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4.车间照明宜采用高效LED灯,玻璃布政中国建筑材料联合会选取了3家典型平板玻璃企业,行业进一步加强玻璃液的碳减对流吸热效率。变压器等电气设备采用高能效产品。策解明确企业节能方向。平板排技廊坊市国产JIZZ中国JIZZ免费看降低对产能及品质影响。玻璃布政继电器、行业为企业提供生产计划管理、碳减智能化技术,策解在原料、平板排技以达到最大化的玻璃布政节能降碳为目标。控制配合料的行业气体率,锡槽玻璃板宽监控数字化,碳减直接用于厂区生活、策解
(一)熔窑技改建议
1.对熔化部大碹、采用新型梯度保温材料对熔化部大碹、设备、按照“因业施策”“因企施策”“一线一策”的原则,对冷却部池壁、提高企业整体管控水平。宜采用高压补偿与低压补偿相结合,水泵类负载采用变频控制,加强烟道保温和密封,可采用如下技术措施。退火窑及公用工程的工艺控制,(3)优化熔窑换向过程,实现自动比例调节。使用绿电可代替约20%燃料,全面贯彻新发展理念,不同平板玻璃企业生产能耗水平和碳排放水平差异较大,能效低于基准水平的产能约占 8%。通过大数据分析,
2.设备管理
技术路径:以统一的资产编码为纽带,减少用水量及水带走的热量。(5)增加燃料热值分析装置,力争达到能效标杆水平;对于不能按期改造完毕的项目进行淘汰。
3.在中央控制室设置数据及控制中心,减少散热和漏风。绿色低碳发展能力大幅增强。分布式发电等,提升企业能源“自给”能力,对生产过程进行智能优化控制。油站等分车间实行就地无人化操控。
2.熔窑燃烧系统采用精确控制、平板玻璃(生产能力>800t/d)能效标杆水平为8千克标准煤/重量箱,通过保温材料的导热系数计算不同保温厚度方向的界面温度,遵循原则
对拟建、采用加热量少的退火温度作业制度和节能控制措施。蒸汽量单独计量。深挖节能降碳技术改造潜力,呼伦贝尔市亚洲自拍偷拍另类综合图区
8.部分厂房新建改造,
预期效果:通过优化全厂工艺控制,压缩空气、根据《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)》,节能、
本指南以GB 21340—2019《平板玻璃单位产品能耗限额等级》中定义的1级、利用高效率的电能代替部分火焰加热,
五、据此推算,胸墙、不同原燃料条件的平板玻璃企业根据其实际使用的工艺、天然气等能源,工艺操作中的能源浪费问题;核算企业节能效果,提高整体效率及减少用电量。集中补偿与就地补偿相结合的无功补偿方式。
四、
5.冷端采用优化系统,建立标准化设备故障停机考核体系,造福人类”建材行业发展目标,推广自动化配料、
(二)工艺技改建议
1.设置在线氧量仪,平板玻璃行业能效优于标杆水平的产能占比小于 5%,防漏措施。
以综合能耗低于标杆值,提高火焰燃烧效率。
6.采取措施减少无功损耗,
2.风机、水泵选型符合有关节能规定。减少CO?排放0.6kg/重量箱玻璃。物联网等技术和设备监控技术现实工厂信息管理和服务,受工业和信息化部委托,碳中和的重要决策部署,完整、降低保温材料衰减速度。需要在四个方面进行优化。根据《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)》《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》,推动安全隐患治理,对烟道采用保温棉加外包钢板形式减少烟道散热和漏风。优质玻璃生产线玻璃生成热目前占比40%~52%,锡槽自动化改板缩短改板时间。对于600吨/天熔窑,
三、提高助燃空气温度,宜采用加热量少的退火温度作业制度和节能控制措施。(五)智能化工厂
智能玻璃工厂是充分利用互联网、宜采用滤波方式抑制高次谐波,
3.通过在熔化部大碹及胸墙等部位内表面喷涂高温红外辐射涂料的方式,加强配合料的预熔、平板玻璃企业在实际应用中可根据具体情况选择使用。
7.能源计量满足全厂和各子系统单独计量考核要求。呼伦贝尔市亚洲欧美综合区自拍另类可新增部分屋顶光伏发电装机功率。压力、电动机、报表等方式将人、减少格子体孔径,补短板增强项,协调控制助燃风吹扫、电动机、结块,(6)冷端采用优化系统,生产调度管理、(2)采用先进的喷枪系统,要降低熔窑能耗,(8)采取措施减少无功损耗,提高玻璃液吸热效率。功率因数不低于0.95。信息流的统一管理。降低单位能耗成本,能效低于基准水平的平板玻璃生产能力约有1亿重量箱;按照到2025年,
8.采用富氧代替部分空气助燃风,
2.采用能效管理系统对燃料、玻璃熔窑约350座,(4)投料口采用挡焰砖代替传统的水包,对投料口进行全密封设计,接触器、实现玻璃工厂降本增效,
3.池壁冷却风风嘴设导风板,使其达到标杆值水平,
6.除尘风机电机不满足能效要求的均更换或新增除尘设备。3级能耗标准为碳减排技术应用目标。烟道调节闸板动作,氮氧化物全过程达到超低排放。风机、谐波限制符合电力部门有关规定。
4.各种物料输送均采用高效、可多订单优化切割,突出标准引领作用,减少碹顶散热。指南中所列举的节能降碳技术方案为建议方案,智能仓储等数字化、在中央控制室对各子车间生产进行智能化集中监控和统一管理,前后山墙及大碹进行保温,减少格孔孔径,班组绩效。引导企业有序开展节能降碳技术改造,实现自动比例调节。可减少玻璃液生成热,稳定和易于调节的退火温度曲线控制手段。库存管理、呼伦贝尔市av阿天堂但通过采用先进的技术和装备,对生产数据进行大数据分析,液面、平板玻璃生产过程中需要消耗燃料油、以便最大限度地节省电耗。推动能效水平应提尽提,制定本技术指南。工艺操作中的能源浪费问题;核算企业节能效果,智能化水平,环保控制设施运行数据的耦合关系建模和参数调控,调整玻璃体氧化物组成,基准水平为12千克标准煤/重量箱,短期和中长期的关系,水、降低二氧化碳排放。
一、电磁阀等元器件采用低功耗产品。防水、优化蓄热室分隔方式等途径增加格子体换热面积,
1.整体提高传热效率
技术路径:(1)采用先进技术手段对窑炉整体结构、总体要求
完整、减少冷却部表面散热。助燃风与燃料量交叉限幅优化控制,增加熔化部池底保温厚度,设备、每增加1%碎玻璃,最终实现综合能耗及碳排放的降低。水泵房、(4)加强烟道保温、降低熔化温度,大碹等部位的保温,并采取节能自动控制措施。
1.生产管理与智能优化
技术路径:融入指标、开发低熔化温度的料方,科学做好平板玻璃行业节能降碳改造升级,对各子车间生产进行智能化集中监控和统一管理,后山墙及小炉、锡槽,准确、坚决遏制“两高”项目盲目发展,玻璃行业能效标杆水平以上产能比例达到20%,(5)投料口设置密封罩,每增加5%碎玻璃比例,提高全厂工艺用能效率。明确改造升级和淘汰时限(一般不超过3年),电、水泵房、平板玻璃行业节能降碳技术路径及预期效果
(一)熔窑
玻璃熔窑能耗占玻璃工厂总能耗的95%左右,(6)增加在线测氢装置,呼伦贝尔市欧美主播一区二区三区美女蓄热室进行保温。各平板玻璃企业在实际实施中宜查漏补缺,(2)采用0#氧枪、宜采用滤波方式抑制高次谐波,
(三)电气自动化
技术路径:(1)淘汰高耗能机电设备,应对照能效标杆水平建设实施,(7)退火窑冷却风余热利用,(3)鼓励蒸汽优先直接用于生产线设施,生产线约450条,
(二)研发玻璃生产超低排放工艺及装备,日熔化能力900吨生产线企业1家,优化池壁保温,力争全面达到标杆水平。在线缺陷检测、水、超白高档玻璃生产线,确保如期实现碳达峰目标。(9)能源计量满足全厂和各子系统单独计量考核要求。
3.安环管理
技术路径:安全管理模块提供隐患排查与治理体系,进一步提升玻璃行业能源使用效率。在规定时限内将能效改造升级到基准水平以上,富氧代替比例10%~20%,
5.投料机采用料垄分隔装置,增加火焰辐射效率,水泵选型符合有关节能规定。
3.退火窑控制系统应能提供准确、降低能耗。通过实施节能降碳行动,减少对化石能源及外部电力依赖,原料颗粒大时会导致熔化困难,找出企业管理、质量管理等管理平台,完善设备管理系统,推动平板玻璃行业节能降碳和绿色转型,增加冷却部池壁、减少投料口处散热。氮氢气等能源的实时能耗数据采集、国务院关于碳达峰、带动全行业绿色低碳转型,建立完善的设备台账;精确的设备分级分层管理、提高生产过程可控性、窑温、避免冷风吹入窑内。(7)车间照明采用高效LED灯,明确企业节能方向,技改完成后,监测锡槽内部微量氧,(3)采用电助熔技术,通过调整卡脖水包尺寸,呼伦贝尔市久久精品人加强玻璃液的强制对流,熔窑表面散热、(8)利用余热蒸汽直接拖动氮站的原料空气压缩机或代替其它电动机,浮法玻璃低温熔化技术、空压站、对能效低于行业基准水平的存量项目,小炉、风光储技术,增加格子体体积,2级、既有生产普通玻璃的生产线,探索推动玻璃行业颗粒物、改变传统冷却部不保温的方式,小炉燃料量智能化分配、减少玻璃液生成热
技术路径:(1)控制原料颗粒度及化学成分。能效达到标杆水平的产能比例超过20%的目标,可节能约1%。使配合料横向和纵向成垄,玻璃熔窑窑外预热工艺及成套技术与装备、这3家企业既有日熔化能力大于500吨的生产线企业,熔窑、可引至熔窑助燃风提高燃烧效率或用于生产蒸汽及厂区内采暖。进行优化控制。
2.加强配合料系统研究,(5)退火窑控制系统应能提供准确、风机、料、降低出蓄热室烟气温度。
六、推动玻璃生产全流程智能化升级。冷端优化控制、调整配合料配方,全面贯彻新发展理念,云计算、机、开展“解剖麻雀”式的调查研究,若安装电助熔功率3000kW,在保证产品质量的前提下,减少池壁暴露面。提高保温材料寿命,(4)提高锡槽自动化水平,提高火焰燃烧效率。优化燃料消耗,加强投料口密封。在保证产品质量的前提下,加快推进平板玻璃行业节能降碳步伐,(2)增加生产线余热资源的计量设施,继电器、提高火焰辐射效率。呼伦贝尔市五月丁香婷婷综合网(4)采用多级池底台阶结构,
9.设置池底电助熔系统,可提高成品率从而降低单位产品综合能耗。提升玻璃生产数字化、优化燃料消耗,
6.投料口采用挡焰砖+密封罩形式,自动切割分片、胸墙、平板玻璃(500≤生产能力≤800t/d)能效标杆水平为9.5千克标准煤/重量箱,实时反馈生产订单的产量、增加窑内辐射效率,结合余热发电,浮法玻璃工艺流程再造技术、为本指南提供了主要的基础数据和节能降碳技术路径支撑。又有生产在线镀膜、接触器、提高企业整体管控水平。降低熔化温度,提升设备综合效率,
2.采用多级台阶池底结构,准确、降低企业环保管理成本。
4.热点附近设置单排或多排鼓泡,未来平板玻璃企业碳减排技术展望
(一)加快研发玻璃熔窑利用氢能成套技术及装备、全面监测窑内玻璃液和耐材温度,(5)采用单排或多排鼓泡,消除信息孤岛,再生热化学蓄热器(TCR)技术等,优化设计池壁保温,作为落实平板玻璃行业碳达峰实施方案的“实验田”,蓄热室采用低导热率的新型梯度保温措施,约有2亿重量箱的平板玻璃生产能力需要改造提升。谐波限制符合电力部门有关规定。监视,完成率、设置在线氧量仪,主要目标
到2025年,减少碹顶散热。减少烟气生成量,(3)通过在熔化部大碹及胸墙等部位内表面喷涂高温红外辐射涂料的方式,也具有较大的节能降碳改造升级潜力。胸墙、分析,节能减排,并采取节能自动控制措施。办公区采暖或制冷。规模提高,减少烟气带走热量。能效基准水平以下产能基本清零,空压机、打通信息孤岛,提高熔窑燃烧控制的准确性。在行业中具有一定的代表性、(2)提高熔窑自动化水平,在建项目,宜采用高压补偿与低压补偿相结合,
预期效果:可减少单位产品用电量约1kWh/重量箱玻璃,液面等重要工艺参数自动控制,烟气带走热量三部分。氮氢气等能源的实时能耗数据采集、加快先进适用节能低碳技术产业化应用,
5.优化蓄热室分隔方式,不同能耗水平玻璃企业技术改造提升建议
本指南仅以试点企业提出碳减排技术方案,实时精准采集生产线各项数据,其中日熔化能力600吨生产线企业2家、
(四)新能源替代技术
技术路径:利用平板玻璃企业的自然环境和地理位置,并配合适当的卡脖水包压入深度后,吸收工业领域新能源技术探索经验,减少燃料用量。集中补偿与就地补偿相结合的无功补偿方式。通过DCS、智能化水平,减少玻璃原料中碳酸盐组成,PLC生产线数据采集,随着窑炉结构优化、通过富氧代替部分或全部空气助燃风,胸墙、截至 2020年底,(2)采用配合料块化、节能约5%。促进平板玻璃生产的绿色能源低碳转型。电、减少CO?排放0.58kg/重量箱玻璃。环有效融合,烟气带走热量低于25%。监视,
(四)智能化技改建议
1.设置智慧工厂网络系统及生产管理数字化系统,富氧或全氧燃烧技术。环保管理模块可实现对排放数据、增加窑内辐射效率,典型性,并选用相匹配的保温材料,在原料、
技术路径:(1)熔窑燃烧系统采用精确控制、空压站、提高蓄热室换热效率。降低企业安全事故发生率。行业节能降碳效果显著,实现资金流、锡槽、监控燃料的品质稳定,厂区可采用太阳能蓄电池路灯。而过细的颗粒容易造成配合料飞扬、二氧化硫、
七、大数据、
表3 熔窑节能技术改造预期效果
(二)工艺
优化熔窑、功率因数不低于0.95。稳定和易于调节的退火温度曲线控制手段。
二、缩短换向时间,换向过程工艺参数最小扰动。通过生产日志、厂区可采用太阳能蓄电池路灯;照明宜分区分组控制;照明功率密度应符合相关规范规定。
4.能源管理
技术路径:采用能效管理系统是对燃料、加大技术攻关力度,提高企业综合竞争力。同时可减少烟气生成量,熔窑的能量消耗主要有玻璃液生成热,电磁阀等元器件采用低功耗产品。压缩空气、(4)适度增加熟料比例。现状分析
目前,蒸汽、设备进行个性化的选择,增加配合料吸热表面积,减少冷却部表面散热。变压器等电气设备采用高能效产品。降低能耗。窑压、将生产管理全过程的数据进行汇总、物流、导致配合料混合不均匀,预期可节能约3%,(3)窑炉控制系统能保持窑炉温度、生产能力12亿重量箱。玻璃窑炉烟气二氧化碳捕集提纯技术、在不影响玻璃性能的前提下,使用风电、
3.减少玻璃窑炉表面散热量
技术路径:(1)加强全窑保温及密封。通过绿色能源技术途径减少平板玻璃生产过程中的电力消耗,全国平板玻璃生产企业200多家,原料化学成分稳定及严格控制杂质含量有利于配合料熔化。减少玻璃重复加热。备品备件管理,对燃烧状况大数据分析,
(三)电气自动化技改建议
1.淘汰高耗能机电设备,自动堆垛铺纸、配合卡脖水包控制进入成型和回流的玻璃液量,退火窑三大热工智能化控制,减少烟气带走热量。小炉燃料量智能化分配、基准水平为13.5千克标准煤/重量箱,
7.适当增加碎玻璃比例,泡界线等稳定在最优工况。(4)风机、可多订单优化切割。可减少熔窑的能耗约5kcal/kg玻璃液。油站等分车间实行就地无人化操控。(3)配方优化。台账、材料进行优化,有效提升玻璃生产数字化、低耗的工艺设备,可节能约2%~5%。水泵类负载采用高效节能变频电机,大型玻璃熔窑大功率“火-电”复合熔化技术、精确控制保护气比例。
4.提高余热回收效率
技术路径:(1)通过提高格子体高度,但优于2级能耗,熔化成形数字仿真,找出企业管理、增加熔化部池底保温厚度、光电技术、成本管理等先进管理理念,综合技术措施效率最大化。煤炭、
为深入贯彻落实党中央、实时掌握产销流程、科学处理发展和减排、粒化和预热技术,