中国水泥工业汞污染控制(cca)
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水泥有害物质限量控制手册(2020)【原创版】目录1.水泥有害物质限量控制手册概述2.水泥有害物质的种类和危害3.控制水泥有害物质的措施和方法4.2020 版手册的更新内容和意义5.我国水泥行业有害物质控制现状及展望正文【水泥有害物质限量控制手册概述】《水泥有害物质限量控制手册》是一部为水泥行业提供有害物质限量控制指南的专业手册。
该手册旨在帮助水泥企业了解并掌握国家对水泥有害物质的限量标准,以便更好地遵守法规要求,确保水泥产品的质量和安全。
本文将对 2020 版的手册进行分析,以了解其更新内容和意义。
【水泥有害物质的种类和危害】水泥行业在生产过程中可能产生多种有害物质,包括重金属、有机物、氮氧化物等。
这些有害物质对环境和人体健康具有潜在危害。
例如,重金属如铅、镉等可能对神经系统、造血系统等造成损害;有机物如苯、甲醛等可能引起呼吸道疾病、过敏反应等;氮氧化物可导致酸雨、光化学烟雾等环境问题。
【控制水泥有害物质的措施和方法】为降低水泥生产过程中有害物质的排放,企业可以采取以下措施:1.采用先进的生产工艺和技术,减少有害物质的产生;2.安装高效的净化设备,对产生的有害物质进行处理;3.建立完善的管理体系,加强对有害物质排放的监控;4.定期开展员工培训,提高员工的环保意识和技能。
【2020 版手册的更新内容和意义】2020 版《水泥有害物质限量控制手册》相较于之前版本,主要有以下更新内容:1.调整了部分有害物质的限量标准,使其更加严格;2.增加了新的有害物质控制要求,如对挥发性有机化合物的控制;3.补充了最新的国家和行业政策、法规;4.优化了手册的结构和内容,提高了可读性和实用性。
这些更新内容对于提高我国水泥行业的环保水平具有重要意义。
【我国水泥行业有害物质控制现状及展望】近年来,我国水泥行业在有害物质控制方面取得了显著成果。
然而,仍存在部分企业环保意识薄弱、技术水平较低等问题。
展望未来,我国应继续加大对水泥行业的监管力度,提高有害物质排放标准,推广先进的生产技术和管理经验,以实现水泥行业的绿色、可持续发展。
水泥工业汞现状及减排技术进展
任鹏;唐新宇
【期刊名称】《新世纪水泥导报》
【年(卷),期】2022(28)4
【摘要】水泥工业的汞排放在我国仅次于燃煤电厂和金属冶炼行业。
水泥行业的
排放汞主要来自于熟料烧成工艺段的原料及燃料,部分来自窑协同处置废弃物。
水
泥工业排放的汞绝大多数由大烟囱排放,排放浓度并不稳定。
《水泥工业大气污染
物排放标准》规定,汞在窑尾大烟囱的排放限值为0.05 mg/m^(3),实测结果显示:
我国水泥企业存在一定的汞排放超标风险。
水泥工业汞的减排技术目前有:减少汞
的输入量,利用汞循环富集为高浓度汞后外排,还有既有设备协同脱汞技术以及活性
炭吸附脱汞、XMercury预热器系统脱汞和固定式固态吸附剂脱汞等专用脱汞技术。
通过比较认为:利用汞循环富集并配合生料磨运行间隔,间歇性地将高汞浓度回灰外
排作混合材是一个可以关注的方向。
【总页数】6页(P4-9)
【作者】任鹏;唐新宇
【作者单位】天津水泥工业设计研究院有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TQ172.9
【相关文献】
1.水泥工业CO2减排及利用技术进展
2.我国水泥工业废气量减排与污染物减排潜力分析
3.基于水泥工业碳减排核算实现碳达峰的研究——以贵州省水泥产能节能减排为例
4.基于减排形势和技术应用分析的水泥工业污染减排研究
5.国内外水泥工业汞排放现状及汞减排的思考
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环境保护部发布水泥等重点行业污染物排放新标准环境保护部有关负责人27日向媒体通报,为贯彻落实国务院《大气污染防治行动计划》,通过制定、修订重点行业排放标准“倒逼”产业转型升级,环境保护部会同国家质检总局发布了《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB 30485-2013)及其配套的《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(HJ 662-2013)等3项标准,以及《铅、锌工业污染物排放标准》等6项有色金属行业排放标准修改单,增设了大气污染物特别排放限值。
这位负责人说,我国是水泥生产与消费大国,2012年水泥产量达到22.1亿吨,占世界水泥产量的56%。
水泥工业在支撑国民经济快速发展的同时,也带来了严重的环境污染。
据统计,我国水泥工业的PM、SO2、NOx排放量占全国排放总量的比例分别高达15%-20%、3%-4%、8%-10%,属于污染控制重点行业。
同时,国内外经验表明,利用水泥窑协同处置危险废物、生活垃圾、污染土壤等是有效处置固体废物的重要途径,但协同处置过程中除产生常规污染物外,还将产生重金属、二恶英等毒害性较强的污染物,急需发布具有针对性的污染控制标准,规范管理、控制风险。
这位负责人表示,水泥工业大气污染物排放标准于1985年首次发布,1996年、2004年分别进行了修订,本次为第三次修订。
与现行标准相比,新标准扩大了适用范围,在原有水泥原料矿山开采、水泥制造、水泥制品生产的基础上增加了散装水泥中转站;调整了大气污染物排放限值,增加了适用于重点地区的大气污染物特别排放限值。
新标准重点提高了PM、NOx排放控制要求。
根据除尘、脱硝技术进步情况,新标准规定的PM排放限值由现行标准的50mg/m3(水泥窑等热力设备)和30 mg/m3(水泥磨等通风设备)收严至30 mg/m3和20 mg/m3;新标准规定的NOx排放限值由现行标准的800mg/m3收严至400 mg/m3,促进水泥企业采用工艺控制(如低氮燃烧器、分解炉分级燃烧、燃料替代等)和末端治理(目前较为成熟可行的是SNCR技术)相结合的措施,有效控制NOx排放。
CEMENT TECHNOLOGY2091'王永刚淳靈摘要:汞及其化合物属于重污染物,严重影响人们的日常生活和健康随着国民经济的发展和人们对环境污染问题的日益重视,该类污染物的控制和减排日益受到重视.水泥窑现行的大气污染排放标准(GB4915-2013)已经对水泥窑尾气中的汞及其化合物的排放做了限定。
但是,由于水泥窑生产的复杂性和汞及其化合物自身的化学和物理特性,汞及其化合物在水泥生产过程中的迁移和排放规律十分复杂,本文对我国典型地区水泥生产线汞的排放进行了系统的检测和分析,旨在为水泥窑汞减排技术的研究提供一定的参考关键词:汞排放;水泥厂;检测中图分类号:TQ172.11文献标识码:A文章编号:1001-6171(2019)01-0076-03DOI:10.19698/ki.1001-6171.201860761全球汞的排放状况(图1)汞是一种有毒的重金属痕量元素,汞污染对人类及生态环境造成的危害极大2013年1月,联合国环境规划署(UNEP)发布了《Global Mercury As-sessment》(全球汞评估报告)<报告中指出:作为人类活动的一个直接结果,201()年全球汞的排放共计1960t其中,亚洲的汞排放量占全球汞排放总量的50%以上,中国的汞排放量占到了亚洲排放量的四分之三,接近全球汞排放量的三分之一。
2水泥厂汞检测(图2)水泥厂生产过程中,原料和燃烧废气流动方向相反且相互混合相互作用由于原料与气流的逆MfKuryemHMon2010,(ytan:2$101001000图1全球汞排放分布流,导致水泥生产系统中存在温度梯度,又因为收尘器灰尘的回收利用等因素,水泥厂内汞的迁移便形成了几个循环。
通讯地址:天津中材工程研究中心有限公司,天津300400;收稿日期:2018-04-28;编辑:孙娟76水強裟£ 2019年第1期热电偶取样枪\皮托管/先后现场检测了中国西北、华北、华南典型水泥厂的尾气汞排放情况,对不同地区、不同原燃料的水 泥厂的汞排放做了系统的测试和分析。
水泥行业汞减排措施探讨引言联合国环境规划署(UNEP)发布的《2013年全球汞评估报告》[1]指出,2010年全球人为汞排放量约为1960t,其中水泥行业的汞排放是继手工小规模采金、燃煤以及金属冶炼之后的第四大人为汞排放源,占到人为汞排放的9%。
根据中国环科院研究结果分析,估算我国水泥行业汞年排放量约为89——144t,是继燃煤和有色金属冶炼之后的第三大汞排放源。
由于汞污染对人类及环境造成的危害十分严重,世界上许多国家和地区针对水泥工业的汞排放都制定了相应的法律法规。
2010年8月,美国《危害性污染物国家排放标准》(NESHAP)正式立法颁布,该标准以水泥窑30天平均汞排放为基准,规定2010年前所建水泥厂排放标准为8——13μg/m3,2010年后所建水泥厂排放标准为3——5μg/m3[2],欧盟、韩国、印度和澳大利亚水泥厂汞排放限值分别为50μg/m3、100μg/m3、200μg/m3和1000μg/m3[3]。
2013年底我国颁布的《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915—2013)和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485—2013)中将Hg及其化合物与SOx、NOx和颗粒物并列为水泥行业限制排放的污染物之一,最高允许排放浓度限制为50μg/m3[4-5]。
目前,全球水泥工业对汞的控制主要有以下几个方面的措施:第一类是对原燃料进行控制;第二类是采用窑灰外排技术进行控制;第三类是利用现有污染物控制措施协同控制;第四类是利用专门技术进行控制。
本文将分别对其进行介绍,并提出最佳可行性技术,为水泥行业的汞减排提供参考。
1对原燃料进行控制原燃料是汞污染的源头。
仔细筛选和控制进入水泥窑的原燃料,对减少汞的排放有很重要的意义[6]。
水泥生产的原料主要指石灰质原料、黏土质原料、校正原料以及外加剂,还可以利用低品位原料和工业废渣。
燃料主要是煤。
我国《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(HJ662—2013)规定入窑物料(包括常规原料、燃料和固体废物)中汞的最大允许投加量不应大于0.23mg/kg熟料[7]。
水泥工业大气污染物排放标准水泥工业是一个重要的大气污染源,主要排放的污染物包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等。
各国针对水泥工业大气污染物的排放制定了不同的标准,下面列举几个主要国家的排放标准作为参考。
1.中国
中国的《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)规定了水泥工业中主要污染物的排放标准:
烟气中二氧化硫排放浓度不得超过50毫克/立方米;
烟气中氮氧化物排放浓度不得超过400毫克/立方米;
烟气中颗粒物排放浓度不得超过30毫克/立方米。
2.美国
美国环保署(EPA)颁布了针对水泥生产的《新源性能标准》(NSPS)和《现有源性能标准》(EG):
NSPS规定新建或大规模改建的水泥生产厂的SO2排放不得超过0.60磅/每吨熟料,NOx排放不得超过0.69磅/每吨熟料,颗粒物排放不得超过0.07磅/每吨熟料。
EG则规定现有的水泥生产厂SO2排放不得超过1.2磅/每吨熟料,NOx排放不得超过1.0磅/每吨熟料,颗粒物排放不得超过0.30磅/每吨熟料。
3.欧洲
欧盟颁布了《工业排放指令》(IED),其中包括了水泥生产的排放标准。
根据IED规定,水泥生产厂的SO2排放不得超过200毫克/立方米,NOx排放不得超过500毫克/立方米,颗粒物排放不得超过30毫克/立方米。
需要注意的是,不同国家的排放标准会因为环保政策、技术水平、经济发展等因素而不同,同时各个国家的标准也在不断地更新和完善。
国家标准化管理委员会关于下达《水泥工业大气污染物排放标准》等2项国家标准制修订计划项目的通知
文章属性
•【制定机关】国家标准化管理委员会
•【公布日期】2013.07.22
•【文号】国标委综合[2013]57号
•【施行日期】2013.07.22
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】标准化
正文
国家标准化管理委员会关于下达《水泥工业大气污染物排放标准》等2项国家标准制修订计划项目的通知
(国标委综合〔2013〕57号)
环境保护部:
为落实国务院关于大气污染防治的有关部署,现将《水泥工业大气污染物排放标准》等2项国家标准制修订计划项目(见附件)下达你单位,请你单位组织监督主要起草单位,抓紧落实和实施计划,在标准起草中加强与有关方面的协调,广泛听取意见,保证标准质量和水平,按时完成国家标准制修订任务。
附件:《水泥工业大气污染物排放标准》等2项国家标准制修订计划项目汇总表
国家标准委
2013年7月22日附件:《水泥工业大气污染物排放标准》等2项国家标准制修订计划项目汇总表。
水泥有害物质限量控制手册(2020)(原创版)目录1.水泥有害物质限量控制手册的背景和意义2.手册的主要内容和标准3.水泥行业对有害物质的控制措施4.我国在水泥行业有害物质控制方面的成就和展望正文【1.水泥有害物质限量控制手册的背景和意义】水泥是人类社会中不可或缺的一种建筑材料,然而,在水泥的生产过程中,会产生一定量的有害物质,这些有害物质如果超出一定的限量,就会对环境和人体健康造成严重的影响。
因此,对水泥有害物质的限量控制,是水泥行业发展的重要课题。
《水泥有害物质限量控制手册 (2020)》就是在这样的背景下应运而生,它旨在规范水泥行业的有害物质排放,防止环境污染,保障人体健康,推动水泥行业的绿色可持续发展。
【2.手册的主要内容和标准】《水泥有害物质限量控制手册 (2020)》主要包含了以下内容:一是有害物质的种类,包括重金属、有机物、氮氧化物等;二是有害物质的限量标准,这些标准是根据我国的环保法规和相关的国际标准制定的;三是有害物质的检测方法和控制措施,这些措施包括生产过程中的控制、末端治理等。
【3.水泥行业对有害物质的控制措施】水泥行业对有害物质的控制主要采取以下几种措施:一是生产过程的控制,通过技术改进和设备更新,减少有害物质的产生;二是末端治理,通过对排放的废气、废水进行处理,降低有害物质的排放;三是加强监测,定期对有害物质的排放进行检测,确保其不超过限量标准。
【4.我国在水泥行业有害物质控制方面的成就和展望】我国在水泥行业有害物质控制方面取得了显著的成就,主要表现在以下几个方面:一是有害物质排放量大幅下降,二是水泥行业的环保法规和标准不断完善,三是水泥行业的绿色发展理念日益深入人心。
然而,我国在水泥行业有害物质控制方面还面临一些挑战,比如技术水平有待提高,环保法规和标准的执行力度需要加大等。
中国水泥行业汞排放的破冰之举中国建筑材料研究总院【期刊名称】《中国水泥》【年(卷),期】2017(000)009【总页数】2页(P28-29)【作者】中国建筑材料研究总院【作者单位】【正文语种】中文2017年8月18日,联合国工业发展组织工业基金项目“中国水泥工业汞排放迁移机制及减排技术研究” 在北京正式启动。
该项目由中国建筑材料科学研究总院和UNIDO材料技术国际促进中心承担,联合国工业发展组织和中国国际经济技术交流中心为项目资助机构。
全球《关于汞的水俣公约》(简称“汞公约”)于两天前,即2017年8月16日正式生效。
我国为全球最大汞排放国,水泥行业位列全球第四大汞排放源,而我国水泥产量占世界总产量51.4%,水泥行业采取行动已刻不容缓。
因此,本项目的启动对于中国水泥行业乃至中国履行《汞公约》具有里程碑式的意义。
大气汞对人类健康和环境的危害已引起国际社会的广泛关注,随着《汞公约》的正式生效,我国水泥行业将面临汞污染防治及履行国际汞公约的双重压力。
本项目旨在通过监测水泥生产过程中原材料和燃料中的汞含量及汞排放,建立汞排放范围,评估国际最佳可得技术(BAT)和最佳环境实践(BEP)的可行性,并对中国水泥行业进行能力建设,以期减少我国水泥行业的汞排放。
来自联合国工业发展组织、中国国际经济技术交流中心、环保部环境保护对外合作中心汞公约处、中国水泥协会、北京工业大学、中国建筑材料科学研究总院、拉豪中国-华新水泥公司、合肥水泥研究设计院和天津水泥工业设计研究院的30余名代表参加了此次会议。
会议由中国国际经济技术交流中心联合国项目二处处长赵永利先生主持,中国建筑材料科学研究总院颜碧兰副院长致欢迎辞,联合国工业发展组织驻华代表处项目协调员马健先生致开幕辞。
联合国工业发展组织周云瑞先生介绍了工发组织针对中国水泥行业开展的项目,另外还介绍了汞公约及其对水泥工业的要求;环保部对外合作中心汞公约处韩絮女士介绍了《汞公约》的背景以公约对大气汞的排放要求,重点讲述了我国大气汞排放相关管理政策以及履约下一步工作。
2016年中国水泥质量分析报告
崔健;张庆华;戴平;梁慧超;张晓明
【期刊名称】《中国水泥》
【年(卷),期】2017(000)003
【摘要】我国是水泥生产和消费大国,2016年我国水泥产量达到24亿吨。
作为工程建设中重要的基础材料,水泥产品质量的好坏不仅影响到工程质量和人民生命财产安全,而且也与建筑工程的使用寿命息息相关。
随着水泥行业推进供给侧改革,以“稳增长、调结构、增效益”为重点的政策引导下,如何保证改革过程中水泥产品的质量显得尤为重要。
【总页数】4页(P14-17)
【作者】崔健;张庆华;戴平;梁慧超;张晓明
【作者单位】国家水泥质量监督检验中心;国家水泥质量监督检验中心;国家水泥质量监督检验中心;国家水泥质量监督检验中心;国家水泥质量监督检验中心
【正文语种】中文
【相关文献】
1.2017年中国水泥质量分析报告
2.中国水泥工业的汞污染控制——中国水泥协会副会长孔祥忠在环资论坛作专题报告
3.2018年中国水泥质量分析报告
4.2019年中国水泥质量分析报告
5.2020年中国水泥质量分析报告
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水泥有害物质限量控制手册(2020)全面评估与深度探讨一、概述水泥作为建筑材料中的重要组成部分,其品质对于建筑工程的质量和安全性至关重要。
然而,随着人们对环境保护和健康安全意识的提高,对水泥产品中有害物质的关注度也日益增加。
水泥生产企业需要严格控制有害物质的含量,确保产品质量达标,同时满足环保和健康安全的要求。
为此,水泥有害物质限量控制手册(2020)应运而生,本文将对其进行全面评估,并深入探讨其意义、内容和应用。
二、水泥有害物质限量控制手册(2020)的意义1. 对于水泥企业而言水泥有害物质限量控制手册(2020)的颁布,对于水泥生产企业而言具有重要意义。
它明确了有害物质的种类和限量要求,为企业提供了具体的标准参照,有利于企业规范生产过程,提高产品质量。
手册突出了环保和健康安全的重要性,要求企业在生产过程中尽量减少有害物质的排放,减轻对环境的污染,保障员工和周边居民的健康安全。
水泥企业应当高度重视并严格执行这一手册,以提升企业形象和社会责任感。
2. 对于建筑行业和社会大众而言水泥有害物质限量控制手册(2020)的实施,不仅对水泥企业有影响,对建筑行业和社会大众也具有重要意义。
手册规定了水泥产品中有害物质的限量标准,意味着建筑行业将获得更加安全和可靠的建材产品,有利于保障建筑工程的质量和使用安全。
通过减少有害物质的排放,水泥企业对环境的保护贡献将会增加,有利于改善和保护周边居民的生活环境。
水泥有害物质限量控制手册(2020)对于建筑行业和社会大众来说,意义重大。
三、水泥有害物质限量控制手册(2020)的内容概述水泥有害物质限量控制手册(2020)主要包括以下内容:1. 有害物质种类及限量要求明确列出水泥产品中有害物质的种类,如汞、砷、铅等,并规定了其限量要求,例如规定了每吨水泥产品中的有害物质含量不得超过一定标准,以确保产品质量达标。
2. 生产工艺及控制措施手册要求水泥企业应建立健全的生产工艺控制体系,采取有效措施控制有害物质的产生和排放,例如通过优化配比、加强尾气处理等手段,减少有害物质的生成和排放。