泡沫玻璃单位产品能源消耗限额
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140号泡沫玻璃板节能参数解释说明1. 引言1.1 概述泡沫玻璃板作为一种新型建筑材料,在今天的建筑行业中得到了广泛的应用。
它以其独特的特性和优势成为了节能领域的重要组成部分。
本文旨在解释并说明泡沫玻璃板在节能参数方面的重要性和应用价值,进而提供一个理论基础和技术指导,以便更好地推广和利用该材料。
1.2 文章结构本文主要分为五个部分,包括引言、泡沫玻璃板及其特性、节能参数的概念和重要性、泡沫玻璃板节能参数解释说明以及结论。
通过逐步展示相关内容,全面深入地介绍了泡沫玻璃板在节能领域的应用与意义。
1.3 目的文章目标是对泡沫玻璃板节能参数进行详细解释,并探讨其在实际应用中的作用与优势。
同时,本文也将提出一些改进和发展该材料节能参数的可能途径和方法。
通过这些内容,读者将对泡沫玻璃板以及其在建筑领域中的节能特性有更为全面和深入的了解,从而有助于促进该材料在建筑领域的广泛应用。
说明:- 在“1. 引言”部分,我们首先概述了整篇文章的内容和目的。
- 文章结构部分简要介绍了文章主要分为五个部分,并提及每个部分涵盖的内容。
- 最后,我们明确了本文对泡沫玻璃板节能参数进行解释和说明的目的。
2. 泡沫玻璃板及其特性2.1 什么是泡沫玻璃板泡沫玻璃板是一种具有开放式孔隙结构的建筑材料,由硅酸盐类原料经过高温熔融后,再添加发泡剂制成。
它采用微细气泡和膨胀颗粒充当填充体,形成了大量封闭的小气囊,从而使材料具有轻质、隔热、吸音、防火等特点。
2.2 泡沫玻璃板的制造工艺泡沫玻璃板的制造工艺主要包括以下几个步骤:首先,将硅酸盐类原料和发泡剂混合均匀,并注入模具中。
然后,在高温条件下进行快速加热,使混合物在模具中膨胀。
膨胀时产生的气体会形成许多小气囊,并通过表面张力作用产生孔道。
最后,待材料冷却凝固后,即可得到泡沫玻璃板。
2.3 泡沫玻璃板的主要特性泡沫玻璃板具有以下主要特性:轻质高强:泡沫玻璃板具有较低的密度,并且能够承受较大的压力,具备良好的结构强度和稳定性。
《建筑用钢化玻璃单位产品能源消耗限额》标准修订说明一、工作简况(一)任务来源本标准任务由上海市质量技术监督局于2017年7月28日下达,根据沪质技监标〔2017〕322号文,《建筑用钢化玻璃单位产品能源消耗限额》上海市地方标准列入2017年上海市第二批地方标准制修订项目计划第10项。
(二)预期的社会经济效果钢化玻璃具有: a. 安全性:破碎时分裂成均匀钝角不易伤人的小颗粒;b. 高强度:钢化玻璃强度为普通玻璃的4倍;c. 热稳定性:能承受200℃温差变化等的特性,已经普遍使用在建筑物尤其是幕墙玻璃上。
钢化玻璃就是将普通玻璃加热到约650℃接近其软化点后,马上将其均匀快速地冷却,在玻璃表面产生均匀的压应力。
在此生产过程中将消耗大量的电能。
据统计,截止2017年底,上海地区约有钢化玻璃生产企业76家,钢化玻璃生产线85条。
通过本标准的修定,将推进上海市钢化玻璃行业的节能工作,促进企业技术创新、管理升级,通过淘汰落后、鼓励先进等措施降低能源消耗,降低产品能耗。
(三)标准起草单位上海玻璃玻璃纤维玻璃钢行业协会、上海市能效中心、上海耀皮玻璃集团股份有限公司、上海北玻玻璃技术工业有限公司、上海众材工程检测有限公司、上海耀华建筑玻璃公司、上海皓晶玻璃制品有限公司、上海双玲玻璃实业有限公司、上海钰立机械有限公司、洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司、上海艾世建材科技有限公司。
(四)主要工作过程上海玻璃玻璃纤维玻璃钢行业协会接获市质技监督局下达的任务后,即与着手成立《建筑用钢化玻璃单位产品能源消耗限额》标准修订组,标准修订工作由上海市玻璃玻璃纤维玻璃钢行业协会、上海耀皮玻璃集团股份有限公司、上海皓晶玻璃制品有限公司、上海耀华建筑玻璃公司、上海双玲玻璃实业有限公司、上海北玻玻璃技术工业有限公司、上海钰立机械有限公司、上海众材工程检测有限公司、上海艾世建材科技有限公司、洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司等单位代表参加。
2018年3月中旬,标准起草组根据沪质技监标[2017]322号文的要求,制定了标准修订工作各阶段工作计划并召开标准修订小组第一次工作会议,就工作目标、工作程序、时间节点作布置并将调研任务落实至参加单位。
DB31 上海市地方标准DB 31/×××—××××建筑钢化玻璃单位产品能源消耗限额Unit product energy consumption quota for Building toughened glass报批稿2012—××—××发布 2012—××—××实施上海市质量技术监督局发布前言本标准4.1和4.2为强制性条款,其余为推荐性条款。
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由上海市发展和改革委员会、上海市经济和信息化委员会提出。
本标准由上海市能源标准化技术委员会归口。
本标准主要起草单位:上海玻璃玻璃纤维玻璃钢行业协会、上海耀皮玻璃集团股份有限公司、上海北玻玻璃技术工业有限公司、上海众材工程检测有限公司。
本标准参加起草单位:上海耀华建筑玻璃公司、上海皓晶玻璃制品有限公司、上海双玲玻璃实业有限公司、上海钰立机械有限公司、洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司、上海艾世建材科技有限公司。
本标准主要起草人:陶国琴、周才富、汪培志、孔戈。
本标准参加起草人:王茂良、岑祖培、沈玲玲、唐子立、赵雁、施彦琦。
本标准于2012年7月首次发布。
建筑钢化玻璃单位产品能源消耗限额1 范围本标准规定了建筑钢化玻璃单位产品能源消耗(以下简称能耗)限额的技术要求、计算原则、计算范围及计算方法、节能管理与措施。
本标准适用于建筑钢化玻璃企业单位产品能耗的计算、考核,以及对新建项目的能耗控制。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 12497 三相异步电动机经济运行GB/T 13462 电力变压器经济运行GB/T 13469 离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行GB/T 13470 通风机系统经济运行GB 18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级GB 19153 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级GB 19761 通风机能效限定值及能效等级GB 19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值GB/T 24851 建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
1 平板玻璃的概念界定1.1 平板玻璃的概念1.1.1 GB/T 15764—2008《平板玻璃术语》中直接给出的定义GB/T 15764—2008 《平板玻璃术语》中平板玻璃的定义是:“板状的硅酸盐玻璃”,下面列出了普通平板玻璃、浮法玻璃、着色玻璃、超白浮法玻璃、压花玻璃、夹丝玻璃。
其中:普通平板玻璃:用垂直引上法和平拉法生产的平板玻璃。
浮法玻璃:用浮法工艺生产的平板玻璃。
着色玻璃:玻璃成分中加入着色剂使玻璃显现一定颜色的平板玻璃。
超白浮法玻璃:采用浮法工艺生产的,成分中三氧化二铁含量不大于0.015%,具有高可见光透射比的平板玻璃。
压花玻璃:用压延法生产的表面带有花纹图案、透光但不透明的平板玻璃。
夹丝玻璃:用压延法生产的内部夹有金属丝或网的平板玻璃。
1.1.2 GB/T 4754—2017《国民经济行业分类》间接给出的定义GB/T 4754—2017《国民经济行业分类》,中对“平板玻璃制造”的定义是:“指用浮法、垂直引上法、压延法等生产平板玻璃原片的活动。
”由此定义可间接得到平板玻璃就是:“用浮法、垂直引上法、压延法等生产的平板玻璃原片”。
1.2 平板玻璃的界定GB/T 15764—2008 《平板玻璃术语》的平板玻璃定义可界定为:用浮法工艺可生产的浮法玻璃和浮法超白玻璃等两种平板玻璃;用垂直引上法和平拉法可生产普通平板玻璃;用压延法可生产压花玻璃和夹丝玻璃等两种平板玻璃;用浮法、垂直引上法和平拉法、压延法可生产着色玻璃。
GB/T 4754—2017 《国民经济行业分类》中平板玻璃概念的界定相对较简明,就是“用浮法、垂直引上法、压延法等生产的平板玻璃原片”。
不过就平板玻璃生产工艺字面含义而言, GB/T 4754—2017 《国民经济行业分类》中除“浮法、垂直引上法、压延法”相同外,比GB/T 15764—2008 《平板玻璃术语》中少了平拉法。
《国民经济行业分类》国家标准于1984年首次发布,分别于1994年和2002年进行修订,2011年第三次修订,2017年第四次修改。
日用玻璃单位产品能源消耗限额及计算方法日用玻璃单位产品能源消耗限额及计算方法1 范围本方法规定了日用玻璃单位产品能源消耗(以下简称能耗)限额的技术要求、统计范围和计算方法、节能管理与措施。
本方法适用于生产透明及本体着色的日用玻璃产品的企业能耗的计算、考核。
本方法不适用于生产压花、夹丝及用于电子信息行业的日用玻璃产品的企业。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本方法的引用而成为本方法的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本方法,然而,鼓励根据本方法达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本方法。
GB/T 2589 综合能耗计算通则GB/T 12497 三相异步电动机经济运行GB/T 13462 工矿企业电力变压器经济运行导则GB/T 13469 工业用离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行GB/T 13470 通风机系统经济运行GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则3 术语和定义下列术语和定义适用于本方法。
3.1 日用玻璃产量报告期内,企业生产合格产品的产量。
3.2 日用玻璃熔窑熔化能耗报告期内,玻璃熔窑生产吨玻璃液所消耗的各种能源,折算成标准煤。
3.3 日用玻璃产品综合能耗报告期内,企业用于日用玻璃生产所消耗的各种能源,折算成标准煤。
包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗量和损失量,不包括基建、技改等项目建设消耗的能源量。
3.3 日用玻璃单位产品综合能耗报告期内生产每吨日用玻璃消耗的能源量,折算成标准煤。
4 日用玻璃生产企业能耗限额限定值4.1 日用玻璃生产企业玻璃熔化能耗限额限定值日用玻璃生产企业玻璃熔窑熔化能耗限额限定值见表1。
表1 日用玻璃生产企业玻璃熔化能耗限额限定值分类具体工况玻璃熔窑熔化能耗限额限定值(kgce/吨玻璃液)玻璃啤酒瓶①≤182②≤230玻璃瓶罐①③≤182④≤210 ②③≤230④≤270玻璃器皿①≤210②≤270玻璃仪器①≤810 ⑤≤450注:①指用重油、天然气等作为主要燃料的玻璃熔窑②指用发生炉煤气作为主要燃料的玻璃熔窑③指Fe2O3≥0.06%的玻璃料④指Fe2O3<0.06%的玻璃料⑤指全电熔窑4.2 现有日用玻璃生产企业单位产品综合能耗限额限定值日用玻璃生产企业单位产品综合能耗限额限定值见表2。
附录9:国家发布的79个单位产品能耗限额标准汇编一、铁合金单位产品能源消耗限额(GB 21341-2008)(一)现有铁合金生产企业单位产品能耗限额限定值(三)电石生产装置单位产品能耗限额先进值三、合成氨单位产品能源消耗限额(GB 21344-2008)(一)现有合成氨生产企业单位产品能耗限额限定值四、黄磷单位产品能源消耗限额(GB 21345-2008)(一)现有黄磷装置单位产品能耗限额限定值(二)新建黄磷装置单位产品能耗限额准入值(三)石墨电极、炭电极和炭块单位产品能耗限额准入值(五)石墨电极、炭电极和炭块单位产品综合能耗限额先进值六、再生铅单位产品能源消耗限额(GB 25323-2010)(一)现有再生铅冶炼企业单位产品能耗限额限定值(三)再生铅冶炼企业单位产品能耗限额先进值八、铝电解用预焙阳极单位产品能源消耗限额(GB 25325-2010)(一)现有铝电解用预焙阳极企业单位产品工序综合能耗限额限定值(二)新建铝电解用预焙阳极企业单位产品工序综合能耗限额准入值(二)新建轧、拉制管材和轧、拉制棒材生产企业单位产品能耗限额准入值图1 轧、拉制管材和轧、拉制棒材生产工艺流程简图的条件下提出。
十一、铝及铝合金热挤压棒材单位产品能源消耗限额(GB 26756-2011)(一)现有热挤压棒材生产企业单位产品能耗限额限定值(三)热挤压棒材生产企业单位产品能耗限额先进值(二)海绵钛生产工序能耗限额十三、铜及铜合金线材单位产品能源消耗限额(GB 29137-2012)(一)现有铜及铜合金线材加工企业单耗限定值现有铜及铜合金线材加工企业单耗限定值应符合表1、表2的规定。
其中工艺路线为配料(含中间合金)—熔铸铸锭(包括锯切)—挤压—拉伸(或轧制)—热处理(以下称之为工艺路线1)的企业单耗应符合表1的要求;而工艺路线为配料(含中间合金)—水平连铸(上引连铸)—拉伸(或冷轧)—热处理(以下称之为工艺路线2)的企业应符合表2的要求。
泡沫玻璃目录泡沫玻璃 (1)一、概述 (1)1.泡沫玻璃的性质 (2)2.泡沫玻璃的分类 (3)3.泡沫玻璃的应用 (3)二、生产工艺过程 (4)1 泡沫玻璃原料的选择 (4)2 泡沫玻璃原料的清洗和破粉碎 (4)3 发泡剂的选择和混合 (4)4 助熔剂和改性剂 (5)5 烧制工艺过程 (5)6 脱模与退火 (5)三、市场需求 (5)四、泡沫玻璃生产发展现状 (6)五、生产投资分析 (8)1.原辅材料来源 (9)2.主要生产技术指标 (9)3.投资情况 (9)4.生产成本 (10)5.经济效益分析 (11)六、风险分析 (11)一、概述泡沫玻璃(foam glass)也称多孔玻璃,它是一种含有无数封闭气泡,气孔率达90%以上,由气泡组成的隔热玻璃材料。
泡沫玻璃以废玻璃、粉煤灰、云母、珍珠岩、浮石粉、火山灰等为主要原料生产制成,是房屋建筑尤其是21世纪世界各国崛起的新型建筑、高层及超高层建筑物理想的墙体吸音、保温、隔断材料。
泡沫玻璃最早是由美国彼兹堡康宁公司发明的,制作过程由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等,经过细粉碎和均匀混合后,再经过高温熔化,发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料,其品种有白色、各种不同程度的黄色、棕色及纯黑色等。
1. 泡沫玻璃的性质泡沫玻璃的独特结构造就了其优异性能。
由于属无机材料,所以有良好的化学稳定性,耐腐蚀性强,耐紫外线及热辐射性好,高温不分解,低温不变质,不氧化,不燃烧,防火性能优良。
与一般材料相比,泡沫玻璃机械性能高,可承受负载较大,易加工,且加工中不易变形,与其他材料相容性好。
干燥常温状态下泡沫玻璃的导热系数较小为0.04~0.6w/(m· K)。
但在低温或超低温状态下,水气、冷凝水不可避免,越易吸水隔热性能越差。
由于闭孔泡沫玻璃吸水率极低、不吸湿,所以不会因吸水而导致导热系数增大,而表现出极好的保温保冷性。
泡沫玻璃具有良好的抗冻性。
在超低温状态下,强度和其他性能无明显变化。
国标《烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额》解读徐颖
【期刊名称】《上海建材》
【年(卷),期】2022()4
【摘要】节能减排是建材行业转型发展的重要措施,其中烧结墙体材料和泡沫玻璃产品在国内和国际市场都有大量的需求。
GB 30526-2019《烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额》于2020年5月1日开始实施。
通过介绍该标准的编制原则.能耗指标取值原则、泡沫玻璃产品生产工艺和水平、能耗的组成及能耗等级指标确立,以期使生产企业及其他标准使用者更好地理解和使用该标准。
【总页数】5页(P18-22)
【作者】徐颖
【作者单位】上海建科检验有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TU528
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3.执行烧结墙材能耗限额新标准促进行业全面提升——解读《烧结墙体材料单位产品能源消耗限额》强制性国家标准
4.浙江《烧结墙体材料单位产品能源消耗限额》通过评审
5.《烧结墙体材料单位产品能源消耗限额》标准将于2015年1月1日起正式实施终结烧结墙材高能耗之路
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绿色产品评价绝热材料1范围本文件规定了绝热材料绿色产品评价的术语和定义、评价要求、检验方法、指标计算方法和评价方法。
本文件适用于建筑用岩棉、玻璃棉、模塑聚苯乙烯泡沫塑料、柔性泡沫橡塑、泡沫玻璃、气凝胶、真空绝热板等绝热材料的绿色产品评价。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T1549纤维玻璃化学分析方法GB/T4132绝热材料及相关术语GB8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级GB/T10801.1绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/T13350绝热用玻璃棉及其制品GB/T17794柔性泡沫橡塑绝热制品GB/T17795建筑绝热用玻璃棉制品GB/T19001质量管理体系要求(ISO9001)GB/T19686建筑用岩棉绝热制品GB/T20247声学混响室吸声测量(ISO354)GB/T23331能源管理体系要求GB/T24001环境管理体系要求及使用指南(ISO14001)GB/T25975-2018建筑外墙外保温用岩棉制品GB/T26125电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定(IEC62321)GB/T26572电子电器产品中限用物质的限量要求GB27632橡胶制品工业污染物排放标准GB/T28001职业健康安全管理体系要求(OHSAS18001)GB/T29785电子电气产品中六溴环十二烷的测定气相色谱-质谱联用法GB/T29899人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法GB/T29906模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料GB30183岩棉、矿渣棉及其制品单位产品能源消耗限额GB/T30807建筑用绝热制品浸泡法测定长期吸水性GB/T30808建筑用绝热制品湿热条件下垂直于表面的抗拉强度保留率的测定GB/T32379矿物棉及其制品甲醛释放量的测定GB/T32991矿物棉绝热材料密度均匀性试验方法GB/T33761绿色产品评价通则GB/T34336纳米孔气凝胶复合绝热制品GB/T37608真空绝热板GB/T39498消费品中重点化学物质使用控制指南ISO18219皮革皮革中氯代烃的测定短链氯化石蜡(SCCP)用色谱法[Leather-Determination of chlorinated hydrocarbons in leather-Chromatographic method for short-chain chlorinated paraffins(SCCP)]JB/T6857液相色谱仪试验方法JC/T647泡沫玻璃绝热制品QB/T4009-2010可发性聚苯乙烯(EPS)树脂3术语和定义GB/T4132和GB/T33761中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
玻璃生产企业综合能源消费量核算与报告指引附件4玻璃生产企业综合能源消费量核算与报告指南(试行)一、适用范围本指南依据《能源统计工作手册》、《综合能耗计算通则》(GB/T2589)、《平板玻璃单位产品能源消耗限额》(GB21340-2021)、《光伏压延玻璃单位产品能源消耗限额》(GB30252-2021)等编制,适用于福建省用能权交易机制下的平板玻璃和光伏压延玻璃生产企业综合能源消费量的核算和报告。
二、核算边界核算边界包括玻璃生产企业法人边界,包括平板玻璃和光伏压延玻璃生产及其关联产品生产边界。
平板玻璃生产企业主要用能设备为:玻璃熔窑、锡槽(压延成型机)、退火窑、冷段设备等主要生产装置,以及电机、风机、水泵、空压机等机电设备。
光伏压延玻璃主要生产工序包括原料存贮、配合料制备、熔制、成型(压延)、退火、冷段切割等;玻璃生产能源消费种类包括:燃料油、天然气、以及其他气体、电力等。
三、核算方法(一)综合能源消费量(E)核算玻璃生产企业综合能源消费量是指报告期内,核算边界内企业生产活动中各种能源消费量之和,各种能源按标准折算为标准煤。
综合能源消费量=期初库存+购入-期末库存-外供(1) 1、电力消费量Ed 电力消费量指报告期内玻璃生产企业外购电力总量,由电费清单核定。
Ed = P×0.1229÷1000 tce (2)式中:P: 玻璃生产企业外购电力总量 kWh。
电力折标系数为0.1229kgce/kWh。
2、燃料消费量Er重油、天然气、液化气、柴油消费量按公式(1)分别计算,并折合成标准煤。
由能源购入财务流水账、购入结算单(凭证)、期初(末)和月(季)度盘存记录等单据核定。
各种燃料折合标准煤系数计算公式为:pi = NCVi÷29307 (3)式中:1kgce低位发热值为29307kJ pi :i种燃料的折标系数NCVi:i种燃料收到基低位发热值年加权平均值 kJ/kg,kJ/Nm3各种能源折合标准煤计算公式为:ei =Pi×pi (4)式中ei :i种燃料折合标准煤量 tce Pi :i种燃料实物量 t,Nm3 Er=?ei (5)i3、外供能源EwEw以结算凭证核定外供量,按规范要求折成标准煤。
2021年第1期(总第397期)全国墙体屋面及道路用建筑材料标准化技术委员会2020年度工作报告2020年,在国家标准化管理委员会和中国建筑材料联合会的领导及有关单位的关心支持下,在全体委员的共同参与和努力下,全国墙体屋面及道路用建筑材料标准化技术委员会圆满完成了各项工作。
组织完成了8项标准的报批、7项标准的制修订工作,申报了8项标准制修订计划和2项外文版翻译计划,下达了3项国家标准修订计划,组织标准工作会议,完善标准体系和标委会制度,开展标准宣贯工作,下发新标准,完成了主管部门安排的各项工作,为相关行业部门的政策制定提供技术支持,继续加强与地方标准化部门的联系,同时做好技术服务工作,以多种形式积极为企业提供技术服务与咨询。
现将标委会2020年度工作总结如下:1标准化工作1.1标准制修订工作1.1.1完成2项标准的审查工作国家标准:《新型墙体材料湿传导及相变呼吸功能的评价要求》。
砖瓦协会团体标准:《烧结复合保温砖和砌块墙体保温系统技术规程》。
国标《新型墙体材料湿传导及相变呼吸功能的评价要求》是基于新型墙体材料在服役环境条件下,由于湿度场和温度场的作用,发生湿传导过程、水的相变呼吸过程、热传导过程等,测定新型墙体材料湿度、温度联合变动条件下的性能。
本标准中湿热特性双参数测试在国内外尚属首创,同时首次提出了与舒适度相关的墙体材料湿热特性评价体系。
产品标准GB/T29060-2012《复合保温砖和复合保温砌块》已于2012年颁布实施。
复合保温砖和复合保温砌块产品已在吉林、山东、四川、江苏、陕西、宁夏等地应用,应用地区都有制定相应的地区技术规程,全国没有通用的技术规程,多地区在欲引进实施应用烧结复合保温砖和砌块墙体保温系统时都面临重新编制地方性应用规程的重复工作的情况,由于缺乏全国范围内的技术规程,影响了我国砖瓦行业产品向多功能方向发展,而且,也影响了复合保温砖和复合保温砌块产品在我国建设领域的推广应用,《烧结复合保温砖和砌块墙体保温系统应用技术规程》等技术规范已成为我国建设节能降耗、节能减排以及建筑工业化等工作的瓶颈。
《泡沫玻璃单位产品能源消耗限额》国家标准制订编制说明(征求意见稿)标准编制组2015年10月国家标准《泡沫玻璃单位产品能源消耗限额》编制说明一、主要工作概况一、任务来源国家标准化管理委员会《国家标准委关于下达2014年第二批国家标准制修订计划的通知》(国标委综合[2014]89号)下达了《泡沫玻璃单位产品能源消耗限额》标准制定计划,项目序号23,计划编号-Q-469。
本标准主编单位:上海建科查验有限公司、嘉兴学院建筑工程学院、上海市建筑科学研究院(集团)有限公司;标准参编单位:浙江振申绝热科技股分有限公司、上海永丽节能墙体材料有限公司、浙江德和绝热科技有限公司、河北中泰天成节能科技有限公司、安徽汇昌新材料有限公司、北京工业大学、建筑材料工业技术监督研究中心、安徽省产品质量监督查验研究院、福建省产品质量研究院等。
二、标准制定必要性泡沫玻璃是一种以磨细玻璃粉为主要原料,通过添加发泡剂和改性剂,通太高温烧熔发泡和退火冷却加工处置后制得的具有均匀的独立封锁气孔结构的无机材料。
泡沫玻璃绝热制品在低温优越的保温效果,较强的机械性能和良好的防潮、防火和防腐性使在石油、化工等部门的基础设施设备的保冷工程顶用量逐年上升。
最近几年来,随着国内建筑节能技术的不断进展,泡沫玻璃材料在建筑节能和防火领域取得了普遍的认可和应用。
可是泡沫玻璃产品在生产进程需要通太高温发泡和退火冷却,消耗大量的能源,因此,在整个行业推动节能降耗具有较大的作用和意义。
(1)减缓我国能源供给状况、适应产业政策进展需要我国不可再生化石能源欠缺,能源供给状况十分严峻,最近几年来出现了煤、电、油、气等全面紧张的状况,石油对外的依存度已超过50%,增加能源供给的难度和代价愈来愈大。
国家统计局发布的最新数据显示,我国2012年全年能源消费总量为亿吨标准煤,为世界第二位。
我国“十二五”计划纲要中明确提出,继续将节能减排作为国民经济和社会进展的约束型指标,提出到2015年全国单位国内生产总值能耗要比2010年降低16%等节能减排指标。
国家公布的《能源节约法》指出,对掉队及耗能太高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。
同时规定生产进程中高耗能产品的生产单位,应当执行单位产品能源消耗限额标准。
对超过单位产品能源消耗限额标准用能的生产单位,由管理节能工作的部门依照国务院规定的权限责令限期治理。
我国泡沫玻璃需求庞大,因此加速先进生产工业艺的推行和先进生产设备的应用,强化节能管理办法,对降低能耗效果明显。
(2)标准的制定能够推动泡沫玻璃行业加速节能减排,知足行业可持续进展需要随着泡沫玻璃产品在工业绝热工程和建筑节能工程中的普遍应用,整个行业处于高速进展的阶段。
可是,目前已建或在建的生产线呈现规模小、能耗高、生产工艺和生产设备较掉队的特点。
这些项目的建成使得国内泡沫玻璃产品产能增加的同时也加大了能源消耗的程度,无益于泡沫玻璃行业的可持续进展。
基于上述情形,有必要按照泡沫玻璃行业生产现状制定产品能源消耗限额标准。
能够加速实现我国泡沫玻璃产业的节能降耗目标,强制淘汰高能耗的生产线,增进全国泡沫玻璃行业技术革新与进步,增进泡沫玻璃产业的进展与城市进展相适应,促使泡沫玻璃企业进行产品的升级换代,提高能源利用率,有效节约能源。
3、主要工作进程任务下达后,主要负责编制单位先进行了资料搜集工作,搜集到相关国内标准20多份,主要包括GB/T 2589《综合能耗计算通则》、JC/T 647-2014《泡沫玻璃绝热制品》、GB 17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》、GB/T 24851《建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求》等标准。
同时,负责编制单位也普遍邀请泡沫玻璃行业中相关生产企业参与标准的制订工作。
2015年3月11日,在上海建科查验有限公司召开了标准启动会暨编制组第一次工作会议。
会议介绍了立项背景、目标,和任务时刻划分。
会议中,大家讨论了泡沫玻璃的工艺流程和各阶段工艺主要利用的能源,对下一步各参编单位能源消耗数据统计方式进行了讨论。
会上还就国家标准《泡沫玻璃单位产品能源消耗限额》(讨论稿)进行了研讨。
最后,编制组要求参会企业代表会后将各自的2013年至2014年历年能耗数据和2015年4月至6月生产的数据反馈给编制组。
2015年3月16日,标准编制组将制订好的数据调研方案发送给各参编单位。
由各参编单位对各自历年和2015年度4月至6月生产用能耗进行统计。
2015年4月至6月,各参编单位进行数据统计工作。
并于2015年7月21前将统计后的数据汇总至主编单位上海建科查验有限公司。
2015年7月至8月,主编单位对数据进行计算分析,编制征求意见讨论稿、行业调研报告、编制说明。
2015年8月14日,召开编制组第二次工作会议,对征求意见稿内容进行讨论。
2015年8月至9月,主编单位按照编制组第二次工作会议中讨论的内容,对标准征求意见稿进行了修改。
二、标准编制原则和要求1、协调性原则本标准作为泡沫玻璃产品能耗限额控制标准,其内容应符合国家现行的方针、政策、法律、法规,另外还应与泡沫玻璃行业进展技术水平相协调,以增进行业技术升级。
2、适用性原则技术要求指标的肯定,不仅要考虑科学、先进,还要考虑适用,知足利用要求,确保可操作性。
3、规范性原则本标准在编制进程中严格依照GB/—2009《标准化工作导则第1部份:标准的结构和编写》规定的大体原则和要求进行编写。
三、本标准主要内容的编制依据与参考资料1、标准制订主要依据本标准的编制依据主要为国家标准GB/T 《标准化工作导则第1部份:标准的结构和编写》、国家标准GB/T 12723-2013《单位产品能源消耗限额编制通则》、国家标准GB/T 2589-2008《综合能耗计算通则》等。
2、设置强制性条款的理由据不完全统计,我国泡沫玻璃年产量约50万立方米,且仍不能知足国内需求,泡沫玻璃的生产有进一步扩大的趋势。
泡沫玻璃的生产是在原料中加入发泡剂经750℃~900℃高温加热发泡制得,存在耗能大、能源利用率低等问题,同国外先进生产技术相较,不论是生产能耗仍是固体废弃物利用率方面,差距均较大。
继续将节能减排作为国民经济和社会进展的约束型指标是我国“十二五”计划的重要内容,并明确提出,到2015年全国单位生产总值能耗要比2010年降低16%。
通过调研发觉,采用先进的窑炉设备和最新的粉碎技术,不仅能提高泡沫玻璃的成材率,而且能极大的降低生产能耗,这说明泡沫玻璃的生产在降低能耗方面有专门大的潜力能够挖掘,所以通过制定本标准能够专门好地推动企业生产技术的革新与进步,进一步推动节能减排任务的完成。
因此为了鼓励全国泡沫玻璃企业利用先进的设备与新型技术,采取先进的管理模式,有必要制订强制性能耗标准,切实把节能降耗工作提高到一个新水平,以增进泡沫玻璃行业进展方式的转变。
为此,依据《中华人民共和国标准化法实施条例》等规定,本标准中第条泡沫玻璃单位产品能耗限定值和条泡沫玻璃单位产品能耗准入值为强制性条款。
四、主要条款说明本标准主要内容包括泡沫玻璃单位产品能耗限额的术语和概念、技术要求、统计范围和计算方式、节能管理与办法。
下面就各章节内容进行说明。
1、范围范围中肯定了本标准的适用范围为工业绝热、建筑绝热等领域利用的泡沫玻璃绝热制品生产企业能耗的计算、考核,和对新建企业或生产线的能耗控制。
2、规范性引用文件对标准中所引用到的文件依据GB/T —2009规定格式进行编写。
所引用的文件均允许利用其最新版本。
3、术语和概念为了便于利用者对标准的理解,对泡沫玻璃产品综合能耗、泡沫玻璃单位产品综合能耗两个术语进行了概念。
4、技术要求规定了泡沫玻璃单位产品能耗限定值、泡沫玻璃单位产品能耗准入值,和泡沫玻璃单位产品能耗先进值三个方面。
目前,国内泡沫玻璃产品的生产工艺一般为:原料制备和前期处置、原料的球磨、发泡、退火、切割和成品包装等工序。
其中,在“原料制备和前期处置”阶段,现有两种制备方式:第一类是采用玻璃熔制工艺,即通过玻璃原料石英砂、蜡石、纯碱等配比成组合料,经窑炉熔化澄清成玻璃液,粹取后破碎成粉末,作为发泡原材料,此制备方式消耗的能源为天然气、石油燃料、水工质及动力电能。
第二类是采用废旧玻璃工艺,即回收玻璃直接通过清洗,破碎成发泡原材料,此制备方式消耗的能源为动力电能和水工质。
其它生产工序国内各生产企业大体相同。
编制组通过实地调研和问卷等方式,搜集了全国6家大中小型泡沫玻璃生产企业(规模、市场占比、生产工艺详见表1)的能耗数据(详见表2),其产量总和占全国泡沫玻璃生产总量的75%以上。
表1 被调研企业情形表表2 我国部份生产企业2013年~2015年能耗数据统计表从表2能够看出,A企业由于采用玻璃熔制工艺制备原料,其单位产品能耗数据与采用废旧玻璃工艺制备原料的单位产品能耗数据不具有可比性,因此,由于“原料制备和前期处置”阶段不同的制备方式,致使其能耗结果存在较大不同。
另外,编制组经调研发觉,国外先进国家泡沫玻璃生产工艺中对于原料的制备主如果采用上述第一类生产工艺;而且国内目前采用该工艺生产的泡沫玻璃性能已经达到国外先进标准的技术要求。
综上所述,编制组结合我国实际情形,将技术指标按原料制备的不同方式进行了分类,并规定了相应的技术要求。
B、C、D、E、F企业均为采用废旧玻璃工艺制备原料,从能耗数据上来看,虽然各家企业利用的能源不尽相同,C、D、E、F四家企业单位产品能耗水平较接近,B企业的能耗要明显高于其他企业。
从表2还能够看出,各调研企业2013~2015年单位产品能耗数据大体维持不变,部份企业随着泡沫玻璃生产工艺稳固性的提高,和对生产工艺和生产设备的不断改良,提升了产品成品率和产品质量,单位产品能耗逐年有所降低。
5、统计范围和计算方式对泡沫玻璃生产企业在能源消耗的统计范围进行了规定,按照编制组的讨论结果,泡沫玻璃产品能耗统计范围包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统能耗。
同时规定了能耗统计不包括生活设施、基建、运输管理、采暖和模具加工制作等所消耗的燃料和电力,和在生产界区内回收利用和向外输出的能源量。
将能耗统计范围界定的比较清楚便于标准利用者的实际操作。
泡沫玻璃产品综合能耗的计算公式采用《GB/T 2589—2008 综合能耗计算通则》中表述方式。
6、节能管理与办法本章节中主要从两个方面进行了制订,包括节能基础管理和节能技术管理。
节能基础管理在“节能基础管理”中,主要考虑通过企业成立用能考核制度、成立用能统计体系和用能管理制度三个方面对生产进程中企业能源消耗统计进行相关的基础管理提出要求。
其中,2010年新公布的GB/T 24851《建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求》将更契合泡沫玻璃生产企业的实际情形,所以在条“中增加此规范引用文件。