摘要 温度、振动、压力和其他操作参数的传感器在早期检测中起着关键作用。现有的传感器可以轻松整合到动态 AI 系统中,因为 CemAI 的算法与传感器的制造商或品牌无关。该系统还为潜在的传感器或信号故障提供反馈回路。随着维护洞察力的发展,额外的传感器只能增强 CemAI 技术的预测性维护结果。一个代表性的单窑水泥厂可能有 1000 到 5000 个各种类型的信号(温度、振动、气流、压力等)正在被跟踪。
2.4.1 规划................................................................................................ 12
水泥行业在脱碳方面面临重大挑战,关键技术仍处于早期阶段。ccus是一种主要的脱碳工具,保留在原型阶段(TRL 6),363,而材料回收在TRL 7 364处,电气化和氢溶液处于原型阶段(TRL 5)。365到2050年,该行业将需要每年能够捕获CO 2的1.2-1.6 GT 366的基础设施,但当前容量小于1%。367此外,将需要624 GW的清洁能力和6吨氢基础设施。368绿色保费很高,CCUS水泥售出50-70%的溢价卖给了混凝土生产商,最终消费者(例如房主)的溢价为1.5-3%。369政策努力集中在碳定价和能源效率上,而路线图指导清洁工实践。到2050年,该行业需要超过510亿美元的年度投资(主要用于CCUS),尽管目前的1470亿美元的资本支出有所提高,这些投资现在只需要35%(比以前的71%降低)。371总体
•将总水泥输出转化为胶结产品:TPI以平均水泥/水泥比为101.38%调整了IEA的活性输出,从GCCA从2005-2019的数据中计算出数字(GNR)项目[8]。•CO 2从现场发电的减法:GNR数据库包括有关全球电力发电的数据和国家分裂的数据。tpi假定自我产生的电力的排放强度与三种考虑的情况下的全球网格强度相当。2019年总电场发电量乘以全球电网强度,该电网强度会随着时间而变化。6然后从总范围1水泥CO 2排放中减去现场发电产生的发射。•CO 2从使用替代燃料的使用中的减法:根据GCCA的定义,水泥部门中的“总”排放排放不包括现场发电中的排放,但包括使用与“ Net”发射相反的替代燃料的排放。GNR数据显示,净强度平均比2019年的总强度低4.4%。TPI调整后的范围1的排放量相应地占95.6%。
艰难的经济学,仍然必须以商业规模证明,即对现有基础设施和替代水泥生产方法的碳捕获,利用和存储(CCU)。8 ccus可能需要〜$ 35-75的成本提高或每吨二氧化碳的额外收入,每吨水泥的额外收入在45Q的税收抵免额上是经济可行的,尽管有45Q的税收抵免,但仍有替代碳捕获技术的替代碳捕获技术,如今有可能减少较低的TRL以实现大量成本降低。替代生产方法可能需要每工厂的资本支出(CAPEX)$ 0.5-1.0B,并且仍然需要以商业规模验证技术绩效和商业模式。部署这些技术以脱碳化整个水泥工业基础可能代表约55-110B $ 55-110B的总资本形成机会。
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许多水泥厂客户都在寻找一种完全自动化的解决方案,以确保最佳性能并节省劳动力和停机时间。然而,直到最近,唯一的选择是集成来自不同制造商的组件来创建一个系统,或者选择一个控制能力有限的系统。我们最近推出的 AutoJet 气体调节系统提供了另一种选择 - 其中包括一个专有控制系统,旨在最大限度地提高 FloMax 喷嘴的性能并提供全面的系统自动化。它在许多其他方面也是独一无二的 - 它们都加起来实现了更有效、更高效的气体冷却。
Lack of standards « for low carbon cement and concrete Fragmentation of building industry « lack of coordination among different stakeholders in the building sector Lack of incentives « initiatives on green procurement and financing Minimal policy support « missing government policies Low public awareness « insufficient knowledge on benefits of low carbon cement and concrete No clear LCA for building with clear definition of how much CO2 is低碳水泥和混凝土
水泥行业是由于其原材料处理和能源需求而产生二氧化碳(CO 2)排放的部门之一。CO 2作为温室气体(GHG)排放,有助于全球变暖,从而导致环境,健康和经济损失。为了解决这些问题,印度尼西亚致力于到2050年减少工业部门的温室气体排放。为了有效计划减少公司产生的温室气体排放,本研究旨在量化一家水泥公司的排放,代表印度尼西亚水泥行业,以了解公司碳足迹的当前状态并确定可行的缓解措施。水泥行业利用温室气体定量系统来计算原材料处理,热能消耗和电力购买的排放。在2021年至2050年的Vensim PLE软件(在业务上(BAU)条件下,使用Vensim PLE软件的计算结果用于系统动力学建模,并具有各种减排策略。结果表明,在BAU条件下具有减少排放策略的温室气排放到2050更密集地采用脱碳技术,过程优化研究以及政府政策(例如碳税和碳交易)需要实现碳中性目标。作为一个群岛地区,印度尼西亚预计会受到气候变化的影响关键字:水泥,减轻排放,温室气体排放,排放定量,系统动力学简介1全球变暖是由温室气体(GHG)引起的,例如二氧化碳(CO 2)以及其他对气候影响的气体,估计在2030年-2052 -2052 -2052(Fankhauser and 2030 -2052)估计增加了1.5°C。
我们致力于通过建立一个使西非和中非地区实现水泥和熟料自给自足的市场来促进整个非洲大陆的贸易。我们通过将水泥和熟料从尼日利亚和泛非洲(在石灰石方面具有比较优势)运往非洲其他地区来实现这一目标。我们相信,非洲大陆自由贸易区 (AfCFTA) 希望打开一个拥有约 13 亿人口、价值 3.4 万亿美元的市场,这将使丹格特水泥有机会有效地服务于非洲市场。将尼日利亚转变为自给自足的水泥和熟料市场的巨大成功复制到其他地区。