工序、工艺 | 能耗限额限定值/(kgce/t) | ||
工艺能耗 | 综合能耗 | ||
粗铜工艺(铜精矿-粗铜) | ≤750 | ≤800 | |
阳极铜工艺(铜精矿-阳极铜) | ≤800 | ≤850 | |
电解工序(阳极铜-阴级铜) | ≤210 | ≤220 | |
铜冶炼工艺(铜精矿-阴极铜) | ≤900 | ≤950 | |
粗铜工艺(杂铜-粗铜) | ---- | ≤340 | |
阳极铜工艺 | (杂铜-阳极铜) | ---- | ≤390 |
(粗铜-阳极铜) | ---- | ≤300 | |
铜精练工艺 | (杂铜-阴极铜) | ---- | ≤510 |
(粗铜-阴极铜) | ---- | ≤420 | |
备注:各工艺中回收的余热量和余热发电量输出时应予扣除 | |||
工序、工艺 | 能耗限额限定值/(kgce/t) | ||
工艺能耗 | 综合能耗 | ||
粗铜工艺(铜精矿-粗铜) | ≤500 | ≤530 | |
阳极铜工艺(铜精矿-阳极铜) | ≤550 | ≤580 | |
电解工序(阳极铜-阴级铜) | 索爱k790c≤160 | ≤170 | |
铜冶炼工艺(铜精矿-阴极铜) | ≤660 | ≤700 | |
粗铜工艺(杂铜-粗铜) | ---- | ≤300 | |
阳极铜工艺 | (杂铜-阳极铜) | ---- | ≤350 |
(粗铜-阳极铜) | ---- | ≤280 | |
铜精练工艺 | (杂铜-阴极铜) | ---- | ≤470 |
(粗铜-阴极铜) | ---- | 功率因数调整电费办法≤400 | |
备注:各工艺中回收的余热量和余热发电量输出时应予扣除 | |||
工序、工艺 | 能耗限额限定值/(kgce/t) | ||
工艺能耗 | 综合能耗 | ||
粗铜工艺(铜精矿-粗铜) | ≤330 | ≤340 | |
阳极铜工艺(铜精矿-阳极铜) | ≤380 | ≤390 | |
电解工序(阳极铜-阴级铜) | ≤120 | ≤130 | |
铜冶炼工艺(铜精矿-阴极铜) | ≤530 | ≤550 | |
粗铜工艺(杂铜-粗铜) | ---- | ≤230 | |
阳极铜工艺 | (杂铜-阳极铜) | ---- | ≤290 |
(粗铜-阳极铜) | ---- | ≤230 | |
铜精练工艺 | (杂铜-阴极铜) | ---- | ≤400 |
(粗铜-阴极铜) | ---- | ≤350 | |
备注:各工艺中回收的余热量和余热发电量输出时应予扣除 | |||
分 类 | 可比熟料 综合煤耗 限额限定值/ Kgce/t | 可比熟料 综合电耗a 限额限定值/ kW·h/t | 可比水泥 综合电耗b 限额限定值/ kW·h/t | 可比熟料 综合能耗 限额限定值/ Kgce/t | 可比水泥 综合能耗 限额限定值/ Kgce/t |
4000t/d以上(含4000t/d) | 碘甘油≤120 | ≤68 | ≤105 | ≤128 | ≤105 |
2000t/d-4000t/d(含2000t/d) | ≤125 | ≤73 | 西方哲学论文≤110 | ≤134 | ≤109 |
1000t/d-2000t/d(含1000t/d) | ≤130 | ≤76 | ≤115 | ≤139 | ≤114 |
1000t/d以下 | ≤135 | ≤78 | ≤120 | ≤145 | 2013河南中招试题≤118 |
水泥粉磨企业 | ---- | 我形我速5---- | ≤45 | ---- | ---- |
A对只生产水泥熟料的水泥企业 B对生产水泥的水泥企业(包括水泥粉磨企业) | |||||
分类 | 可比熟料 综合煤耗 限额限定值/ Kgce/t | 可比熟料 综合电耗a 限额限定值/ kW·h/t | 可比水泥 综合电耗b 限额限定值/ kW·h/t | 可比熟料 综合能耗 限额限定值/ Kgce/t | 可比水泥 综合能耗 限额限定值/ Kgce/t |
4000t/d以上(含4000t/d) | ≤110 | ≤62 | ≤90 | ≤118 | ≤95 |
2000t/d-4000t/d(含2000t/d) | ≤115 | ≤65 | ≤98 | ≤123 | ≤100 |
水泥粉磨企业 | ---- | ---- | ≤38 | ---- | ---- |
A对只生产水泥熟料的水泥企业 B对生产水泥的水泥企业(包括水泥粉磨企业) | |||||
分类 | 可比熟料 综合煤耗 限额限定值/ Kgce/t | 可比熟料 综合电耗a 限额限定值/ kW·h/t | 可比水泥 综合电耗b 限额限定值/ kW·h/t | 可比熟料 综合能耗 限额限定值/ Kgce/t | 可比水泥 综合能耗 限额限定值/ Kgce/t |
4000t/d以上(含4000t/d) | ≤107 | ≤60 | ≤85 | ≤114 | ≤93 |
2000t/d-4000t/d(含2000t/d) | ≤112 | ≤62 | ≤90 | ≤120 | ≤97 |
水泥粉磨企业 | ---- | ---- | ≤34 | ---- | ---- |
A对只生产水泥熟料的水泥企业 B对生产水泥的水泥企业(包括水泥粉磨企业) | |||||
工艺名称 | 综合能耗限额限定值/(kgce/t) |
火法炼锌工艺 | ≤2200 |
湿法炼锌有浸出渣处理炼锌工艺 | ≤1850 |
湿法炼锌无浸出渣处理炼锌工艺 氧化矿炼锌工艺 | ≤1250 |
工艺名称 | 综合能耗限额限定值/(kgce/t) |
火法炼锌工艺 | ≤2100 |
湿法炼锌有浸出渣处理炼锌工艺 | ≤1700 |
湿法炼锌无浸出渣处理炼锌工艺 氧化矿炼锌工艺 | ≤1050 |
工艺名称 | 综合能耗限额限定值/(kgce/t) |
火法炼锌工艺 | ≤1900 |
湿法炼锌有浸出渣处理炼锌工艺 | ≤1200 |
湿法炼锌无浸出渣处理炼锌工艺 氧化矿炼锌工艺 | ≤1000 |
工艺名称 | 综合能耗限额限定值/(kgce/t) |
粗铅工艺 | ≤460 |
铅电解精练工艺 | ≤170 |
铅冶炼工艺 | ≤650 |
工艺名称 | 综合能耗限额限定值/(kgce/t) |
粗铅工艺 | ≤400 |
铅电解精练工艺 | ≤140 |
铅冶炼工艺 | ≤540 |
工艺名称 | 综合能耗限额限定值/(kgce/t) |
粗铅工艺 | ≤330 |
铅电解精练工艺 | ≤120 |
铅冶炼工艺 | ≤470 |
压力参数 | 容量级别/MW | 供电煤耗/[gce/(kW·h)] |
超临界 | 600 | ≤320 |
亚临界 | 600 | ≤330 |
300 | ≤340 | |
超高压 | 200,125 | ≤375(服役期满关停) |
高压 | 100 | ≤395(运行满20年关停) |
注1:表中未列出的机组容量级别,可按低一档标准考核。 注2:对于特定类别(早期国产和原苏联东欧设备)机组,可按低一档标准考核。 | ||
类 别 | 供电煤耗/[gce/(kW·h)] |
一般地区 | ≤300 |
坑口电站 | ≤309 |
注:一般地区新建机组发电煤耗为286 gce/(kW·h),坑口电站发电煤耗为295 gce/(kW·h)。 | |
压力参数 | 容量级别/MW | 供电煤耗/[gce/(kW·h)] |
超临界 | 600 | ≤300 |
亚临界 | 600 | ≤319 |
300 | ≤327 | |
超高压 | 200,125 | ≤355 |
注:表中未列出的机组容量级别,可按低一档标准考核。 | ||
分类 | 单位产品综合能耗限定值/(kgce/t) | 单位产品综合电耗限定值/(kW·h/t) |
卫生陶瓷 | ≤800 | ≤1000 |
吸水率E≤0.5%的陶瓷砖 | ≤340 | ≤400 |
吸水率0.5%<E≤10%的陶瓷砖 | ≤300 | ≤360 |
吸水率E≥10%的陶瓷砖 | ≤320 | ≤360 |
分类 | 单位产品综合能耗限定值/(kgce/t) | 单位产品综合电耗限定值/(kW·h/t) |
卫生陶瓷 | ≤700 | ≤800 |
吸水率E≤0.5%的陶瓷砖 | ≤330 | ≤380 |
吸水率0.5%<E≤10%的陶瓷砖 | ≤260 | ≤350 |
吸水率E≥10%的陶瓷砖 | ≤280 | ≤340 |
分类 | 单位产品综合能耗限定值/(kgce/t) | 单位产品综合电耗限定值/(kW·h/t) |
卫生陶瓷 | ≤550 | ≤600 |
吸水率E≤0.5%的陶瓷砖 | ≤300 | ≤320 |
吸水率0.5%<E≤10%的陶瓷砖 | ≤220 | ≤280 |
吸水率E≥10%的陶瓷砖 | ≤240 | ≤260 |
工 序 名 称 | 单位产品能耗限额限定值/(kgce/t) | |
烧结工序 | ≤65 | |
高炉工序 | ≤460 | |
转炉工序 | ≤10 | |
电炉工序 | 普通电炉 | ≤215 |
特钢电炉 | ≤325 | |
注1:电力折标准煤系数采用等价值0.404kgce/t/(kW·h)。 注2:若原料稀土矿比例每增加10%,烧结工序能耗增加1.5%kgce/t。对原料中钒钛磁铁矿用量每增加10%,高炉工序能耗增加3kgce/t。 | ||
本文发布于:2024-09-25 01:18:24,感谢您对本站的认可!
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