装和
使用适当的废气处理设备,如除尘器、脱硫脱硝设备等,以确保废
气排放符合国家标准。
其次,水泥行业排放标准对废气排放浓度进行了明确规定。
国
家规定了水泥生产过程中各种污染物的排放浓度限值,如二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等。
水泥企业需要对废气排放进行监测,并确保
排放浓度不超过国家规定的限值,以保护环境和周围居民的健康。
此外,水泥行业排放标准还对废气排放进行了时段性的限制。
根据国家标准,水泥企业在生产过程中需要对废气排放进行监测和
记录,并按照规定的时段进行报送。
这样可以及时掌握废气排放情况,对违规排放进行处罚和整改,保障环境质量。
总的来说,水泥行业排放标准的出台对水泥企业的生产经营提出了更高的要求,但也有利于推动水泥行业的技术进步和环保意识的提高。
水泥企业应当严格遵守国家的排放标准,加强环保设施的建设和运营管理,减少对环境的污染,为可持续发展贡献力量。
同时,相关部门也应加强对水泥企业的监管,确保水泥行业排放标准的执行效果,保护环境,造福人民。
水泥厂大气污染物排放标准

水泥厂大气污染物排放标准随着城市建设和工业发展的加快,水泥生产已经成为了许多城市的基础产业之一。
然而,水泥厂的生产过程中会排放大量的废气和粉尘,可能给周边环境带来严重的污染问题。
为了保障环境和人类健康,各国政府和国际组织都制定了一系列的水泥厂大气污染物排放标准和规章制度。
本文将综述水泥厂大气污染物排放标准的制定背景、相关政策法规、排放物种类和排放限值等方面的内容。
一、制定背景水泥厂是传统的高能耗、高排放的工业行业。
其中,燃烧过程中产生的氮氧化物、二氧化硫、氢氟化物以及粉尘等大气污染物排放量较大。
这些大气污染物会导致空气污染,加剧雾霾发生的频率和严重程度。
此外,水泥生产还可能造成土地资源和水资源的浪费以及生态环境的破坏。
为此,各国政府和国际组织制定了水泥厂大气污染物排放标准,要求水泥厂在生产过程中严格掌控污染物排放,以保证周边环境的质量。
二、相关政策法规世界卫生组织、欧盟、联合国环境规划署和美国环保署等国际组织和政府都针对水泥厂的大气污染物排放问题发布了一系列政策法规。
例如,欧盟从1980年代就开始采用最佳可行技术所能达到的排放限制。
随着技术的不断进步,欧盟已经在2010年全面修订了《工业排放指令》,规定了水泥厂大气污染物的排放限值,并强制要求水泥厂污染物排放基于实践证明的“最好技术可行性”(BAT)。
具体中国政策法规相关领导部门对于排污许可审批等事项的发放,实行“先审后建”的政策。
在审批过程中,各地还要根据地方性实践情况和污染排放的后果对排放量、时间、种类、监测手段等实施严格的管理,达到“谁污染,谁治理”的目的,并将有关企业不达标情况及时向公众进行公布。
三、排放物种类水泥厂大气污染物排放主要包括以下几种:氮氧化物、二氧化硫、氟化氢、碳氢化合物、VOCs挥发性有机标化合物、粉尘等。
氮氧化物是水泥厂燃烧过程中产生的主要污染物之一,主要是氧化氮的氮氧化物。
它们会通过与空气中的水蒸气和氧反应,形成酸雨,严重影响周边环境和植被的生长。
水泥厂排放废气治理管理制度细则

水泥厂排放废气治理管理制度细则近年来,随着工业化进程加快,水泥厂作为重要的建材生产企业,发挥着重要的作用。
然而,水泥生产过程中产生的废气,对环境和人民身体健康构成一定的威胁。
为了加强对水泥厂废气排放的管理,制定相应的治理管理制度,保护环境,维护人民健康,实现可持续发展目标,下面将对水泥厂废气治理管理制度细则进行探讨。
一、法律法规依据废气治理是一项涉及到环境保护的重要任务,也是符合法律法规的要求。
按照我国环境保护法、大气污染防治法及相关配套法规的规定,制定水泥厂排放废气治理管理制度是必要的,也是厂家履行社会责任的体现。
二、排放标准针对水泥厂废气排放,制定相应的排放标准是必不可少的。
废气排放标准应根据水泥生产工艺的特点,科学地确定废气的排放浓度、排放速率等指标,确保废气排放符合国家标准,不会对环境和人体健康造成损害。
三、治理技术针对水泥厂废气排放的治理技术,要选择先进、有效的治理设备与方法。
可以采用石膏湿法脱硫、脱硝技术、除尘设备等,降低二氧化硫、氮氧化物和悬浮颗粒物的排放浓度,达到国家环境标准要求。
治理技术的选择要科学合理,兼顾经济效益和环境效益。
四、监测与考核水泥厂废气排放治理需要建立有效的监测与考核机制。
一方面,要对废气排放设备进行定期巡检,确保设备运行正常,治理效果达标。
另一方面,要建立废气排放数据的监测系统,及时掌握废气排放情况,为治理措施的调整提供科学依据。
五、信息公开与参与水泥厂的废气排放治理工作应实行信息公开与民众参与机制。
水泥厂要向社会公开废气排放治理情况,接受社会监督,增强公众的参与意识,形成社会共治的局面。
同时,加强与公众的沟通,听取民意和建议,共同推动治理工作的顺利进行。
六、奖惩机制水泥厂废气排放治理管理制度细则应包括奖惩机制。
对于履行排放治理责任,严格执行废气排放标准,治理效果符合要求的企业,给予奖励和荣誉。
对于排放浓度超标、治理设备长期失效等情况的企业,应给予相应的处罚措施,督促企业合理治理废气排放。
水泥行业排放标准

水泥行业排放标准水泥行业是我国重要的工业行业之一,但由于生产过程中产生的废气、废水和固体废弃物排放,对环境造成了一定的影响。
因此,为了保护环境、减少污染,我国对水泥行业的排放标准进行了严格的规定。
首先,水泥行业的废气排放标准是非常重要的。
根据《水泥行业污染物排放标准》,水泥企业在生产过程中产生的废气中,二氧化硫、氮氧化物、氮氧化物、氟化物等污染物的排放浓度均受到严格的限制。
此外,水泥企业还需要安装和使用高效的脱硫、脱硝设备,以确保废气排放达标。
其次,水泥行业的废水排放标准也是必须要严格执行的。
根据《水泥行业水污染物排放标准》,水泥企业在生产过程中排放的废水中,悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷等指标都有严格的限制要求。
水泥企业需要建设和使用污水处理设施,对废水进行处理后再排放,以确保排放的废水符合国家标准。
此外,水泥行业还需要严格控制固体废弃物的排放。
水泥生产过程中会产生大量的固体废弃物,包括粉尘、矿渣、煤灰等。
根据《水泥行业固体废物污染物排放标准》,水泥企业需要采取有效的措施,对固体废弃物进行分类、收集、处理和处置,以减少对环境的影响。
总的来说,水泥行业排放标准的执行对于保护环境、减少污染具有重要的意义。
水泥企业应当严格按照国家的排放标准要求,加强污染物排放的监测和治理,不断提高生产工艺技术水平,减少对环境的影响。
同时,政府部门也应当加大对水泥企业的监督检查力度,对违反排放标准的企业进行严厉的处罚,推动水泥行业向着清洁、高效、可持续的方向发展。
在未来,随着环保意识的提高和技术的进步,相信水泥行业的排放标准会不断得到完善,水泥企业也将会更加注重环境保护,实现可持续发展。
这将为我国的环境保护事业做出积极的贡献,也将为水泥行业的可持续发展奠定良好的基础。
水泥窑尾废气二氧化碳含量标准

水泥窑尾废气二氧化碳含量标准
水泥窑尾废气中二氧化碳含量标准通常由国家环保部门或相关标准制定机构规定。
在中国,国家环保部门颁布了《水泥窑窑尾排放污染物综合排放标准》(GB4915-2013),其中规定了水泥窑窑尾废气中二氧化碳的排放标准。
根据该标准,水泥窑尾废气中二氧化碳的排放浓度应当符合国家或地方规定的排放标准,通常以百万分之几(ppm)或体积分数的形式进行规定。
具体的含量标准可能会根据不同地区的环境保护要求而有所不同。
除了国家标准外,国际上也有一些相关的标准和指南,例如欧盟委员会颁布的《工业排放指令》(2010/75/EU),其中规定了水泥窑废气排放的相关标准,包括二氧化碳的排放限值。
此外,一些国际性的环境保护组织和标准制定机构也可能发布了针对水泥生产过程中废气排放的指南和标准。
需要注意的是,不同国家或地区对水泥窑尾废气中二氧化碳含量的要求可能有所不同,而且这些标准也可能会随着时间的推移而进行调整和更新。
因此,在实际生产中,水泥生产企业需要严格遵守当地的环保法规和标准要求,确保水泥窑尾废气中二氧化碳含量符合相关的排放标准。
同时,企业也应该关注最新的环保法规和标
准的变化,及时调整生产工艺,采取相应的控制措施,以保证废气排放符合最新的要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
水泥厂中的废气水泥厂的废气排放水泥厂主要有害气体及其防治摘要:本文叙述水泥生产过程中产生的主要有害气体的危害及其实用防治措施。
水泥生产过程中不仅产生大量烟尘、粉尘,还生成二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)、氟化物、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)等有害气体而污染大气。
粉尘治理已有成熟的技术与装备,本文只对主要有害气体的危害及其防治进行浅述。
1.主要有害气体与危害1.1二氧化硫(SO2)水泥工业废气中的SO2、主要来源于水泥原料或燃料中的含硫化合物,及在高温氧化条件下生成的硫氧化物。
对于新型干法生产来说,硫和钾、钠、氯一样,是引起预热器、分解炉结皮堵塞的重要因素之一,是一种对生产有害、需要加以限制的一种组分。
由于在水泥回转窑内存在充足的钙和一定量的钾钠,所形成的硫酸盐挥发性较差、有80%以上残留在熟料中,因而在废气中排放的SO2、和其它工业窑炉(如电力锅炉)相比,要少许多。
而对于干法中空窑、立窑和湿法水泥生产工艺而言,所排放的SO2量、相对要比新型干法生产大得多。
SO2是含硫大气污染物中最重要的一种。
SO2为无色、有刺激性臭味的有毒气体,不可燃,易液化。
SO2是造成全球大范围酸雨的主要原因。
1.2 氮氧化物(NOX)在水泥生产过程中排放的NOx,主要来源于燃料高温燃烧时、燃烧空气中的N2在高温状态下与氧化合生成。
其生成量取决于燃烧火焰温度,火焰温度越高、则N2被氧化生成的NOx量越多。
在新型干法生产系统中,由于50%~60%的燃料是在温度较低的分解炉中燃烧的,因此从新型干法生产系统中排放的NOx远低于传统生产方法。
据估计,我国水泥工业每年排放的NOx约为100万吨左右。
氮氧化物中,NO和NO2是两种最重要的大气污染物。
NO为无色气体、淡蓝色液体或蓝白色固体,在空气中容易被O3和光化学作用氧化成NO2。
NO2为黄色液体或棕红色气体,能溶于水、生成硝酸和亚硝酸,具有腐蚀性。
NO和血红蛋白的亲和力比CO大几百倍,动物接触高浓度的NO,可出现中枢神经病变。
NO2对眼和呼吸气管有刺激作用,高浓度的NO2急性中毒能引起气管炎和肺气肿,严重者可导致死亡。
NOX还可形成光化学烟雾、严重影响视野,NOX分级浓度的危害程度见表1。
1.3 SO2、NOx与酸雨酸雨是造成全球性环境污染的元凶之一。
酸雨中含有多种无机酸和有机酸,绝大部分是硫酸和硝酸。
二氧化硫和氮氧化物在大气成雨过程中,被水气凝结成的液滴吸收,形成硫酸雨滴和硝酸雨滴;含酸雨滴在下降过程中不断合并、吸附、冲刷其它含酸雨滴和含酸气体,形成较大雨滴,最后落到地面上,形成了酸雨。
酸雨酸度过高,PH值降到5.6以下时,就会产生严重危害。
它可以直接使大片森林死亡,农作物枯萎;也会抑制土壤中有机物的分解和氮的固定,淋洗土壤粒子中的钙、镁、钾等营养元素,使土壤贫瘠化;还可使湖泊、河流酸化,并溶解土壤和水体底泥中的重金属、使之进入水中,毒害鱼类;加速建筑物和文物古迹的腐蚀和风化过程;还可危及人体健康。
1.4 氟化物原料中含有氟的矿物质如萤石(CaF2)时,在高温下会产生一种或多种挥发性含氟的无机化合物排放到大气。
若存在硅酸盐化合物,则会形成SiF4排入大气,SiF4进一步水解,生成氟化氢(HF)——氟化氢(HF)为无色气体,在19.54℃以下为无色液体、极易挥发,在空气中发烟,有毒,刺激眼睛,腐蚀皮肤。
无水氟化氢为最强的酸性物质之一,对普通钢材有强烈的腐蚀性。
四氟化硅(SiF4),无色非燃烧气体,剧毒,有类似氯化氢的窒息气味,在潮湿空气中水解生成硅酸和氢氟酸,同时生成浓烟。
当含氟化合物在大气中的残留浓度超过允许的浓度时,对植物和动物生命,以致气候都会产生显著影响。
1.5一氧化碳(CO)水泥煅烧过程中由于碳的不完全燃烧会产生少量CO,属易燃物质。
使用电除尘器处理窑尾废气时,常因废气中CO浓度过高而引起爆炸。
CO为无色无嗅气体,极毒!不易液化和固化,微溶于水。
CO燃烧时在空气中呈蓝色火焰,能与许多金属或非金属反应,与氯气反应生成极毒的光气(COCL2)。
在立窑窑面或检修除尘器时,不时发生中毒事件。
1.6二氧化碳(CO2)1.6.1水泥生产过程中CO2气体的产生水泥生产过程中CO2气体主要由水泥熟料煅烧窑及烘干设备排放。
1.在水泥煅烧窑中排放的CO2,来源于水泥原料中碳酸盐分解和燃料燃烧。
当前,生产水泥熟料的主要原料为石灰石。
普通硅酸盐水泥熟料含氧化钙65%左右,根据化学反应方程式(CaCO3=CaO+CO2)算出:每生产1吨水泥熟料生成0.511吨CO2。
2.由燃料燃烧所产生的CO2与耗用燃料的发热量及数量有关。
水泥厂用的燃料煤发热量为22000kJ/㎏时,约含有65%左右的固定碳,根据化学反应方程式:C+O2=CO2 可知,碳完全燃烧时、每吨煤产生2.38吨CO2。
水泥生产过程所用燃料分为熟料烧成用燃料和原燃料烘干用燃料,熟料烧成用燃料的多少与生产水泥熟料的生产工艺及规模有关,现行我国各水泥生产工艺、规模和热耗的关系见表2。
烘干用燃料的多少与对余热的利用程度和原燃料的自然水分有关,不考虑烘干物料对余热的利用,按原燃料的自然水分为18%、生产1吨熟料需烘干0.5吨左右原燃料计算,烘干用煤约为0.02吨。
表2注:煤的低位热值22000KJ/Kg。
可见,随生产工艺的不同、生产1吨熟料需0.161~0.296吨煤,即生产1吨熟料由烧成和物料烘干因煤燃烧产生的CO2在0.383~0.704吨范围内变化。
以上两项相加,每生产1吨水泥熟料排放0.894~1.215吨CO2。
按我国目前水泥生产平均水平估算,每生产1吨水泥熟料,约排放1吨CO2。
3. 另外,水泥生产过程中每生产1吨水泥平均消耗100kwh电能,若把由煤燃烧产生电能排放的CO2计算到水泥生产上,生产1吨水泥因电能消耗排放的CO2为0.吨。
2007年中国生产水泥13.5亿吨,其中水泥熟料约9.72亿吨(按1吨水泥0.72吨熟料估算),据此计算,我国2007年因水泥生产排入大气中的CO2约11.34亿吨。
数量之大,令人瞠目。
1.6.2 二氧化碳与温室效应太阳短波辐射透过大气射入地面,地面在接受太阳短波辐射增温的同时,也在不断向外辐射长电磁波而冷却;而大气中的二氧化碳等物质却能强烈吸收地面的长波辐射,同时它自己也向外辐射更长的长波,其中向下到达地面的部分称为逆辐射,地面接受到逆辐射后就会升温,这就是大气温室效应。
大气中属于温室气体的有:二氧化碳、甲烷、臭氧、氮氧化物、氟里昂以及水汽等。
科学研究表明,随着人类活动的不断增加,在大气中的温室气体越来越多,将使地球的温度越来越高。
根据联合国环境规划署的预计,如果对温室气体的排放不采取紧急的限制措施,那么从2000~2050年的50年里,由于全球变暖引发的频繁的热带气旋、海平面上升造成土地减少和渔业、农业及水力资源的破坏,每年将给全球造成的经济损失达 3000多亿美元。
全球变暖还会使动植物面临生存危机,如果某物种迁徙的速度跟不上环境变化的速度,这个物种就有灭绝的危险。
气候的变暖也直接或间接地影响人类的健康。
对地球升温最为敏感的当属一些居住在中纬度地区的人们,暑热天数延长以及高温高湿天气直接威胁着他们的健康;与此同时,气温增暖,“城市热岛”效应和空气污染更为显著,又给许多疾病的繁殖、传播提供了更为适宜的温床。
2. 主要有害气体的防治2.1 二氧化硫污染治理技术水泥生产中减少SO2排放有下列几种措施:更换原料;在生料磨内吸收;加消石灰——Ca(OH)2;设D-SOx旋风筒;设水洗塔等。
目前我国水泥工业只是采用在生产过程中尽量减少SO2产生的方法。
其中最简单有效的方法就是新型干法生产线选择合适的硫、碱比,同时采用窑磨一体机运行和袋式除尘器。
采用窑磨一体的废气处理方式,把窑尾废气引入生料粉磨系统。
在生料磨内,由于物料受外力的作用,产生大量的新生界面,具有新生界面的CaCO3有很高的活性,在较低的温度下,能够吸收窑尾废气中的SO2;同时生料磨中,由于原料中水分的蒸发,有大量水蒸汽存在,加速了CaCO3吸收SO2的过程,把SO2转变成CaSO4,使窑尾废气中的20%~70% SO2固定下来。
由于袋除尘器的滤袋表面捕集的碱性物质与试图通过滤袋的SO2 、NO2酸性物质结合成盐类,酸性气体的浓度可削减30%~60%。
可见袋除尘器可成为治理水泥工业粉尘和有害气体的多功能设备。
.2 氮氧化物的污染防治防治Nox的首要措施就是优化窑和分解炉的燃烧制度,保持适宜的火焰温度和形状,控制过剩空气量,确保喂料量和喂煤量均匀稳定,保障篦式冷却机运行良好,采用低NOx的喷煤管等。
采取这些措施后,使NOx降到1000mg/m3以下是可能的。
但是要执行修订后的新排放标准(GB4915-2004),同时考虑窑操作不正常情况,还需设置专门的脱氮措施。
下面简单介绍一下氨还原脱氮法。
它是用NH3非接触性地消除废气中的NO,是由美国Exxon研究和工程公司开发的,并在1974年在原联邦德国获得专利,此后得到了进一步发展。
该方法的主要原理是NH3和OH-反应成NH2和H2O,NH3再与NO反应生成各种中间产物和分子氮、水等化合物,从而消除NO。
此外,在还原性气氛条件下,由于存在CO、H2等还原性气体,在生料中存在的Fe2O3和Al2O3的催化作用下,可以将已被氧化生成的NOx还原成为无害的N2,从而大大降低了NOx排放。
NOx的这一反应机理,为水泥窑降低NOx排放的措施指出了努力方向。
2.3 氟化物污染的防治熟料烧成过程产生的氟化物来自于原、燃料。
有些粘土中含有氟,特别是目前我国部分立窑厂出于降低热耗的目的,以含氟矿物(萤石)掺入生料中,在烧成中大部分氟化物和CaO,Al2O3形成氟铝酸钙固容于熟料中,极少部分随废气排出。
防治氟化物污染的可靠办法是不用含氟化物高的物质作为原料,更不能采用萤石降低烧成温度而使用。
2.4 二氧化碳减排2.4.1 减排途径1. 用大、中型新型干法水泥生产线代替其它高热耗水泥工艺生产线。
此种窑生产每吨熟料烧成用煤的CO2排放量分别是普通机立窑、立波尔窑、湿法窑、中空窑、预热器窑、小型预分解窑的68.2%、79.8%、49.9%、56.8%、68.2%、88%。
据测算,若把热耗大于3400kJ/ kg熟料的生产线全部改造成热耗小于3400KJ/ kg熟料的大、中型新型干法生产线,用于水泥熟料烧成将减排耗用燃料总量9%的二氧化碳温室气体。
2. 余热利用减排(1) 烘干原燃料。
用废气的余热烘干原燃料可省去烘干用煤,生产每吨水泥熟料可省去烘干用煤0.02吨,减少0.0476吨CO2排放。
(2) 低温余热发电。
目前新型干法水泥生产工艺,把窑尾废气用于原料烘干,使生料磨和窑一体化工作。