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文档简介

ICS13.020.10CCSZ04武汉环境保护产业协会发布IT/WHAEPI016-2025前言 2规范性引用文件 3术语和定义 4试验方法 5检验规则 26CO2减排量计算 2附录A(资料性)CO2减排量计算公式推导 3T/WHAEPI016-2025本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由宝武环科武汉金属资源有限责任公司提出。本文件由武汉环境保护产业协会归口。本文件主要起草单位:宝武环科武汉金属资源有限责任公司、武汉钢铁有限公司本文件参加起草单位:湖北工业大学本文件主要起草人:甘万贵、饶江平、康凌晨、倪俊本文件参加起草人:刘瑛、颜斌、李军、程顺、周克飞、王念、戚华辉、付庆伟、赵扬、易祥、李傲君、范道文1T/WHAEPI016-2025钢渣替代烧结生熔剂CO2直接减排量评估技术规范本文件规定了钢渣替代烧结生熔剂的CO2减排量评估方法。本文件适用于钢渣替代烧结生熔剂生产炼铁高炉用烧结矿CO2直接减排量的评估。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,凡是注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;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。YB/T140钢渣化学分析方法YB/T804钢铁渣处理及利用技术术语GB/T2007.1散装矿产品取样、制样通则手工取样方法GB/T2007.2散装矿产品取样、制样通则手工制样方法GB28662钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准3术语和定义YB/T804和GB28662界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1钢渣steelslag在转炉、电炉、精炼炉熔炼过程中所排出的由炉料中的杂质、造渣材料等熔化形成的以氧化物为主,有时还含有少量氟化物、硫化物及碳化物的渣。[来源:YB/T804-2009,3.1.2]3.2冶金炉料用钢渣steelslagfortheburdeninmetallurgicalprocess经冷却加工处理后的符合冶金炉料用的钢渣。[来源:YB/T804-2009,3.5.1.16]3.3烧结Sintering铁粉矿等含铁原料加入熔剂和固体燃料,按要求的比例配合,加水混合制粒后,平铺在烧结机台车上,经点火抽风,使其燃料燃烧,烧结料部分熔化粘结成块状的过程。[来源:GB28662-2012,3.1]4试验方法4.1钢渣取样和制样方法按GB/T2007.1和GB/T2007.2的规定进行。4.2钢渣化学成分分析按YB/T140的规定进行。2T/WHAEPI016-20255检验规则钢渣的化学成分按批次检验,检验项目为氧化钙、氧化镁。6CO2减排量计算CO2减排量计算按公式(1)进行:式中:CR—CO2减排量(t);CCaO—钢渣中CaO的质量分数(%);CMgO—钢渣中MgO的质量分数(%);P—钢渣使用量(t);η—煤炭热量利用率(%)。3T/WHAEPI016-2025(资料性)CO2减排量计算公式推导A.1钢渣替代烧结生熔剂减排CO2机制在烧结生产中,配加钢渣替代部分石灰石和白云石等熔剂,其CO2减排机制主要源于两个方面:一方面,通过减少石灰石和白云石的用量,降低了碳酸盐(CaCO3、MgCO3)分解过程中产生的CO2排放;另一方面,由于碳酸盐分解是强吸热反应,减少其用量可降低烧结过程的热能需求,从而减少了为提供该部分热量而燃烧煤炭所产生的CO2排放。A.2单位钢渣所含氧化钙的CO2减排量A.2.1单位钢渣所含CaO折算的CaCO3质量式中:WCaCO3—单位钢渣所含CaO折算的CaCO3质量;CCaO—钢渣中CaO的质量分数(%);Mr(cac03)—CaCO3的相对分子质量;Mr(ca0)—CaO的相对分子质量。A.2.2折算CaCO3可分解释放的CO2质量式中:WCR—单位钢渣所含CaO折算的CaCO3可分解释放的CO2质量;Mr(c02)—CO2的相对分子质量。A.2.3CaCO3分解所需煤炭燃烧排放的CO2质量计算单位钢渣替代生熔剂后,减降CaCO3分解所需煤炭燃烧排放的CO2质量:放|WcAMrCCaO/式中:WCA—CaCO3分解吸热所需碳燃烧所排放的CO2质量;η—煤炭热量利用率(%);ΔH(。cac03)—CaCO3标准摩尔分解焓(177.8kJ/mol);4T/WHAEPI016-2025ΔH(。c)—C标准摩尔燃烧焓(-393.5kJ/mol)。A.2.4单位钢渣所含氧化钙的CO2减排量式中:WC—单位钢渣所含氧化钙的CO2减排量。A.3单位钢渣所含氧化镁的CO2减排量A.3.1单位钢渣所含MgO折算的MgCO3质量WMgCO3=CMgO×=2.10CMgO··················································(A.5)式中:WMgCO3—单位钢渣所含MgO折算的MgCO3质量;CMgO—钢渣中MgO的质量分数(%);Mr(Mgc03)—MgCO3的相对分子质量;Mr(Mg0)—MgO的相对分子质量。A.3.2折算MgCO3可分解释放的CO2质量式中:WMR—单位钢渣所含MgO折算的MgCO3可分解释放的CO2质量。A.3.3MgCO3分解所需煤炭燃烧排放的CO2质量计算单位钢渣替代生熔剂后,减降MgCO3分解所需煤炭燃烧排放的CO2质量:Mr(Mgc03)(Mgc03)放| Mr(Mgc03)(Mgc03)Mr(c02)(c)式中:WMA—MgCO3分解吸热所需碳燃烧所排放的CO2质量;ΔH(。Mgc03)—MgCO3标准摩尔分解焓(100.6kJ/mol)。A.3.4单位钢渣所含氧化镁的CO2减排量WM=WMR+WMA=(1.10+0.28/η)CMgO·······················································(A.8)5T/WHAEPI016-2025式中:WM—单位钢渣所含氧化镁的CO2减排量。A.4CO2减排量计算按公式(

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