水泥生产水足迹的计量与在线控制方法

    公开(公告)号:CN103226350B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201310140879.5

    申请日:2013-04-22

    CPC classification number: Y02P90/02

    Abstract: 水泥生产水足迹的计量与在线控制方法属于水泥生产的水资源管理领域,其特征在于,是在一个受控于中控计算机的水泥生产水足迹的计量与在线控制系统中完成的,在中控计算机控制下,实时测量新鲜补充水量、循环水量、排出水量和有效利用水量,据此计算出综合用水量和损失水量,以及水资源循环率、有效利用率和损失率,依次判断水资源循环率是否达标、水资源损失率和水资源循环率是否同时满足设定阈值,水资源有效利用率是否高于50%,并对应于不同阶段采取故障消除措施,直到满足设定的目标为止;本发明有利于在节约利用水资源条件下推进水泥行业绿色化进程,并且有利于节省初期投资费用及运行成本。

    水泥生产及余热发电系统烟尘排放的监测方法

    公开(公告)号:CN103256825B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201310198832.4

    申请日:2013-05-24

    CPC classification number: Y02P10/283

    Abstract: 水泥生产及余热发电系统烟尘排放的监测方法,属于工业烟尘排放监测技术领域,其特征在于,根据设立在水泥生产现场各测点安装的烟尘量传感器通过分布式控制计算机向位于中央控制室的中控计算机输送经过收尘器之后未被捕获的烟尘量,将其与水泥生产及余热发电工况下的阈值相比判断是否达标,若超标,中控计算机便向位于该测点的分布式控制计算机发出控制指令,一直到达标为止,在水泥窑炉协同处置工业废弃物时,则将控制阈值提高10%。本发明不仅能保证水泥厂生产绿色化,还能兼顾余热发电系统和协同处置废弃物时生产环境的和谐化。

    水泥厂噪声污染在线全方位监控评价方法

    公开(公告)号:CN103616069A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310516183.8

    申请日:2013-10-28

    Abstract: 水泥厂噪声污染在线全方位监控评价方法属于水泥生产环境噪声污染控制技术领域,其特征在于,中央控制计算机利用声级计或环境噪声自动监测仪周期性地日夜实时监测各生产设备、厂界周边设定的测点及附近交通运输站点的噪声,与设定的噪声阈值比较,如果不达标,则发出相应的控制指令。本发明可用于对水泥生产过程、运输过程和厂界周边的噪声进行日夜在线全方位的监控。

    基于环保、节能、安全的水泥生产周期在线监测控制方法

    公开(公告)号:CN103058537A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210452172.3

    申请日:2012-12-30

    CPC classification number: Y02P40/121

    Abstract: 基于环保、节能、安全的水泥生产周期在线监测控制方法属于水泥生产领域,其特征在于,在水泥生产设备上构建了一个计算机在线监测、人工依指令控制的在线监测控制系统,在实施分段燃烧和低氮氧化物燃烧器技术的基础上,在包括原料配料过程、原料粉磨及废气处理过程、煤粉制备过程、生料均化及生料入预热器、分解炉进行分段燃烧、熟料烧成在内的各个过程的水泥生产周期内,依次序调节NOx、NH3、CO、SO2实测量和分解炉燃煤量,以满足对NOx等排放物进行综合控制,也对烟道堵塞、煤粉含硫量过高、分解炉煤耗过高这些影响安全运行和能耗的因素进行控制,既保证了水泥质量的稳定性,也确保生产安全,可以节约能源降低成本。

    一种基于生命周期评价的烧结砌块绿色产品评价方法

    公开(公告)号:CN106845871A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710129082.3

    申请日:2017-03-06

    Abstract: 一种基于生命周期评价的烧结砌块绿色产品评价方法,属于绿色产品评价技术领域。基于生命周期评价方法,对烧结砌块产品在矿石开采、运输、砌块生产过程中,从资源消耗、能源消耗、污染物排放等方面,综合评价对环境造成的影响。并对生命周期评价的结果进行贡献性分析与敏感性分析,确定烧结砌块产品在全生命周期中的重要环境影响损害类型,据此构建烧结砌块的绿色产品评价方法与指标体系,涵盖资源、能源、环境为一级指标。确定评价指标体系中各指标的权重大小,采用目标距离法,资源、能源、环境属性指标通过敏感性计算得到权重。该评价方法适用于烧结砌块和其它绿色产品的评价,适用范围广,可操作性强。

    水泥厂选择性催化还原NOx的环境负荷评价与监控方法

    公开(公告)号:CN103257645B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310199222.6

    申请日:2013-05-24

    Abstract: 水泥厂选择性催化还原NOx的环境负荷评价与监控方法属于水泥生产环境安全技术领域,其特征在于,在中控计算机控制下,用传感器测量一个周期内的NOx平均排放量、NOx排放量出现峰值次数、SCR系统用电量、额外煤耗增量、SO2排放量、CO排放量、烟尘排放量、在卸氨点、SCR反应器出口和喷氨口的各氨逃逸量、SCR脱硝率、催化剂使用寿命和高效使用时间,以及氨氮比最小值在内的环境负荷指标,分为A、B和C三个等级,并按设定阈值分级,对环境负荷评价为C级时报警,中控计算机并据此建立SCR系统的原料溯源制度,实施SCR技术的环境负荷评价反馈机制。本发明有效监控了各项环境负荷指标,能通过调节氨氮比,能克服由于氨的浓度过大导致反应器及下游设备腐蚀问题。

    水泥厂减排氮氧化物控制模式的分级综合选择方法

    公开(公告)号:CN103611408B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201310515920.2

    申请日:2013-10-28

    Abstract: 水泥厂减排氮氧化物控制模式的分级综合选择方法,属于水泥生产环境保护控制领域,其特征在于,构建一个水泥厂减排氮氧化物控制模式的分级综合选择系统,用中央控制计算机控制分段燃烧MSC控制机、选择性非催化还原SNCR控制机和选择性催化还原SCR控制机,在中央控制计算机内建立一个综合控制技术等级-脱硝效率-最终排放量目标值,根据实测的NOx本底平均排放量M0NOx与设定的NOx最终排放量目标值MSNOx之差,选择控制模式:M0NOx>MSNOx,转向由脱硝效率得出的更高等级的控制模式运行;M0NOx<MSNOx,则反之;M0NOx与MSNOx处于同一等级内,则按照当前控制模式运行。本发明在不过多带来额外的能源和资源消耗及污染物排放的条件下,能使水泥厂NOx减排始终在最优控制模式下运行。

    水泥厂选择性非催化还原NOx环境负荷评价与控制方法

    公开(公告)号:CN103207608B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310110314.2

    申请日:2013-04-01

    CPC classification number: Y02P90/02

    Abstract: 水泥厂选择性非催化还原NOx环境负荷评价与控制方法属于水泥生产环境安全技术领域,其特征在于,对于实施选择性非催化还原SNCR技术减排氮氧化物NOx时带来的额外影响,包括气体污染物NH3、CO、SO2和煤耗增高等因素,根据设定的环境影响量化指标体系和脱硝效率量化指标体系进行多因素、多层次、多目标的在线监测及效果评价,以便在减排NOx的同时稳定水泥生产、降低整体环境负荷和推进水泥行业的绿色化进程。

    水泥生产资源综合利用的仓储量化与运输控制方法

    公开(公告)号:CN103019214B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201210560857.X

    申请日:2012-12-20

    CPC classification number: Y02P90/02

    Abstract: 水泥生产资源综合利用的仓储量化与运输控制方法属于水泥生产领域,其特征在于,是在一个含有电石渣库、矿渣堆场、石英砂尾矿仓、煤矸石仓、粉煤灰仓、脱硫石膏仓以及污泥处理装置在内的各种料仓和堆场的水泥生产资源综合利用的仓储量化与运输控制系统中,用中控计算机进行在线监测、自动采集数据、人工控制的在线监测控制方法,在水泥稳定生产的基础上进行工业废弃物的资源综合利用和资源循环处理,而不会带来其他过多的额外能耗和污染物排放,是企业从粗放式管理转变为精细化在线记录作业,满足循环型经济和节约型社会的建设要求。

    水泥生产水足迹的计量与在线控制方法

    公开(公告)号:CN103226350A

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201310140879.5

    申请日:2013-04-22

    CPC classification number: Y02P90/02

    Abstract: 水泥生产水足迹的计量与在线控制方法属于水泥生产的水资源管理领域,其特征在于,是在一个受控于中控计算机的水泥生产水足迹的计量与在线控制系统中完成的,在中控计算机控制下,实时测量新鲜补充水量、循环水量、排出水量和有效利用水量,据此计算出综合用水量和损失水量,以及水资源循环率、有效利用率和损失率,依次判断水资源循环率是否达标、水资源损失率和水资源循环率是否同时满足设定阈值,水资源有效利用率是否高于50%,并对应于不同阶段采取故障消除措施,直到满足设定的目标为止;本发明有利于在节约利用水资源条件下推进水泥行业绿色化进程,并且有利于节省初期投资费用及运行成本。

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