為深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于碳達(dá)峰、碳中和的重要決策部署,完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展,踐行“宜業(yè)尚品、造福人類”建材行業(yè)發(fā)展目標(biāo),科學(xué)做好建筑陶瓷行業(yè)節(jié)能降碳改造升級,推動建筑陶瓷行業(yè)節(jié)能降碳和綠色轉(zhuǎn)型,根據(jù)《關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動重點領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見》《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南(2022年版)》《工業(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2023年版)》《建材行業(yè)碳達(dá)峰實施方案》,制定本技術(shù)指南。
一、總體要求
完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,科學(xué)處理發(fā)展和減排、短期和中長期的關(guān)系,突出標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)作用,深挖節(jié)能降碳技術(shù)改造潛力,按照“因業(yè)施策”“因企施策”“一線一策”的原則,加快推進(jìn)建筑陶瓷行業(yè)節(jié)能降碳步伐,帶動全行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型,從而推動整體能效水平明顯提升,碳排放強度明顯下降,確保如期實現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)。
二、遵循原則
因地制宜,綜合考慮技改投資與收益,不以提產(chǎn)為主要目標(biāo),采用適宜的技術(shù)方案,降低單位產(chǎn)品碳排放,以最優(yōu)的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)運行。對擬建、在建項目,應(yīng)對照能效標(biāo)桿水平建設(shè)實施,推動能效水平應(yīng)提盡提,力爭全面達(dá)到或優(yōu)于標(biāo)桿水平。對能效落后于行業(yè)基準(zhǔn)水平的存量項目,明確改造升級和淘汰時限(一般不超過3年),引導(dǎo)企業(yè)有序開展節(jié)能降碳技術(shù)改造,在規(guī)定時限內(nèi)將能效改造升級到基準(zhǔn)水平以上,力爭達(dá)到或優(yōu)于能效標(biāo)桿水平;對于不能按期改造完成的項目進(jìn)行淘汰。
三、現(xiàn)狀分析
建筑陶瓷行業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分,是改善民生、滿足人民日益增長的美好生活需要不可或缺的基礎(chǔ)制品業(yè)。2022年,建筑陶瓷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超過1000家,全國陶瓷磚產(chǎn)量超過90億平方米,拋釉磚仍是最大主流,產(chǎn)能占比36%,拋釉磚和中板是近兩年擴張幅度最大的產(chǎn)品。截至2022年底,建筑陶瓷行業(yè)能效優(yōu)于標(biāo)桿水平的產(chǎn)能占比小于10%,能效落后于基準(zhǔn)水平的產(chǎn)能占比小于5%。建筑陶瓷行業(yè)作為落實建材行業(yè)碳達(dá)峰的重點行業(yè),節(jié)能降碳的壓力較大,但通過采用先進(jìn)的技術(shù)和裝備,也具有較大的提升改造潛力。
受工業(yè)和信息化部委托,中國建筑材料聯(lián)合會按照代表性強、產(chǎn)品鏈條完整、碳排放和能耗潛力較大、示范作用明顯等原則,選取了3家建筑陶瓷生產(chǎn)典型企業(yè),作為落實建材行業(yè)碳達(dá)峰實施方案的“試驗田”,開展解剖“麻雀”式的調(diào)查研究,這3家企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新能力、品牌實力、產(chǎn)銷規(guī)模與銷售渠道等方面具有較強的實力,在建筑陶瓷行業(yè)具有一定的代表性、典型性,為本指南提供了主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和節(jié)能降碳技術(shù)路徑支撐。
四、主要目標(biāo)
到2025年,建筑陶瓷行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到30%,能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零,行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著,綠色低碳發(fā)展能力大幅增強。
到2030年,能效標(biāo)桿水平進(jìn)一步提高,達(dá)到標(biāo)桿水平企業(yè)比例大幅提升,行業(yè)整體能效水平和碳排放強度達(dá)到國際先進(jìn)水平,為如期實現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)提供有力支撐。
五、建筑陶瓷行業(yè)節(jié)能降碳技術(shù)清單
建筑陶瓷行業(yè)碳排放分為直接排放和間接排放,直接排放包括燃料燃燒排放和生產(chǎn)過程(碳酸鹽分解)排放兩部分;間接排放包括陶瓷生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的電力消耗、以及發(fā)電、供熱和運輸?shù)确巧a(chǎn)環(huán)節(jié)的能耗所折合的二氧化碳排放。建筑陶瓷行業(yè)二氧化碳排放主要源于陶瓷生產(chǎn)過程噴霧干燥塔熱風(fēng)爐和窯爐燃料燃燒、原料產(chǎn)生的二氧化碳和電力消耗間接產(chǎn)生的二氧化碳。
目前建筑陶瓷行業(yè)的燃料結(jié)構(gòu)以天然氣和煤炭為主,天然氣占建筑陶瓷生產(chǎn)所消耗能源的47%左右,煤炭占建筑陶瓷生產(chǎn)所消耗能源的37%左右。對照碳排放產(chǎn)生環(huán)節(jié)和影響因素,節(jié)能降碳技術(shù)包括低能耗燒成、連續(xù)式球磨、干法制粉、燃料類及原料類替代等技術(shù),這些技術(shù)目前均較為成熟,分別具有不同的節(jié)能降碳潛力,可作為指導(dǎo)建筑陶瓷企業(yè)進(jìn)行碳減排優(yōu)化改造實施的行動指南。
六、陶瓷行業(yè)節(jié)能降碳技術(shù)路徑及預(yù)期效果
(一)能效提升技術(shù)
1.連續(xù)球磨及智能調(diào)節(jié)技術(shù)
技術(shù)路徑:①原料用連續(xù)式球磨機粉碎,磨機采用兩段或三段結(jié)構(gòu),通過粗磨、細(xì)磨達(dá)到所控制的原料細(xì)度。進(jìn)出料均為連續(xù)進(jìn)行,分為開路和閉路兩種生產(chǎn)形式。②通過智能調(diào)節(jié)控制球磨機內(nèi)泥漿高度從而減少偏心矩,有效降低運行電流;設(shè)定電機頻率自動調(diào)節(jié)區(qū)間和運行電流的目標(biāo)區(qū)間,在區(qū)間內(nèi)不調(diào)節(jié)電機頻率,超出運行電流區(qū)間一定時間則自動調(diào)節(jié)運行頻率。
預(yù)期效果:連續(xù)式球磨技術(shù)可降低電單耗,綜合能耗降低0.05~0.10kgce/㎡。(注:本文所有能耗指標(biāo)與GB21252中使用的能耗指標(biāo)一致)
2.高鋁球石使用和電機替代技術(shù)
技術(shù)路徑:用高鋁球替代中鋁球,同時根據(jù)待研磨物料的粒度粒級特點,運用破碎統(tǒng)計力學(xué)原理指導(dǎo)高鋁球配比,使破碎概率最大化,或根據(jù)研磨產(chǎn)品中存在的問題,采用大小級配球以強化某些粒級的破碎,完成初裝球的精準(zhǔn)配比;通過采用變頻、永磁直驅(qū)系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)異步電機+減速器或皮帶傳動系統(tǒng)技術(shù),提升電動機功率因數(shù)和效率。
預(yù)期效果:研磨時間縮短20%,綜合能耗降低0.01~0.05kgce/㎡。
3.干法制粉技術(shù)
技術(shù)路徑:原料通過立磨或雷蒙磨粉碎、混合,采用過濕(水加入量約12%)造粒、流化床或其他干燥方式料干燥,經(jīng)篩分和陳腐后制備成干壓成型用粉料,同濕法造粒相比,降低大量蒸發(fā)水分(22%~25%)的能耗,實現(xiàn)陶瓷生產(chǎn)高效節(jié)能。
預(yù)期效果:綜合能耗降低0.015~0.020kgce/㎡。
4.集成制粉技術(shù)
技術(shù)路徑:將含水率高的泥漿經(jīng)壓濾脫水獲得含水率低的泥餅,再將泥餅破碎成小泥塊后,經(jīng)干燥器利用收集的窯爐低溫余熱干燥得到小泥粒,然后將小泥粒破碎、造粒、優(yōu)化、分選后得到水分、粒徑符合要求的粉料。
預(yù)期效果:制粉環(huán)節(jié)綜合能耗降低0.01~0.02kgce/㎡(利用余熱),同時降低污染物排放80%~90%。
5.泥漿保溫技術(shù)
技術(shù)路徑:經(jīng)過球磨后成品泥漿溫度約55~65℃,如無保溫措施,則會冷卻到環(huán)境溫度。如保證泥漿50℃以上進(jìn)入噴霧干燥塔,則熱交換效率提高,減少所需總體熱量。
預(yù)期效果:降低噴霧塔熱風(fēng)爐化學(xué)燃料消耗,生產(chǎn)每噸陶瓷粉料消耗天然氣減少0.5m³,綜合能耗降低0.01~0.05kgce/㎡。
6.新型噴霧干燥技術(shù)
技術(shù)路徑:①調(diào)整噴霧干燥塔本身性能結(jié)構(gòu),如挑選合適的規(guī)格、整體密閉性控制、熱風(fēng)爐的控制和線性燃燒器的使用;②提高熱風(fēng)的進(jìn)塔溫度、降低熱風(fēng)的出塔溫度和出塔熱風(fēng)的循環(huán)利用;③控制霧化空氣壓力和流量以及燃料壓力和流量,霧化噴嘴的霧化角、噴射高度、噴槍角度;④將出塔熱風(fēng)循環(huán)利用到預(yù)熱泥漿工序,或交換后再利用。
預(yù)期效果:綜合能耗降低0.020~0.035kgce/㎡。
7.壓機多級變壓缸節(jié)能技術(shù)
技術(shù)路徑:通過多級變壓缸技術(shù),實現(xiàn)主油缸內(nèi)的油壓多級增壓壓力和多級降壓壓力的可調(diào),擴大調(diào)節(jié)區(qū)間及級別。解決現(xiàn)有高低壓轉(zhuǎn)換的液壓機不具有多級可調(diào)性的問題,滿足實際需求,靈活性高,控制方法簡單。
預(yù)期效果:磚坯壓制階段綜合能耗降低0.005~0.010kgce/㎡。另外,有效減少液壓系統(tǒng)的發(fā)熱,降低油溫。延長油液、密封件及閥件的壽命,減少泄漏,降低冷卻能耗。
(二)碳減排技術(shù)路徑
1.新型雙層節(jié)能窯爐技術(shù)
技術(shù)路徑:使用雙層雙溫窯爐取代單層窯,產(chǎn)量大,兼顧上下層同時生產(chǎn)不同厚度、不同規(guī)格的高品質(zhì)產(chǎn)品。
預(yù)期效果:日產(chǎn)量可達(dá)2萬㎡/天,節(jié)省能耗30%,碳排放量每年可減少約5000多噸,綜合能耗降低0.02~0.03kgce/㎡。
2.低能耗快燒技術(shù)
技術(shù)路徑:通過調(diào)整坯料控制細(xì)度、選用高鉀助熔劑等工藝技術(shù),通過調(diào)整窯爐低、中、高溫區(qū)的溫度控制,跟蹤產(chǎn)品磚形、輥棒痕、體密度、二次變形、斷裂模數(shù)、綜合能耗等相關(guān)參數(shù),確定低溫快燒的燒成曲線。
預(yù)期效果:通過采用低能耗快燒技術(shù),將現(xiàn)有建筑陶瓷產(chǎn)品的燒成溫度降低約為100℃,達(dá)到1100℃左右燒成,綜合能耗降低0.05~0.10kgce/㎡,碳排放減少5%~10%。
3.窯爐余熱利用技術(shù)
技術(shù)路徑:通過開發(fā)內(nèi)置式自循環(huán)干燥技術(shù)和接力回收窯爐冷卻余熱系統(tǒng),實現(xiàn)余熱高效回收和循環(huán)利用,提高熱利用效率;優(yōu)化多層干燥窯和寬體輥道窯的耐火保溫結(jié)構(gòu),集成創(chuàng)新窯砌體和密封結(jié)構(gòu),提高保溫效果,降低窯爐散熱。
預(yù)期效果:實現(xiàn)窯爐冷卻余熱和內(nèi)部熱氣的高效回收、快速均化、自動控溫及循環(huán)利用,提高熱量的利用效率。預(yù)計綜合能耗降低0.30~0.40kgce/㎡。
4.窯爐節(jié)能技術(shù)
、偃紵到y(tǒng)和保溫技術(shù)
技術(shù)路徑:通過燃燒技術(shù)研究,改進(jìn)噴槍的使用方式,在窯爐中高溫區(qū)域進(jìn)行納米材料噴涂和窯爐保溫材料,以及干燥段窯爐煙氣的利用等措施,達(dá)到窯爐節(jié)能的目的。
預(yù)期效果:天然氣單耗降低0.15~0.20kgce/㎡。
②高效輕質(zhì)保溫耐火材料應(yīng)用
技術(shù)路徑:采用高效輕質(zhì)保溫耐火材料——納米絕熱保溫材料、輕質(zhì)陶瓷纖維代替重質(zhì)耐火磚,陶瓷窯墻結(jié)構(gòu)將發(fā)生革命性的變化。
預(yù)期效果:輕質(zhì)保溫耐火材料重量只有重質(zhì)材料的1/6、容重為傳統(tǒng)耐火磚的1/25、蓄熱量僅為磚砌式爐襯的1/30~1/10、窯外壁溫度可降到30℃~60℃;綜合能耗降低0.05~0.10kgce/㎡。
③窯爐空窯自動升降溫系統(tǒng)
技術(shù)路徑:通過智能監(jiān)控系統(tǒng),自動判斷空窯、稀窯,實現(xiàn)預(yù)熱段空窯自動降溫,緩冷段空窯溫度維持,空窯后進(jìn)磚自動升溫功能,減少空窯時不必要的熱量損失,減少燃料消耗,從而達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
預(yù)期效果:綜合能耗降低0.01~0.02kgce/㎡,碳排放減少3%~5%。
④窯爐SRS煙氣換熱系統(tǒng)
技術(shù)路徑:利用先進(jìn)的自清潔的板式換熱器,將煙氣換熱成干凈的熱空氣,可用于窯前干燥器、釉線干燥器、前助燃風(fēng)機,減少干燥器腐蝕和落臟。提高窯爐余熱利用,從而降低能耗。
預(yù)期效果:綜合能耗降低0.05~0.10kgce/㎡,碳排放減少10%~15%。
5.近凈尺寸成型技術(shù)
技術(shù)路徑:通過設(shè)計適用于工業(yè)化生產(chǎn)的粉料均化設(shè)備及粉料降溫裝置,同時結(jié)合精密的布料系統(tǒng)及輥壓成型技術(shù),改善了粉料顆粒級配,提高了粉料均勻度;創(chuàng)新設(shè)計了一種有利于燒成溫度和能耗控制的新型節(jié)能燃燒器,根據(jù)制品燒成特點精細(xì)化調(diào)節(jié)燃?xì)馀c助燃?xì)獗壤瑢Ψ(wěn)定窯內(nèi)溫度、縮小窯爐斷面溫差具有顯著效果。
預(yù)期效果:系統(tǒng)解決瓷質(zhì)磚生產(chǎn)尺寸偏差大、磨邊廢料多、資源消耗高的行業(yè)共性難題。行業(yè)綜合能耗降低0.10~0.15kgce/㎡。
6.連續(xù)輥壓成型技術(shù)
技術(shù)路徑:采用雙鋼帶連續(xù)輥壓成型設(shè)備,將均勻布在鋼帶上的粉末層通過上下設(shè)置的一對主壓輥,連續(xù)輥壓成陶瓷磚坯。相對于傳統(tǒng)的模壓成型陶瓷磚自動液壓機,輥壓機的裝機功率低、液壓油消耗很少、設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單重量輕、成型速度快、可連續(xù)壓制成型,可大幅降低瓷磚生產(chǎn)磚坯壓制成型階段的能耗。
預(yù)期效益:每平方米瓷磚成型單耗降低0.01~0.02kgce/㎡。
7.構(gòu)建智能化能源管理體系
技術(shù)路徑:構(gòu)建智能化能源管理體系,對重點設(shè)備進(jìn)行能耗動態(tài)監(jiān)測,建立和完善能效測評、用能標(biāo)準(zhǔn)、能耗統(tǒng)計、能源審計、能效公示、用能定額、節(jié)能服務(wù)等各項能源運行管理指標(biāo),找出能源浪費環(huán)節(jié),做好管控及統(tǒng)計,精準(zhǔn)定位能源浪費點,從而降低運營能耗。
預(yù)期效果:實現(xiàn)生產(chǎn)線定員定崗減少20%,預(yù)計綜合能耗降低0.40~0.45kgce/㎡以上,實現(xiàn)全行業(yè)減碳20%以上。
8.實施企業(yè)智能管控系統(tǒng)
技術(shù)路徑:以能源和物料為主線,貫穿整個生產(chǎn),通過互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù),與生產(chǎn)中所有重點能耗設(shè)備信息互通,可實現(xiàn)能源管理、績效分析、生產(chǎn)調(diào)度、設(shè)備運行維護(hù)、故障分析、設(shè)備監(jiān)控、系統(tǒng)優(yōu)化運行等全面功能。
預(yù)期效果:實現(xiàn)車間員工減少80%,預(yù)計綜合能耗降低0.10~0.15kgce/㎡以上,實現(xiàn)產(chǎn)能提高10%。
(三)原料降碳技術(shù)
1.污泥替代陶瓷原料技術(shù)
技術(shù)路徑:將污泥作為主要生產(chǎn)原料,摻量可達(dá)60%~80%,開發(fā)適用于污泥原料配方的干法制粉、干壓成型的新生產(chǎn)工藝;采用新工藝可減少球磨機、噴霧干燥塔等大功率能耗設(shè)備的投入和使用,固廢資源化利用不僅大大降低了生產(chǎn)成本,同時也起到了節(jié)能降碳的作用。
預(yù)期效果:降低原料成本,降低天然氣能耗,綜合能耗降低0.02~0.03kgce/㎡。
2.建筑陶瓷產(chǎn)品薄型技術(shù)
技術(shù)路徑:采用優(yōu)化原料配方體系、坯體增強、增韌技術(shù)以及增大成型壓力、調(diào)整燒成制度等方式,降低建筑陶瓷磚的坯體厚度。
預(yù)期效果:陶瓷磚由目前普遍生產(chǎn)厚度降低20%(從10mm降到8mm),則每年至少節(jié)約能源500萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤,少用原料2000萬噸以上,減少CO2排放量約1300萬噸,同時綜合能耗降低0.05~0.10kgce/㎡。
3.建筑陶瓷產(chǎn)品輕質(zhì)技術(shù)
技術(shù)路徑:采用陶瓷生產(chǎn)廢料為主要原料,通過加入特殊發(fā)泡材料,在高溫下燒制成一種具有陶瓷性能、比重小的新型裝飾材料。
預(yù)期效果:輕質(zhì)新型建材與同類產(chǎn)品相比,單位面積建筑陶瓷材料用量降低50%以上,節(jié)約60%以上的原料資源,同時綜合能耗降低0.03~0.05kgce/㎡。
(四)燃料、能源替代技術(shù)
1.清潔能源利用技術(shù)
技術(shù)路徑:以天然氣代替煤轉(zhuǎn)氣。天然氣的單位熱值含碳量為15.3(tC/TJ),碳氧化率為99%,煤轉(zhuǎn)氣的含碳量為27.8(tC/TJ),碳氧化率為94%;在發(fā)熱量相同情況下用天然氣燃燒時產(chǎn)生的碳排放可比標(biāo)準(zhǔn)煤低近40%。預(yù)期效果:采用天然氣代替煤炭,可減排二氧化碳接近40%,綜合能耗降低0.4~0.5kgce/㎡。
2.生物質(zhì)能源利用技術(shù)
技術(shù)路徑:采用秸稈、木屑等農(nóng)林廢棄物作為原材料,通過粉碎、烘干、混合、擠壓或壓塊成型等工藝,制備成顆粒狀、棒狀、塊狀的新型清潔燃料,配套生物質(zhì)專用鍋爐及輔機設(shè)備,采用水冷壁、分段空氣、二次風(fēng)等技術(shù)措施,解決生物質(zhì)燃料燃燒灰分高、易結(jié)焦等難題,實現(xiàn)生物質(zhì)成型燃料替代傳統(tǒng)化石能源在窯爐上的成功應(yīng)用。
預(yù)期效果:綜合能耗降低0.7~0.8kgce/㎡,按照節(jié)約1kgce,減少2.493kgCO2排放計算,每平方米陶瓷磚減少1.75~1.99kgCO2。
3.太陽能利用技術(shù)
技術(shù)路徑:通過在屋頂或其他空閑區(qū)域加裝太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng),滿足建筑陶瓷行業(yè)生產(chǎn)過程中的部分或全部電消耗。
預(yù)期效果:綜合電能耗降低0.3~0.4kgce/㎡。
七、不同能耗水平建筑陶瓷企業(yè)技術(shù)改造提升建議
本指南僅以試點企業(yè)提出碳減排技術(shù)方案,不同原燃料條件的建筑陶瓷企業(yè)根據(jù)其實際使用的工藝、設(shè)備進(jìn)行個性化的選擇,以達(dá)到最大化的節(jié)能降碳為目標(biāo)。各建筑陶瓷企業(yè)在實際實施中宜查漏補缺,補短板增強項,最終實現(xiàn)建筑陶瓷綜合能耗及碳排放的降低。
本指南以國家發(fā)展改革委員會發(fā)布的《工業(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2023版)》中定義的基準(zhǔn)水平值和標(biāo)桿水平值為碳減排技術(shù)應(yīng)用目標(biāo),為不同能耗水平的建筑陶瓷企業(yè)提供對應(yīng)的碳減排技術(shù)應(yīng)用方案。指南中所列舉的碳減排技術(shù)方案僅為建議方案,建筑陶瓷企業(yè)在實際應(yīng)用中可根據(jù)具體情況選擇使用。
(一)能耗基準(zhǔn)水平以下企業(yè)節(jié)能降碳技術(shù)改造建議
綜合能耗基準(zhǔn)水平以下的企業(yè)往往是采用較落后的設(shè)備和工藝,通過設(shè)備升級或工藝優(yōu)化可以降低建筑陶瓷生產(chǎn)綜合能耗,使其綜合能耗達(dá)到基準(zhǔn)水平或標(biāo)桿水平。
為達(dá)到綜合能耗基準(zhǔn)水平需要將建筑陶瓷生產(chǎn)的設(shè)備及工藝提升至目前主流的連續(xù)球磨及智能調(diào)節(jié)技術(shù)、高鋁球石使用和電機替代技術(shù)、干法制粉技術(shù)、泥漿保溫技術(shù)、低能耗快燒技術(shù)、窯爐余熱利用技術(shù)、連續(xù)輥壓成型技術(shù)、污泥替代陶瓷原料技術(shù)等。
(二)能耗標(biāo)桿水平以下企業(yè)節(jié)能降碳技術(shù)改造建議
綜合能耗達(dá)到基準(zhǔn)水平但未達(dá)到標(biāo)桿水平的建筑陶瓷企業(yè)基本已經(jīng)采用了先進(jìn)的設(shè)備或工藝,要達(dá)到標(biāo)桿水平需要進(jìn)一步選擇壓機多級變壓缸節(jié)能技術(shù)、新型雙層節(jié)能窯爐技術(shù)、建筑陶瓷產(chǎn)品薄型技術(shù)和輕質(zhì)技術(shù)等組合降低能耗。
采用構(gòu)建智能化能源管理體系、實施企業(yè)智能管控系統(tǒng)、生物質(zhì)能源利用技術(shù)和太陽能利用技術(shù)中的一項或多項可大幅降低能耗水平及CO2的排放量,使不同能耗水平的建筑陶瓷企業(yè)直接達(dá)到標(biāo)桿值水平。
八、未來建筑陶瓷企業(yè)碳減排技術(shù)展望
提出未來需要研發(fā)攻關(guān)的具有前沿性、顛覆性,具有流程再造的綠色低碳技術(shù)。
(一)新能源技術(shù)
開發(fā)適用于氫能、氨能等其他清潔能源的系統(tǒng)燃燒技術(shù)與裝備,以替代傳統(tǒng)的化石燃料;探討電燒輥道窯技術(shù)的應(yīng)用,以提高能效和降低碳排放。
(二)推廣原料標(biāo)準(zhǔn)化、集約化發(fā)展
鼓勵公司內(nèi)部優(yōu)先實現(xiàn)原料標(biāo)準(zhǔn)化,逐步形成原料、粉料的成品化,進(jìn)一步對原料集中均化處理,建立原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地,建立陶瓷原料標(biāo)準(zhǔn)體系。
(三)制粉工藝的突破
推廣干法制粉技術(shù)、干法與濕法造粒粉結(jié)合技術(shù),研發(fā)泥漿高效電解質(zhì),以提高原料利用率和質(zhì)量,減少水分和污染物的排放。
(四)新型解膠劑以及坯體增強劑的開發(fā)
研發(fā)新型解膠增強劑,同時具有坯體增強作用和解膠作用,減少減水劑類添加劑的加入量,綜合降低生產(chǎn)制造成本及節(jié)能降碳效果。
(五)低碳窯爐及噴塔研發(fā)
探求更新低碳窯爐及噴塔設(shè)備的研發(fā),加快突破建材窯爐碳捕捉、利用與封存技術(shù),提高窯爐及噴塔裝備水平。