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सीमेंट

 सीमेंट क्षेत्र का संक्षिप्त अवलोकन भारत जैसे तेजी से विकासशील राष्ट्र में नए बुनियादी ढांचे की मांग में कोई कमी नहीं है। चीन के बाद सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय सीमेंट उद्योग वैश्विक सीमेंट उत्पादन का 7% उत्पादन करता है और अक्टूबर 2014 में राष्ट्र के लिए अपनी सेवा के 100 साल पूरे किए, पहला संयंत्र 1914 में आया था। यह सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है और दुनिया भर की मात्रा की तुलना में इसका उत्पादन भी बहुत बड़ा है। 2018-19 में कुल 206 बड़े एकीकृत सीमेंट संयंत्रों और लगभग 350 मिनी सीमेंट संयंत्रों की कुल क्षमता 539 मिलियन टन प्रति वर्ष है, भारतीय सीमेंट क्षेत्र विशाल एवं समृद्ध है। 520 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के वैश्विक औसत के मुकाबले भारतीय सीमेंट की खपत लगभग 235 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। ICRA के अनुसार, वित्‍तीय वर्ष 22 में, भारत में सीमेंट प्रोडक्शन में ~12%YoY की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जो ग्रामीण इलाकों में घरों की मांग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार के खास फोकस की वजह से होगा। CRISIL रेटिंग्स के अनुसार, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ पर बढ़ते खर्च की वजह से, भारतीय सीमेंट इंडस्ट्री वित्‍तीय वर्ष 24 तक ~80 मिलियन टन (MY) कैपेसिटी बढ़ा सकती है, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा है।प्रोडक्शन सुविधाओं, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा दक्षता के मामले में भारतीय सीमेंट प्लांट दुनिया के सबसे अच्छे प्लांट के बराबर हैं। इस सेक्टर ने सबसे अच्छा स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन लेवल हासिल किया है, यानी क्लिंकर के लिए 670 kcal/kg और सीमेंट के लिए लगभग 68 kWh , जो दुनिया में सबसे अच्छे लेवल के बराबर हैं।.मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एनर्जी कंजम्पशन: आम तौर पर, सीमेंट बनाने के प्रोसेस में ये स्टेज होते हैं: क्रशिंग प्री-होमोजीनाइजेशन और कच्‍ची सामग्रिेयों को पीसनाप्री-हीटिंगप्री-कैल्सीनिंगरोटरी भट्टी में क्लिंकर उत्पादनकूलिंग और स्‍टोरिंगसम्मिश्रण सीमेंट पीसनासीमेंट सीलों में भंडारणज़्यादातर ड्राई प्रोसेस का इस्तेमाल रॉ मटेरियल तैयार करने और क्लिंकराइज़ेशन सब-प्रोसेस में किया जाता है। ड्राई प्रोसेस में, पिसे हुए कच्चे माल को एक सिलिंड्रिकल रोटरी ड्रायर में सुखाया जाता है, पहले से तय अनुपात में मिलाया जाता है, फिर पीसा जाता है और अलग-अलग स्टोरेज टैंक में भेजा जाता है। तैयार माल को पहले से तय अनुपात के हिसाब से और मिलाया जाता है और क्लिंकर बनाने के लिए रोटरी भट्टी में डाला जाता है। फाइनल प्रोडक्ट में क्लिंकर और दूसरे मटीरियल के इस्तेमाल के आधार पर, मार्केट में बिकने वाले सीमेंट प्रोडक्ट को तीन अलग-अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट (OPC), पोर्टलैंड पॉज़ोलाना सीमेंट (PPC) और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट (PSC)। OPC में क्लिंकर लगभग 95% होता है, बाकी जिप्सम का होता है। PPC में, 15 से 20% क्लिंकर की जगह फ्लाई ऐश जैसे पॉज़ोलोनिक मटीरियल का इस्तेमाल होता है, जबकि PSC में लगभग 50% क्लिंकर की जगह ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का इस्तेमाल होता है, दोनों मामलों में जिप्सम का हिस्सा लगभग 5% ही रहता है। फ्लाई ऐश की बढ़ती उपलब्धता और कंक्रीट की मजबूती बढ़ाने और एनर्जी की लागत कम करने में इसके अच्छे योगदान के साथ, PPC प्रोडक्शन का हिस्सा पूरी दुनिया में खासकर भारत में लगातार बढ़ रहा है, चित्र: एक विशिष्ट शुष्क प्रकार के एकीकृत सीमेंट संयंत्र का प्रक्रिया आरेख (Source)सीमेंट प्लांट में दो तरह की मुख्य ऊर्जा का इस्तेमाल होता है: थर्मल एनर्जी और बिजली। मटीरियल को लाने-ले जाने, क्रशिंग और मिलिंग में मुख्य रूप से बिजली खर्च होती है, जबकि कैल्सीनेशन के लिए थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होने वाले सेकेंडरी एनर्जी सोर्स हैं - भट्टी (kiln) से निकलने वाली गैस और क्लिंकर कूलर से निकलने वाली गर्म हवा। भट्टी से निकलने वाली गर्म गैस में मौजूद सेकेंडरी हीट का इस्तेमाल मुख्य रूप से कच्चे माल को भट्टी और रॉ मिल में डालने से पहले प्री-ड्राइंग और प्री-हीटिंग के लिए किया जाता है। क्लिंकर कूलर से निकलने वाली हवा में मौजूद वेस्ट हीट का इस्तेमाल कंबशन एयर को प्री-हीट करने और कच्चे माल को रॉ मिल और भट्टी में जाने से पहले सुखाने और प्री-हीट करने के लिए किया जाता है। बिजली का इस्तेमाल मुख्य रूप से क्लिंकर की ग्राइंडिंग, कच्चे माल की प्रोसेसिंग और क्लिंकर के उत्पादन में होता है। अलग-अलग प्रक्रियाओं में ऊर्जा के इस्तेमाल का आम बंटवारा नीचे दिखाया गया है:उप-प्रक्रियाएँकुल बिजली खपत का %कच्चे माल की तैयारी30%क्लिंकर उत्पादन25%क्लिंकर ग्राइंडिंग40%अन्य05%ज़्यादातर प्लांट्स के लिए बिजली और कोयला एनर्जी के सोर्स रहे हैं। दोनों एनर्जी रिसोर्स की कीमत तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे एनर्जी एफ़िशिएंट यूनिट्स के प्रॉफ़िट मार्जिन पर भी दबाव पड़ रहा है। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए, इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री ने एनर्जी लागत को मैनेज करने के लिए नए तरीके अपनाकर बड़ी तरक्की की है। इनमें शामिल हैं:ऊर्जा-दक्ष तकनीकों में निवेशवेस्ट हीट रिकवरी पर आधारित हाई-एफ़िशिएंसी कैप्टिव पावर जनरेशन।बायोमास, RDF (म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से बना ईंधन), पुराने टायर आदि जैसे गैर-पारंपरिक ईंधन का इस्तेमाल।ओपन एक्सेस के ज़रिए ऑफ़-साइट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन और व्हीलिंग।सीमेंट बनाने की प्रक्रिया में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले ईंधन का मिश्रण इस प्रकार है: क) कोयला (97%), ख) तेल (1%), ग) ग्रिड बिजली (2%)। PAT सीमेंट क्षेत्र के लिए पीएटी योजना सीमेंट सेक्टर में 'डेज़िग्नेटेड कंज्यूमर' (निर्धारित उपभोक्ता) बनने के लिए, सालाना ऊर्जा खपत की तय सीमा 30,000 मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट (TOE) है। सीमेंट सेक्टर के लिए PAT चक्र के अनुसार नामित उपभोक्‍ताओं की संख्या, उनकी कुल ऊर्जा खपत (मिलियन TOE) और ऊर्जा बचत के लक्ष्य (मिलियन TOE) नीचे दिए गए हैं:चक्रडीसी की संख्याकुल ऊर्जा खपत (मिलियन TOE)ऊर्जा बचत लक्ष्य (मिलियन TOE)पैट चक्र I8515.011.48पैट चक्र II11121.431.117पैट चक्र III141.7430.096पैट चक्र IV10.0740.004पैट चक्र V121.60.087पैट चक्र VI371.2420.063पैट चक्र VII12025.560.896पैट चक्र VIII250.6280.0323पीएटी चक्र I और पीएटी चक्र II के अन्‍तर्गत सीमेंट क्षेत्र में ऊर्जा बचत उपलब्धि क्रमशः 1.48 मिलियन टीओई और 1.56 मिलियन टीओई है। सीमेंट क्षेत्र द्वारा अपनाए गए सर्वोत्तम अभ्यास सीमेंट इंडस्ट्रीज़ ने अपने इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी और डीकार्बोनाइज़ेशन (IEED) उपायों के तहत ये मुख्य ऑपरेशनल बेस्ट प्रैक्टिस और टेक्नोलॉजी अपनाई हैं:AFR के इस्तेमाल को बढ़ाना।प्री-हीटर आउटलेट से वेस्ट हीट रिकवरी। रिन्यूएबल एनर्जी अपनाना।कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के तौर पर कैल्शियम लूपिंग। CPP के लिए 'मेक-अप वॉटर' को गर्म करने के वास्ते भट्ठी (kiln) में 'किल्न शेल रेडिएशन रिकवरी सिस्टम' लगाना। पोज़ोलना पोर्टलैंड सीमेंट में क्लिंकर फैक्टर को कम करना। संबंधित मंत्रालयों का विवरणवाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद (एनसीसीबीएम)स्पेशलाइज़्ड ऑर्गनाइज़ेशन / रिसर्च इंस्टीट्यूट का विवरणवाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अन्‍तर्गत राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद (एनसीसीबीएम)औद्योगिक संघों का विवरणसीमेंट निर्माता संघ प्रमुख प्रौद्योगिकियों की सूची AF के उपयोग में 2% से 10% तक वृद्धि।• कूलर और प्रीहीटर आउटलेट से अपशिष्ट ऊष्मा की पुनर्प्राप्ति। पीसने के लिए वर्टिकल रोलर मिल को अपनाना।भट्ठे में भट्ठा शैल विकिरण पुनर्प्राप्ति प्रणाली की स्थापना।पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट में क्लिंकर कारक में कमी ।ऑक्सी-ईंधन दहन प्रौद्योगिकीआयरन स्लज के कचरे से पॉलीमर सीमेंट का निर्माण  डीकार्बोनाइजेशन टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस की लिस्ट (नेशनल और इंटरनेशनल) 

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लोहा और इस्पात

लौह और इस्पात क्षेत्र का संक्षिप्त अवलोकनभारत वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता (WSA, 2020a) है। किसी भी औद्योगीकरण अर्थव्यवस्था की तरह, इस्पात क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% का योगदान देता है और इस्पात तथा संबंधित क्षेत्रों में लगभग 2.5 मिलियन लोगों को रोजगार देता है (MoS, 2020a)। भारतीय आयरन और स्टील क्षेत्र में हॉट रोल्ड पैरेलल फ्लैंज बीम, कॉलम रेल, प्लेट, कॉइल, वायर रॉड तथा निरंतर ढाले गए उत्पाद जैसे बिलेट्स, ब्लूम्स, बीम, ब्लैंक्स, राउंड, स्लैब, मेटालिक और फेरोअलॉय शामिल हैं। वित्त वर्ष 2018 में भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन पहली बार 100 मिलियन टन को पार करते हुए 106.5 मिलियन टन तक पहुँच गया, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 4.5% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया। वर्ष 2020 में भारत विश्व का सबसे बड़ा स्पंज आयरन (डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन या DRI) उत्पादक भी था।वर्ष 2017 में इस्पात मंत्रालय (MoS) ने राष्ट्रीय इस्पात नीति (NSP) प्रारंभ की, जिसमें वर्ष 2030-31 तक भारतीय इस्पात उद्योग के दीर्घकालिक विकास के लिए व्यापक रोडमैप तैयार किया गया। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता को 300 मिलियन टन तक बढ़ाना है। साथ ही, इसमें नवीनतम ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाकर प्रति टन इस्पात की ऊर्जा खपत को कम करने के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। भारत विश्व के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में से एक है और वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। लौह अयस्क इस्पात तथा प्राथमिक लोहे के निर्माण के लिए प्रमुख कच्चा माल है। देश के 85% से अधिक लौह अयस्क भंडार मध्यम अथवा उच्च श्रेणी के हैं और इनका उपयोग सीधे ब्लास्ट फर्नेस तथा डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (DRI) संयंत्रों में गांठ, सिंटर या पेलेट के रूप में किया जाता है।विनिर्माण प्रक्रिया एवं ऊर्जा खपतलौह एवं इस्पात के निर्माण की मूल प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है, जिसमें स्पंज आयरन और पिग आयरन के अपचयन के बाद कच्चे इस्पात का उत्पादन किया जाता है। द्वितीयक प्रक्रिया में कच्चे इस्पात से विभिन्न व्यापारिक उत्पादों का निर्माण किया जाता है। भारत का इस्पात उद्योग अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत विविधतापूर्ण है, जहाँ प्राथमिक और द्वितीयक इस्पात निर्माण क्षेत्रों में विभिन्न आकार के संयंत्र कार्यरत हैं। वर्तमान में कई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें ब्लास्ट फर्नेस–बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (BF-BOF), कोयला आधारित डायरेक्ट रिडक्शन (DR), गैस आधारित DR, इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस (EIF) तथा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF) प्रमुख हैं। इस्पात उत्पादन में BOF तकनीक का सर्वाधिक योगदान (45%) है, जबकि EAF (28%) तथा EIF (27%) शेष उत्पादन में लगभग समान हिस्सेदारी रखते हैं।BF-BOF प्रक्रिया का उपयोग मुख्यतः एकीकृत इस्पात संयंत्रों में किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद पिघले हुए इस्पात को निर्धारित संरचना एवं तापमान तक नियंत्रित किया जाता है और फिर निरंतर कास्टिंग मशीन द्वारा स्लैब तथा बिलेट तैयार किए जाते हैं। इन उत्पादों को रोलिंग मिल के माध्यम से आवश्यक आकार देकर विभिन्न इस्पात उत्पाद बनाए जाते हैं। स्पंज आयरन का उत्पादन DRI प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। प्रारंभ में DRI प्रक्रिया में प्राकृतिक गैस आधारित तकनीक का उपयोग होता था, लेकिन बाद में कोयला आधारित तकनीक विकसित की गई। वर्तमान में अधिकांश भारतीय स्पंज आयरन संयंत्र कोयले का उपयोग ईंधन तथा अपचायक दोनों के रूप में करते हैं। इसके बाद डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन तथा स्टील स्क्रैप को इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF) में पिघलाकर पिघला हुआ इस्पात एवं अन्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं।चित्र: एक विशिष्ट एकीकृत इस्पात संयंत्र का प्रक्रिया आरेख (स्रोत)  इस्पात निर्माण में उपयोग होने वाली ऊर्जा को प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है। बाहर से खरीदी गई ऊर्जा जैसे कोयला, कोक, बिजली तथा गैस को प्राथमिक ऊर्जा स्रोत माना जाता है, जबकि ब्लास्ट फर्नेस गैस, कोक ओवन गैस तथा भट्टियों से प्राप्त अपशिष्ट ऊष्मा जैसी पुनर्प्राप्त ऊर्जा को द्वितीयक स्रोत माना जाता है। ऊर्जा संरक्षण के दृष्टिकोण से द्वितीयक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को लगातार बढ़ावा दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में स्पंज आयरन संयंत्रों में अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति (WHR) आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। लौह निर्माण सबसे अधिक ऊर्जा-गहन प्रक्रिया है, जो कुल ऊर्जा खपत का लगभग 60–70% भाग उपयोग करती है। इस उद्योग में सामान्य ईंधन मिश्रण में कोयला (83.5%), तेल (2%), गैस (1.5%) तथा ग्रिड बिजली (13%) शामिल हैं। ( स्रोत )लौह एवं इस्पात क्षेत्र के लिए पीएटी योजनालौह एवं इस्पात क्षेत्र, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT) योजना के अंतर्गत शामिल प्रमुख निर्दिष्ट क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र के लिए संशोधित सीमा प्रति वर्ष 20,000 मीट्रिक टन तेल समतुल्य (MTOE) ऊर्जा खपत निर्धारित की गई है। पीएटी के विभिन्न चक्रों के अनुसार नामित उपभोक्ताओं (DCs) की संख्या, उनकी कुल ऊर्जा खपत (मिलियन TOE) तथा ऊर्जा बचत लक्ष्य (मिलियन TOE) नीचे प्रस्तुत किए गए हैं।चक्रनामित उपभोक्ताओं की संख्याकुल ऊर्जा खपत(मिलियन टीओई)ऊर्जा बचत लक्ष्य(मिलियन टीओई)पीएटी चक्र I6725.322.1पीएटी चक्र II7140.442.283पीएटी चक्र III297.6480.457पीएटी चक्र IV353.3340.1934पीएटी चक्र V232.82550.1687पीएटी चक्र VI50.5150.031पीएटी चक्र VII13460.062.729पीएटी चक्र VIII663.710.2438पीएटी चक्र I और पीएटी चक्र II के अंतर्गत लौह एवं इस्पात क्षेत्र में ऊर्जा बचत उपलब्धि क्रमशः 2.1 मिलियन टीओई तथा 2.921 मिलियन टीओई रही है।लौह एवं इस्पात क्षेत्र द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाएँलौह एवं इस्पात उद्योगों ने अपने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता एवं डीकार्बोनाइजेशन (IEED) उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख परिचालन सर्वोत्तम प्रथाओं एवं प्रौद्योगिकियों को अपनाया है:ब्लास्ट फर्नेस में टॉप रिकवरी टर्बाइन तथा चूर्णित कोयला इंजेक्शन (Pulverized Coal Injection) की स्थापना।स्टील मेल्टिंग शॉप में एलडी गैस रिकवरी प्लांट की कमीशनिंग।स्टील निर्माण की पुनः तापन भट्टियों में हाइड्रोजन का उपयोग।ब्लास्ट फर्नेस में PCI के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग।मिनी स्टील संयंत्रों में प्रत्यक्ष रोलिंग।इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF) में डीआरआई की हॉट चार्जिंग।संबंधित मंत्रालयों का विवरणइस्पात मंत्रालयविशेष संगठन / अनुसंधान संस्थानों का विवरणलौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास केंद्र (RDCIS), सेल, रांची भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन (SRTMI), नई दिल्ली इस्पात प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र (COEST), आईआईटी मुंबई राष्ट्रीय माध्यमिक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान (NISST), पंजाब औद्योगिक संघों का विवरणइंडियन स्टील एसोसिएशन प्रमुख प्रौद्योगिकियों की सूची100% इलेक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोजन आधारित डीआरआई।सिंटर प्लांट/डीआरआई में अपशिष्ट ताप पुनर्प्राप्ति।हाइड्रोजन संवर्धन।80–90% कार्बन कैप्चर (CCS) के साथ हिसार्ना प्रौद्योगिकी।स्क्रैप पुनर्चक्रण के माध्यम से द्वितीयक क्षेत्र से उत्पादन की हिस्सेदारी बढ़ाना।टॉप रिकवरी टर्बाइन की स्थापना।ब्लास्ट फर्नेस में चूर्णित कोयला इंजेक्शन।कोक ड्राई क्वेंचिंग।पुनः तापन भट्टी के लिए पुनर्योजी/रिक्यूपरेटिव बर्नर।

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क्लोर-अल्कली

क्लोर-अल्‍कली क्षेत्र का संक्षिप्त अवलोकनभारत में क्लोर-अल्कली इंडस्ट्री लगभग 69% बेसिक केमिकल बनाती है, जिससे यह मैन्युफैक्चरिंग में एक ज़रूरी सेक्टर बन जाता है। कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोर-अल्कली इंडस्ट्री के मुख्य हिस्से हैं। इन केमिकल्स का इस्तेमाल कई इंडस्ट्रीज़ में होता है, जैसे टेक्सटाइल, केमिकल पेपर, पीवीसी, वॉटर ट्रीटमेंट, एल्यूमिना, साबुन और डिटर्जेंट, ग्लास, क्लोरीनेटेड पैराफिन वैक्स वगैरह। देश में 32 प्लांट हैं, जिनमें से 56% कैपेसिटी अकेले पश्चिमी भारत में है। भारत ग्लोबल क्लोर-अल्कली कैपेसिटी का 4% हिस्सा है, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4.38 मिलियन टीपीए और प्रोडक्शन 4.54 मिलियन टीपीए है।वित्तीय वर्ष 2017-18 में अल्कली केमिकल्स का प्रोडक्शन 4.32% बढ़ा, और पिछले कुछ सालों में वृद्धि लगातार बनी हुई है। 2 मिलियन टन की कैपेसिटी के साथ गुजरात कास्टिक सोडा बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात भारत के सालाना कास्टिक सोडा प्रोडक्शन का लगभग आधा हिस्सा भी पैदा करता है, जो 2018-19 में 35.39 लाख मीट्रिक टन था। देश में क्लोर-अल्कली इंडस्ट्री के 32 प्लांट्स में से ज़्यादातर मर्चेंट यूनिट्स हैं, जिनका औसत प्लांट साइज़ लगभग 150 टन प्रति दिन (टीपीडी) है।विनिर्माण प्रक्रिया और ऊर्जा खपतक्लोर-अल्कली प्रोसेस को इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन एक साथ बनते हैं। इस प्रोडक्शन प्रोसेस में ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जिसके बाद नीचे दी गई तस्वीर में दिखाए गए दूसरे प्रोसेस होते हैं।इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस प्रोसेस का मुख्य भाग है। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए तीन प्रकार की सेल टेक्नोलॉजी—मरकरी, डायाफ्राम और मेम्ब्रेन—का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में क्लोर-अल्कली प्लांट्स में मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। मरकरी सेल प्रोसेस में ऊर्जा की खपत सबसे अधिक होती है, लेकिन इसमें कॉस्टिक सोडा को सांद्रित करने के लिए भाप (स्टीम) की आवश्यकता नहीं होती। मेम्ब्रेन सेल सबसे अधिक ऊर्जा दक्ष है, लेकिन लगभग 32–33% सांद्रता वाले लिकर को मानक बाज़ार उत्पाद के रूप में लगभग 50% तक सांद्रित करने के लिए कुछ भाप की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा खपत के अलावा, मरकरी सेल प्रदूषण भी फैलाते हैं, इसलिए भारत में इन्हें लगभग पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।क्लोर-अल्कली निर्माण प्रक्रिया में बिजली ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हालांकि, डायाफ्राम और मेम्ब्रेन सेल में बनने वाले सेल लिकर की सांद्रता बढ़ाने के लिए थोड़ी मात्रा में तापीय ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। मेम्ब्रेन सेल प्रोसेस में इलेक्ट्रोलिसिस की ऊर्जा आवश्यकता कुल ऊर्जा का लगभग 90% होती है, जबकि शेष 10% ऊर्जा सहायक (Auxiliary) और तापीय (Thermal) ऊर्जा के बीच लगभग समान रूप से विभाजित होती है। समग्र रूप से विभिन्न उप-प्रक्रियाओं में ऊर्जा उपयोग का सामान्य वितरण नीचे दिया गया है:उप-प्रक्रियाएँकुल ऊर्जा खपत का %(AC kWh/T CL₂ के बराबर)इलेक्ट्रोलिसिस89आक्ज़िलरी5थर्मल6इसके अलावा, अधिकांश प्लांट्स में कोयला आधारित कैप्टिव पावर प्लांट होते हैं, जो निर्माण प्रक्रिया की लगभग पूरी बिजली की आवश्यकता को पूरा करते हैं। क्लोर-अल्कली निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त ईंधनों का सामान्य मिश्रण नीचे दिया गया है:ईंधन के प्रकार%कोयला75तेल2गैस13ग्रिड बिजली10क्लोर-अल्‍कली क्षेत्र के लिए पीएटी योजनाक्लोर-अल्कली सेक्टर एक नामित क्षेत्र है जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency - BEE) की प्रमुख निष्पादन, उपलब्धि एवं व्यापार (PAT) योजना के अंतर्गत बड़े ऊर्जा-गहन औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल किया गया है। क्लोर-अल्कली क्षेत्र के विभिन्न पीएटी चक्रों के अनुसार नामित उपभोक्ताओं (Designated Consumers - DCs) की संख्या, उनकी कुल ऊर्जा खपत (मिलियन TOE) तथा ऊर्जा बचत लक्ष्य (मिलियन TOE) नीचे दिए गए हैं:चक्रनामित उपभोक्ताओं की संख्याकुल ऊर्जा खपत(मिलियन TOE)ऊर्जा बचत लक्ष्य(मिलियन TOE)पीएटी चक्र I220.890.09पीएटी चक्र II241.770.102पीएटी चक्र III---पीएटी चक्र IV20.050.003पीएटी चक्र V20.02820.0017पीएटी चक्र VI---पीएटी चक्र VII242.480.097पीएटी चक्र VIII10.1350.00810पीएटी चक्र-I और पीएटी चक्र-II के अंतर्गत क्लोर-अल्कली क्षेत्र द्वारा प्राप्त ऊर्जा बचत क्रमशः 0.09 मिलियन TOE तथा 0.136 मिलियन TOE रही है।क्लोर-अल्‍कली क्षेत्र द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाएँक्लोर-अल्कली उद्योगों ने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता एवं डीकार्बोनाइजेशन (IEED) उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख परिचालन सर्वोत्तम प्रथाओं एवं प्रौद्योगिकियों को अपनाया है:शून्य अंतराल (Zero Gap) प्रौद्योगिकी के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन।माइक्रो-टरबाइन की स्थापना।फ्लेकर प्लांट को सीधे 48% गर्म कास्टिक सोडा लाइ की फीडिंग।प्रक्रिया हीटिंग/भाप की आवश्यकता के लिए फर्नेस ऑयल (FO) के स्थान पर हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग।कैप्टिव पावर प्लांट में हाइड्रोजन का उपयोग।हाइड्रोजन का उपयोग करने वाली पीईएम (PEM) ईंधन सेल प्रौद्योगिकी।हाइड्रोजन संपीड़ित प्राकृतिक गैस (HCNG) (सीएनजी के साथ हाइड्रोजन मिश्रण)।संबंधित मंत्रालयों का विवरणरसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (https://chemicals.gov.in/)विशेषीकृत संगठन / अनुसंधान संस्थानों का विवरणभारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT), हैदराबाद राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (NCL) भारतीय रासायनिक अभियंता संस्थान (IIChE) औद्योगिक संघों का विवरणभारतीय अल्कली निर्माता संघ (AMAI) प्रमुख प्रौद्योगिकियों की सूचीजीरो गैप इलेक्ट्रोलाइज़रऑक्सीजन-डीपोलराइज्ड कैथोड (ODCs)कास्टिक सोडा उत्पादन में इलेक्ट्रोलिसिस हेतु हाइड्रोजन ईंधन सेलऊर्जा दक्षता एवं डीकार्बोनाइजेशन प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की सूची (राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय) 

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कपड़ा उद्योग

Brief Overview of Textile Sector Indian textile and apparel industry contributes ~2% to the national GDP and 7% of industry output in value terms. India accounts for ~4% of the global trade in textiles and apparel. In 2020-21, textiles, apparel & handicrafts together accounted for ~11.5% of India’s total exports. The domestic textiles & apparel industry stood at GBP 130 bn in 2021. Indian textiles and apparel industry employs 45 million people directly and 100 million people in allied industries, making it the 2nd largest industry by manpower. The textile industry in India includes a wide range of segments – from traditional handloom & handicrafts to cotton, wool & silk, and the ‘organized textile industry’. The organized textile industry is marked by its use of capital-intensive technology for mass production and includes apparel manufacturing, spinning, weaving, processing, etc.Cotton production in India is projected to reach 7.2 million tonnes (~43 million bales of 170 kg each) by 2030 driven by increasing demand from consumers. Thehandicraft exports from India too are expected to rise YoY due to increased participation from industry players to boost handicraft products in the global market.Manufacturing Process & Energy ConsumptionThere are broadly three manufacturing processes, spinning, weaving and processing. A particular unit can be either composite covering all the three processes or a unit just covering one process such as spinning.Spinning Process: In the spinning process, raw cotton is converted into yarns in several steps which includes blow room, carding, drawing, rowing, spinning, sizing and weaving, desizing, scouring, bleaching, calendaring, dyeing and printing. Weaving Process: Weaving is the process of making fabric or cloth using the yarns. In it, two distinct sets of yarns called the warp and the filling or weft are interlaced with each other to form a fabric. Yarn is a long continuous length of interlocked fibres. The lengthwise yarns which run from the back to the front of the loom are called the warp. The crosswise yarns are the filling or weft. A loom is a device for holding the warp threads in place while the filling threads are woven through them. The sub-processes which are usually involved in weaving include warping, sizing, reeding, weft prim winding, weaving, shearing, folding, and packing. Processing: It covers all processes in a textile unit that involve some form of wet or chemical treatment. The wet processing process can be divided into three phases: preparation, coloration, and finishing. It uses different types of technologies depending on the type of yarn or fabric that are dyed. Jigger, winch padding, mangle and jet-dyeing are some of the important dyeing machines. Similarly, there are different types of printing: direct printing, warp printing, discharge printing, resist printing, jet printing, Rotary printing etc.Energy use in a textile mill depends upon the deployed process. For spinning and weaving mills, electricity is the main source of energy whereas for process houses, both electrical and thermal energy are needed, thermal constituting the major source. In an integrated mill, almost 80% of the total energy need is thermal. Typical break up of electricity and thermal energy consumption for an integrated mill is shown in below table:  Electricity Consumption Thermal Consumption Areas % Areas % Spinning Preparatory 13 Boiler Loss 25 Ring frame 28 Steam Distribution Loss 10 Weaving 18 Bleaching & Finishing 35 Humidification 19 Dying and Printing 15 Processing 10 Humidification & Sizing 15 Others 12   &nbsp Energy consumption in a spinning mill is primarily electricity used in the production machineries and auxiliaries. In weaving process, energy is used for operating machines, air conditioning and illuminating the area where fabrics are manufactured. In addition to these, compressors, which provide compressed air to the weaving line, use energy. Electricity is used for machines, air conditioning, illumination and compressors, while thermal energy is consumed by processes such as sizing and sometimes by air conditioning. PAT Scheme for Textile Sector The Textile sector is one of the designated sectors covered under the BEE’s Perform, Achieve and Trade scheme. The Textile industry in India can be classified into organized and decentralized/ rural sectors. The organized sector comprises mills which include both spinning mills and composite mills. The decentralized power-loom/ hosiery and knitting sector form the textile industry's largest section.In the Indian textile sector, a unit with an annual consumption of over 3,000 tonnes of oil equivalent (TOE) is notified as a designated consumer (DC) under the Energy Conservation Act, 2001. PAT Cycles wise number of DCs, their total energy consumption (Million TOE) and energy savings targets (Million TOE) of the Textile Sector are presented below: Cycles No. of DCs Total Energy Consumption (Million TOE) Energy Saving Targets (Million TOE) PAT Cycle I 90 1.2 0.13 PAT Cycle II 99 1.48 0.088 PAT Cycle III 34 0.668 0.04 PAT Cycle IV 7 0.342 0.0204 PAT Cycle V 16 0.2267 0.0135 PAT Cycle VI 7 0.112 0.007 PAT Cycle VII 120 1.92 0.099 PAT Cycle VIII 38 0.5618 0.0334 Energy Savings Achievement in the Textile Sector under PAT Cycle I and PAT Cycle II are 0.13 Million TOE and 0.136 Million TOE respectively. Best Practices Adopted by Textile SectorTextile industries have adopted the following key operational best practices and technologies as part of their Industrial Energy Efficiency and Decarbonisation (IEED) measures:Waste heat recovery from PV motex stenter.Installation of a Low-pressure Air compressor with a Heat Recovery unit.Installation of Flash jet recovery system.Installation of VFD in Weaving chiller Cooling tower Fan.High-pressure mist spray system at AWT.Use of Removable reusable insulation.Pulser dyeing technique. Microbial fuel cells technology to generate electricity from textile wastewater treatment. Energy recovery from H-plant exhaust air by providing a special turbine which generates electricity to be used for lighting purpose.  Details of Line Ministries Ministry of Textiles Details of Specialised Organization / Research Institute Ahmedabad Textile Industry’s Research Association (ATIRA), Gujarat Bombay Textile Research Association (BTRA), MumbaiSouth India Textile Research Association (SITRA), CoimbatoreMan-made Textile Research Association (MANTRA), GujaratNorthern India Textile Research Association (NITRA), GhaziabadIndian Jute Industries Research Association (IJIRA), KolkataWool Research Association, ThaneDetails of Industrial Associations Textile Association of IndiaConfederation of Indian Textile IndustryList of Key Technologies Various Dyeing processes such as Pulser Dyeing Technique, Airflow Dyeing Technology, Digital Dyeing, and Supercritical CO2 Dyeing Technique.Technological processes such as Ultrasonic Assisted Wet Processing, and Closed condensate recovery pump.Wind recovery turbine from humidification exhaust Microbial fuel cells technology to generate electricity from Textile wastewater treatment.Energy Recovery from H-Plant exhaust air by providing a special turbine which generates grid-connected electricity to be used for lighting purposes.Clean-tech digital textile manufacturing solutions.Ultrasonic Assisted Wet ProcessingSupercritical CO2 Dyeing TechniqueList of EE and Decarbonisation Technologies and Solutions (National & International) 

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पल्प पेपर

Brief Overview of Pulp & Paper SectorThe Indian paper industry accounts for about 3.7% of the world’s production of paper. The industry employs more than 0.5 million people directly, and 1.5 million people indirectly. Most paper mills have been in operation for a long time, with their technology spectrum ranging from the oldest to the most modern equipment. Indian paper industry is a de-licensed sector and 100% FDI inflow is allowed on the automatic route. The sector attracted 54.93 million US dollar FDI investment in FY 2019. The industry structure comprises of more than 861 paper units, with an installed capacity of nearly 27.15 million tonnes out of which 4.72 million tonnes are lying idle. As of date, around 526 mills are in operation with a total operating capacity of around 87%. Total production for the year of 2019-20 stood at 20.614 exhibiting an increase of 6.4% on YoY basis.The paper industry is broadly classified into three segments namely Writing & Printing (W&P), Newsprint and Paperboard & Industrial Packaging (Paperboard). Paperboard is the largest segment, accounting for 45% of total domestic paper demand, followed by W &P (35%) and Newsprint (20%). The mills use a variety of raw materials, viz., wood, bamboo, recycled Fiber, bagasse, wheat straw, rice husk, etc. Presently, in the total production, the share of wood, agro and wastepaper-based mills stand at 20%, 8% and 72%, respectively. During the year 2019-20, a total of 2.192 million tons of paper and paperboard was imported.In India, per capita consumption of paper is about 15.75 kg, which is far lower than the world average (57 kg. in 2019).Manufacturing Process & Energy Consumption:The pulp and paper industry converts fibrous raw materials into pulp, paper, and paperboard products. Pulp mills manufacture only pulp, which is then sold and transported to paper and paperboard mills. A paper and paperboard mill may purchase pulp or manufacture its own pulp in house; in the latter case, such mills are referred to as integrated mills. The major processes employed in the pulp and paper industry include raw materials preparation, pulping (chemical, semi-chemical, mechanical, and wastepaper), bleaching, chemical recovery, pulp drying, and paper making.Currently, about 31% of the raw material requirement is met from forest product including wood and bamboo. Logs typically arrive at the mill on trucks. Debarkers are used to remove bark from logs prior to chipping, since bark is a contaminant in the pulping process. After debarking, the logs are sent to a chipping machine (most commonly a radial chipper). Agro/Agro-waste based mills use varieties of raw vmaterials including stalks, straw and sticks. Cutters/shearing machines are used for the preparation of such materials for pulping. Increasingly, most of the mills are also using some secondary fibre in the production of pulp. Wastepaper is currently the major source for secondary fibre.The primary goals of pulping are to free fibres in wood from the lignin that binds these fibres together, and then to suspend the fibres in water into a slurry suitable for paper making. The three main processes for producing wood pulp are mechanical pulping (includes thermo-mechanical process), chemical pulping (includes kraft and sulfite pulping also), and semi-chemical pulping.Mechanical pulping is the oldest form of pulping. The process employs mechanical energy to weaken and separate fibres from wood and waste paper feedstock via a grinding action. The advantage to mechanical pulping is that it produces much higher yields than chemical pulping processes (up to 95%). However, because this process does not dissolve lignin, the fibre strength and age resistance of the resulting pulp are low. The weakness of the resulting pulp is compounded by the fact that the mechanical grinding process also produces shorter fibres.In the thermo mechanical pulping (TMP) process, wood chips are first steamed to soften them before being ground in the same manner as the RMP process. The TMP process generates the highest grade mechanical pulp but is also a high energy intensity process due to its steam use. Chemo-thermo-mechanical pulping (CTMP) involves the application of chemicals to wood chips prior to refiner pulping. The process begins with an impregnation of sodium sulphite and chelating agents. The mixture is then preheated to 120-130 ºC and ground in the refiner.Raw pulp can range in color from brown to crème due to the remaining lignin that was not removed during the pulping process. For paper products for which brightness and resistance to color reversion are important, such as office and printing paper, the pulp must be whitened by a bleaching process prior to the paper making phase.The papermaking process can be divided into three basic stages: (1) stock preparation, (2) “wet end” processing where sheet formation occurs, and (3) “dry end” processing where sheets are dried and finished. Fig.: Process diagram of a typical Pulp & Paper Plant(Source)Pulp and paper production is highly energy intensive with 60 to 80% of the energy requirement being used as process heat and 20 to 40% as electrical power. The share of thermal and electrical energy depends upon variable factors such as raw materials and finished products. Energy consumption for pulping and digesting, for example, is lower if wastepaper is used instead of wood chips or agricultural residue. In general, the use of wastepaper requires about 2.5 times less energy than a similar production process based on other inputs mainly because of less intensive pulping needs for wastepaper.The ratio of steam to power makes the industry ideally suitable for deployment of cogeneration technology, simultaneous generation and power and steam, bleeding medium and low pressure steam from power turbine to meet the process demand.Most of the energy is used in form of heat within the pulping process (digester, evaporator and washing) when raw materials have to be cooked and mechanically or chemically treated for further use in the production chain. Furthermore, paper making requires considerable amounts of energy in form of both heat and electricity for forming, pressing and drying of the paper.Pulp and paper making processes account for over 70% of the total energy used in the manufacturing operation. Balance 30% is consumed mostly for various utilities and support systems. Typical fuel mix of Pulp and Paper manufacturing process is presented below: Types of Fuels%Coal80.00Oil5.00Gas0.00Grid Electricity15.00PAT Scheme for Pulp & Paper SectorThere are more than 550 Pulp and paper plants in India, comprising wood based, agro based, and recycled fibres, producing various kinds of papers such as writing-printing, newsprint, packaging paper, speciality paper, etc. These paper plants are spread across India and categorised into large, small and medium enterprises. However, most of the paper plants are smaller plants and either fall under SME or use biomass as fuels and do not cross the threshold defined under PAT. The plants covered under the PAT cover almost 30% of the sector- both capacity wise and production wise. PAT Cycles wise number of DCs, their total energy consumption (Million TOE) and energy savings targets (Million TOE) of the Pulp and paper Sector are presented below: CyclesNo. of DCsTotal Energy Consumption (Million TOE)Energy Saving Targets (Million TOE)PAT Cycle I312.090.29PAT Cycle II292.680.146PAT Cycle III10.0570.003PAT Cycle IV20.1640.0098PAT Cycle V80.28370.0169PAT Cycle VI20.0550.003PAT Cycle VII242.210.081PAT Cycle VIII70.19990.01178Energy Savings Achievement in the Pulp & Paper Sector under PAT Cycle I and PAT Cycle II are 0.29 Million TOE and 0.25 Million TOE respectively.Best Practices Adopted by Pulp & Paper SectorPulp & Paper industries have adopted the following key operational best practices and technologies as part of their Industrial Energy Efficiency and Decarbonisation (IEED) measures:Super Batch Cooking.Two-Stage Oxygen Delignification – OxyTrac.BCTMP Process (bleached chemi-thermomechanical pulp).Super Batch Cooking.Ultra-Low Intensity Refining.Opti Batch Process.Biogas firing in rotary lime kiln (Replacement of Furnace Oil).Boiler Conversion: Fluidised bubbling to Spouted bed.Solar Energy Utilization for Process Heating at Low and Intermediate temperature (Replacement of LP Steam) i.e., 50°C to 250°C.Oxyfuel burning in lime kiln and black liquor boilers.Installation of Extended Delignification System for cooking of wood (to reduce steamconsumption). Details of Line Ministries Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) Details of Specialised Organization / Research InstituteCentral Pulp and Paper Research Institute (CPPRI), Saharanpur, UPDetails of Industrial Associations Indian Agro & Recycled Paper Mills AssociationIndian Pulp & Paper Technical AssociationList of Key TechnologiesBiogas firing in rotary lime kiln (Replacement of Furnace Oil).Boiler Conversion: Fluidised bubbling to Spouted bed i.e., Hybrid Nozzle (FBC & AFBC Boilers).Installation Of Extended Delignification System for Cooking of Wood (To Reduce Steam Consumption).Innovative technology “Bio-Refinery” for Utilization of Paddy Straw as a source of bio energy, cellulosic pulp, paper, and value-added products.Precipitation and acidification to isolate lignin.Regasification of black liquor and Black liquor solids concentration.Continuous digester.Substitution of pneumatic conveyors with belt conveyors.Bio-methanation for agro-based plants.Oxy-fuel combustion in lime kiln & black liquor boilers.Caustic concentration unit for recover caustic soda from waste liquor.Bleach recovery from bleach plant effluent.Novel technology developed in laboratory that can directly convert Green Liquor to Caustic without lime addition.Concentrating Solar Power (CSP) Technologies for heating applications.List of EE and Decarbonisation Technologies and Solutions (National & International) 

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एल्युमीनियम

एल्युमीनियम क्षेत्र का संक्षिप्त अवलोकनभारतीय एल्युमीनियम उद्योग वैश्विक स्तर पर एल्युमीनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसकी वैश्विक उत्पादन में ~5.3% हिस्सेदारी है। वित्‍तीय वर्ष 21 में, भारत ने ~4 मिलियन टन (MT) एल्युमीनियम का उत्पादन किया. यह उद्योग अत्यधिक केंद्रित है और देश के अधिकांश एल्युमीनियम का उत्पादन शीर्ष पांच कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। भारत में एल्युमीनियम उद्योग प्रति वर्ष 7% की गहरी वृद्धि दर से फल-फूल रहा है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। निर्माण, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, पैकेजिंग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से एल्युमीनियम की मांग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। भारत से प्राथमिक एल्युमीनियम के निर्यात में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से वृद्धि देखी गई है और कुल उत्पादन में निर्यात का हिस्सा वित्‍तीय वर्ष 2016 में 46 प्रतिशत से बढ़कर वित्‍तीय वर्ष 2020 में 54 प्रतिशत हो गया है। वित्‍तीय वर्ष 2021 की पहली तिमाही के दौरान भारत के प्राथमिक एल्युमीनियम निर्यात में लगभग 50% की वृद्धि हुई।वित्त वर्ष 2021 में, भारत की प्रति व्यक्ति एल्युमीनियम खपत 2.5 किलोग्राम थी, जबकि दुनिया भर में औसत 11 किलोग्राम और चीन का 24 किलोग्राम थी। नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग के एक अध्ययन के अनुसार, भारत की प्रति व्यक्ति एल्युमीनियम खपत को वैश्विक औसत तक बढ़ाने के लिए खपत में 16 मीट्रिक टन की वार्षिक वृद्धि की आवश्यकता होगी। प्रमुख एल्युमीनियम खपत वाले क्षेत्रों में बिजली (~44%), निर्माण (17%), और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु और परिवहन (10-12%) शामिल हैं।विनिर्माण प्रक्रिया और ऊर्जा खपतएल्यूमीनियम निर्माण प्रक्रिया में दो प्राथमिक उप-प्रक्रियाएं शामिल हैं; एल्यूमिना के उत्पादन के लिए बॉक्साइट शोधन और एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन के लिए गलाने और व्यापारी उत्पादों में परिवर्तन के लिए द्वितीयक प्रक्रिया। हालांकि एनोड उत्पादन में भी काफी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, यह अक्सर कच्चे माल के तहत जिम्मेदार होता है। समग्र संदर्भ में, विभिन्न उप-प्रक्रियाओं में ऊर्जा उपयोग का विशिष्ट वितरण नीचे दिखाया गया है:उप-प्रक्रियाएंकुल ऊर्जा खपत का %एल्यूमिना रिफाइनिंग12एनोड उत्पादन9गलाना72ढलाई7रिफाइनिंग और एनोड बनाने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल होता है - पहले वाले के लिए डाइजेशन और कैल्सीनेशन और दूसरे वाले के लिए बेकिंग में। हालांकि, अगर कोक की एनर्जी को भी शामिल किया जाए, तो कुल एनर्जी खपत में 30% और जुड़ जाता है। स्मेल्टिंग प्रक्रिया के लिए बिजली का इस्तेमाल होता है। सेकेंडरी प्रक्रिया के लिए थर्मल और इलेक्ट्रिकल दोनों तरह की एनर्जी का इस्तेमाल होता है - डाई कास्टिंग, प्री-हीटिंग और स्ट्रेस रिलीविंग के लिए थर्मल एनर्जी, जबकि रोलिंग और एक्सट्रूज़न के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अलावा, भारत के सभी प्लांट्स में कोयले पर आधारित कैप्टिव पावर प्लांट हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया की लगभग पूरी बिजली की ज़रूरत को पूरा करते हैं। एल्युमीनियम मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल का आम मिक्स इस तरह है: क) कोयला (94%), ख) तेल (4.5%), ग) गैस (0.5%), घ) बिजली (1%)।बुनियादी तकनीक के अलावा, संचालन और रखरखाव भी ऊर्जा उपयोग को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिचालन नियंत्रण के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एल्यूमिना फ़ीड दर, सेल तापमान, वर्तमान घनत्व, एनोड प्रबंधन, उत्पाद निष्कर्षण का प्रबंधन शामिल है। इसी तरह, रखरखाव में उचित इन्सुलेशन स्तर और थर्मल संतुलन, विभिन्न बस बार कनेक्शनों और जोड़ों की चालकता आदि शामिल हैं। एक विशिष्ट एल्यूमीनियम संयंत्र का प्रवाह प्रक्रिया आरेखएक एल्यूमीनियम संयंत्र के एक विशिष्ट स्मेल्टर पॉटलाइन का बर्डआईएल्यूमीनियम क्षेत्र के लिए पीएटी योजना एल्युमीनियम क्षेत्र बीईई की निष्‍पादन, उपलब्धि और व्यापार योजना के तहत कवर किए गए निर्दिष्ट क्षेत्रों में से एक है। एल्युमीनियम क्षेत्र को इसकी प्रक्रिया के आधार पर चार उप-क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है: रिफाइनरी, स्मेल्टर, एकीकृत और कोल्ड शीट मिल्स। 7,500 टन से अधिक तेल समतुल्य (टीओई) की वार्षिक खपत के साथ एल्युमीनियम उद्योग को पीएटी योजना के अन्‍तर्गत चिन्हित उपभोक्ता (डीसी) के रूप में अधिसूचित किया गया है। 1. पीएटी चक्रवार डीसी की संख्या, उनकी कुल ऊर्जा खपत (मिलियन टीओई) और एल्यूमीनियम क्षेत्र के ऊर्जा बचत लक्ष्य (मिलियन टीओई) नीचे प्रस्तुत किए गए हैं: चक्रडीसी की संख्याकुल ऊर्जा खपतऊर्जा बचत लक्ष्यपीएटी चक्र I312.090.29पीएटी चक्र II292.680.146पीएटी चक्र III10.0570.003पीएटी चक्र IV20.1640.0098पीएटी चक्र V80.28370.0169पीएटी चक्र VI20.0550.003पीएटी चक्र VII242.210.081 पीएटी चक्र VIII10.12670.00744 पीएटी चक्र I और पीएटी चक्र II के अन्‍तर्गत्‍ एल्यूमीनियम क्षेत्र के डीसी द्वारा प्राप्त ऊर्जा बचत क्रमशः 0.73 एमटीओई और 0.573 एमटीटीओई है।. एल्युमीनियम क्षेत्र द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाएं एल्यूमीनियम उद्योगों ने अपने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता और डीकार्बोनाइजेशन (आईईईडी) उपायों के हिस्से के रूप में निम्नलिखित प्रमुख परिचालन सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को अपनाया है::100% ग्रेफाइटाइज्ड कैथोड स्थापना। रेक्टिफायर सिस्टम की रूपांतरण दक्षता में सुधार। ग्राफाइटाइज्ड पॉट वर्तमान दक्षता में सुधार और औसत वोल्टेज में कमी।  सिलिकेट-आधारित एनोड कोटिंग तकनीक शीर्ष ऑक्सीकरण को कम करने में लागू होती है जिसका शुद्ध कार्बन खपत पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। एसी से डीसी रूपांतरण दक्षता में सुधार।  पॉट कैथोड के लिए आरयूसी (कैथोड का उपयोग करने के लिए तैयार) कॉपर इन्सर्ट कलेक्टर बार का उपयोग। एक उच्च क्रॉस-सेक्शन और कम वर्तमान घनत्व वाले छोटे वर्तमान पथ द्वारा मृत पॉट अवशिष्ट वोल्टेज को शून्य तक कम करना।एचएफओ की खपत को बचाने और बेक ओवन और कास्ट हाउस में उत्सर्जन को कम करने के लिए बेक ओवन और कास्ट हाउस में उपयोग किया जाने वाला फिच ईंधन उत्प्रेरक (ईंधन की बचत का लगभग 5%)।बॉयलरों में बायोमास को-फायरिंग। ऊर्जा विश्लेषणात्मक प्लेटफार्म एआई के साथ पावर बीआई का उपयोग करके और तांबे के डालने का उपयोग करके ऊर्जा की बचत।  डिजिटल स्मेल्टर सॉल्यूशन (भारत में पहला), झारसुगुडा, ओडिशा में एक एल्यूमीनियम स्मेल्टर में तैनात - मानव-कम निगरानी और परिचालन नियंत्रण के लिए डिजिटल ट्विन तकनीक का उपयोग करता है, इस प्रकार एक दूरस्थ सलाहकार प्रणाली के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन दक्षता को बढ़ाता है।. ओएसआईसॉफ्ट पीआई (प्रक्रिया सूचना) प्रणाली, एक औद्योगिक आईओटी समाधान, जिसे झारसुगुडा में कार्यान्वित किया गया है, परिचालन दक्षता और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। संबंधित मंत्रालयों का विवरण खान मंत्रालयउद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)विशेष संगठन / अनुसंधान संस्थान का विवरण खान मंत्रालय के अधीन जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केंद्र (जेएनएआरडीडीसी)औद्योगिक संघों का विवरण एल्युमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडियाएल्यूमिनियम सेकेंडरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (इंडिया)प्रमुख प्रौद्योगिकियों की सूची गीले टेबल कैथोड के साथ सूखा सेल प्रौद्योगिकीजीरो गैप इलेक्ट्रोलाइज़र कैल्सिनर मुख्य बर्नर नोजल प्रतिस्थापन।पॉट रिलाइनिंग के लिए कोल्ड सीलिंग पेस्ट का उपयोग।इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए पंप की कोरो-कोट कोटिंग।गर्म मिल इमल्शन के लिए सौर ताप प्रणाली।टेंशन लेवलर प्रक्रिया में स्टीम बॉयलर को बदलने के लिए गर्म पानी का जनरेटर।निष्क्रिय एनोड प्रौद्योगिकी।गीली कैथोड प्रौद्योगिकीबहुध्रुवीय सेल प्रौद्योगिकी। नवीकरणीय ऊर्जा आधारित स्मेल्टर प्लांटईई और डीकार्बोनाइजेशन प्रौद्योगिकियों और समाधानों की सूची (राष्ट्रीय और अन्‍तरराष्‍ट्रीय)  रिपोर्ट  भारतीय एल्युमीनियम उद्योग में ऊर्जा दक्षता और डीकार्बोनाइजेशन के लिए पथ     

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टायर विनिर्माण

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उर्वरक

Brief Overview of Fertilizer SectorThree decades of planning and development of the fertilizer industry has brought India to the frontline of a fertilizer-producing country. The Indian fertilizer industry has made good progress in the case of Nitrogen-based fertilizers. India is the 2nd largest consumer of Urea fertilizers after China. India also ranks 2nd in the production of nitrogenous fertilizers and 3rd in phosphatic fertilizers. As far as Potassic (K) fertilizers is concerned, there is no indigenous capacity. The requirements are met entirely through imports. India meets its 80 % requirement of Urea (N), while it is heavily dependent on Imports for its potassium (K) and phosphorus (P) fertilizer requirements. The fertilizer industry of India is developed both under the Public and Private sectors.The actual production of all the Fertilizers during the year 2018-19 was 41.485 million tonne. The estimated Production of all the Fertilizers during the year 2019-20 is expected to be 46.215 million tonne showing an increase of more than 11.40% in comparison of the previous year. As of now, the country has achieved 80% self-sufficiency in production capacity of Urea. As a result, India could manage its substantial requirement of nitrogenous fertilizers through the indigenous industry besides imports. Similarly, 50% indigenous capacity has been developed in respect of phosphatic fertilizers to meet domestic requirements. Manufacturing Process & Energy ConsumptionThe urea manufacturing process comprises two major sub-processes such as production of ammonia through reformation/partial oxidation of primary fuel and urea through reaction of ammonia and carbon di-oxide. Specific energy consumption is least for gas based plant followed by fuel oil and coal based plants respectively. Electrical energy is used all the production processes whereas thermal energy is required for decomposition, drying and concentration.As in case of cement, fertiliser sector in India too has achieved global benchmark in energy efficiency. In fact, the average specific energy consumption of the gas based plants in India is better than the global average. Apart from the feedstock, process technology and capacity utilisation are the two other major factors, which impact the SEC in urea manufacture. India has been in the forefront in adopting new technology as would be seen from the rapid stride made in reducing the SEC over the last 25 years. Typical fuel mix of Fertiliser manufacturing process is presented below: Types of Fuels % Coal 8 Grid Electricity 2.0 Gas 90 In addition to technology up gradation, maintaining high productivity has also contributed in improving the energy performance of the sector.PAT Scheme for Fertilizer Sector The Fertiliser sector is one of the designated sectors covered under the BEE’s Perform, Achieve and Trade scheme. At present, there are 32 large size urea plants in the country manufacturing urea, 19 units producing DAP & complex fertilizers and 2 units manufacturing Ammonium Sulphate as a by-product. In Fertilizer Sector in PAT Scheme covers 30 Urea plants, 1 ammonia plant and 6 complex fertilizer plants.PAT Cycles wise number of DCs, their total energy consumption (Million TOE) and energy savings targets (Million TOE) of the Fertilizer Sector are presented below: Cycles No. of DCs Total Energy Consumption (Million TOE) Energy Saving Targets (Million TOE) PAT Cycle I 29 8.2 0.78 PAT Cycle II 37 8.26 0.447 PAT Cycle III - - - PAT Cycle IV - - - PAT Cycle V - - - PAT Cycle VI - - - PAT Cycle VII - - - Energy Savings Achievement in the Fertilizer Sector under PAT Cycle I and PAT Cycle II are0.78 Million TOE and 0.383 Million TOE.Best Practices Adopted by Fertiliser Sector Fertiliser industries have adopted the following key operational best practices and technologies as part of their Industrial Energy Efficiency and Decarbonisation (IEED) measures:CO2 as feed for urea production.Changeover of feedstock from FO to NG, Naphtha to NG, Coal to NG.CO2 Recovery unit.Details of Line Ministries Department of Fertilisers under Ministry of Chemicals & Fertiliser (https://www.fert.nic.in/home-page)Details of Industrial Associations The Department of Fertiliser Association of India (https://www.faidelhi.org/) List of Key Technologies Zirconium CoatingInstallation of Secondary Reformer Heat ExchangerInstallation of VAM for chilling of gas at suction of Ammonia Synthesis gas compressor, process air compressor, CO2 compressor & air compressor for Gas turbine.Coal fired boiler are being substituted with gas-based turbo-generator and associated HRSG.Utilization of green hydrogen can be explored in ammonia production for additional emission reduction.List of EE and Decarbonisation Technology Providers (National& International)

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Refinery

REFINERY SECTOR IN INDIA The oil and gas sector is among the eight core industries in India, thus holding an influential position in the decision-making processes at the top government level that affect all other important sectors of the Indian economy. With a massive capacity 247.571 MMTPA, the Indian Refinery sector is next only to the US and China in global volumes. Within the country, the sector is the second-largest energy consumer. Of the total refining capacity, more than half comes from public sector refineries. India’s economic growth and demand for energy are strongly interlinked, and hence the forecast for growth in the refinery sector remains positive for several years in the future.PAT SCHEME FOR THE REFINERY SECTOR There are around 23 Petroleum refineries plants in India. Out of this PAT has covered 20 plants. However, these plants are the large plants which has the maximum energy consumption and has the maximum share in India’s total production. It is evident that the large producers which are also the large energy consumers in the sector has been covered under PAT as 87% of the plants the PAT scheme produces more than 94% of the total production in country.PAT Cycles wise number of DCs, their total energy consumption (Million TOE) and energy savings targets (Million TOE) of the Refinery Sector are presented below:CyclesNo. of DCsTotal Energy Consumption (Million TOE)Energy Saving Targets (Million TOE)PAT Cycle I---PAT Cycle II1818.501.098PAT Cycle III---PAT Cycle IV---PAT Cycle V---PAT Cycle VI2021.3041.169PAT Cycle VII--- BEST PRACTICES ADOPTED BY THE REFINERY SECTOR Commissioning of heat integrated, energy efficient crude distillation unit (CDU).Implementation of Advance process control (APC) in CCR.Replacement of third stage ejector system by Liquid ring vacuum pump (LRVP) in vacuum distillation unit (VDU).Furnace efficiency improvement of CDU heater.Process parameters and APC optimization.“indeDiesel Technology” - DHDT Hydrotreatment for Euro-IV & V diesel (S < 50 & 10 ppm, CN > 51).“indeHex Technology”- Food Grade Hexane Hydrotreatment of hexane for benzene removal (< 100 ppm).“indJet Technology” - ATF Hydrotreating - Selective Removal of Mercaptan Sulfur in ATF / desulphurisation of kerosene.NDMAX Technologies- A novel technology to produce high yield of light olefins / LPG and high octane gasoline from various petroleum fractions.Innovative methodology for prediction of Refining Characteristics of Oil (BPMARRK).indSelectG Technology- Selective desulphurization of full range FCC & other cracked gasoline streams to meet BS-VI S spec with minimum loss of RON (~3 units).One Divided wall column in place of 2 columns in FCC Naphtha splitter.LP steam superheating with MP steam in shell and tube exchanger in place of direct mixing.Energy real time optimizer (ERTO software).Substituting N2 blanketing in place Fuel gas in Naphtha splitter receiver. 

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Sugar

Brief Overview of Sugar SectorIndia ranks as the world's second-largest producer of sugar, with key states like Maharashtra, Gujarat, Bihar, Andhra Pradesh, Haryana, Karnataka, Punjab, Uttar Pradesh, and Tamil Nadu leading the production. This sector significantly impacts the lives of around 50 million sugarcane farmers and nearly 500,000 mill workers, generating employment across various associated sectors such as transportation, trade, machinery, and agricultural inputs. The annual output value of India's sugar industry stands at ₹80,000 crores.As of 2021, India has installed756 sugar factories, equipped with enough crushing capacity to yield approximately 350 lakh MT of sugar. This capacity is almost evenly split between privately-owned units and cooperative sector units. Most sugar mills typically have a crushing capacity ranging from 2500 TCD (Tons of Cane per Day) to 5000 TCD, but there's a growing trend of expansion, with some even surpassing 10000 TCD. Among the 756 installed sugar mills, 522 were operational during the 2021-22 sugar season.Ethanol, primarily derived from molasses, a by-product of the sugar industry, plays a crucial role, particularly during years of surplus sugarcane production. It aids the industry in managing timely payments to farmers. The Ethanol Blending Programme (EBP) aims to blend ethanol with motor fuel to reduce pollution, conserve foreign currency, and support the industry in settling payments to farmers.Manufacturing Process and Energy ConsumptionThe typical sugar production process includes these steps:Juice extraction:The juice extraction facility comprises cane handling, cane preparation, and milling segments. The extraction of juice from the prepared sugarcane involves two distinct methods. Around 95 to 97% of sugar factories utilize the milling process, while the diffusion process is employed by around 3 to 5% of these factories.Cane Handling: The arrival of cane at the mill involves a mechanical unloading process using a grab-type attachment. Occasionally, a truck tippler is installed to aid in unloading the cane, simplifying the transfer of sugar cane onto the cane carrier.Cane Preparation: The sugarcane undergoes levelling in the leveller prior to entering the cutter. This machine shreds the cane into smaller pieces, preparing it for the fibrizer, where the cane is transformed into a pulp-like substance.Milling: The processed sugarcane undergoes milling through a tandem of four to six three-roller mills. High-pressure squeezing in these rollers extracts the juice from the cane. To maximize extraction, the disintegrated cane is thoroughly washed with weak juice and makeup water in a counter-current system. The resulting fibrous residue, known as bagasse, left after milling, serves as fuel for steam generation.Diffusion: The diffusion process involves a methodical washing of cane or bagasse through a continuous counter-current system using imbibition water. Water is introduced at the conveyor's discharge end, filtering through the bed of bagasse and the perforated slats of the conveyor. This water facilitates the dissolution of sugar within the bagasse, resulting in a thin juice collected in a hopper. Through pumping, this juice progresses through stages until it reaches peak concentration at the diffuser's input end. The diffuser can be configured for either a single-flow or parallel-flows circulation of juice.Juice Clarification:The process of juice purification includes several steps: (a) heating the juice, (b) applying sulphitation, (c) clarification, and (d) filtration. Initially, the mixed juice from the mills undergoes heating in raw juice heaters. Chemical treatment follows, causing the precipitation of various dissolved impurities in the heated juice. These precipitates are then separated to achieve clear and pristine juice in clarifiers. Subsequently, the clear juice undergoes another round of heating to reach a temperature of approximately 105°C.Evaporation:The juice undergoes concentration from 15 Brix to ~ 60 Brix using a multiple-effect evaporator. Vapours extracted from these evaporators are utilized for heating the juice in different heat exchangers and for boiling the massecuite (a blend of molten liquid and crystals) in vacuum pans. This process stands as the primary steam-consuming segment within the facility.Crystallisation:Crystallisation, referred to as Pan boiling within the sugar industry, stands as a vital unit operation. Most sugar mills conduct a significant portion of the crystallisation process using batch-type vacuum pans. Following this stage, the massecuite is moved to crystallisers, where the process concludes through the cooling of the mass under stirred conditions.Centrifuging:The massecuite derived from the vacuum pans undergoes separation of sugar crystals from molasses within the centrifuges. These centrifugal devices can be categorized as batch or continuous types and are specifically designed for different massecuite types—'A', 'B', and 'C'. The extracted molasses from this process serves as a valuable by-product, widely regarded as an excellent raw material for distilleries.Drying, Grading and Packing: The moist crystals acquired from centrifugal machines typically hold around 15-20% surface moisture. These crystals undergo drying in conventional dryers, are sorted based on their sizes, and are subsequently packaged into bags.Sugar production in India had been cyclic in nature. Every 2-3 years of high sugar production were followed by low sugar production. However, from the sugar season 2017-18 and onwards, the country has produced surplus sugar than the domestic requirement of about 250-265 Lakh Metric Tonnes. The season-wise production of sugar from 2011-12 and onwards is as belowSugar Season (October – September)Production of Sugar (Qty. in lakh tonne)2011-122632012-132522013-142452014-152842015-162512016-172022017-183222018-193322019-202742020-213102021-223592022-23 (As on 21.03.2023)288 Fig: Sugar Manufacturing Process (Source)Sugar mills, recognized as energy-intensive sectors as per the ‘Energy Conservation Act, 2001’, necessitate substantial energy inputs. The energy usage within these mills is shaped by several factors including capacity, steam generation parameters, equipment age, and the specific machinery employed.Typically, electricity consumption per tonne of sugar produced ranges from 200 to 500 kWh depending on the production year. The average energy consumption in an Indian sugar mill stands at ~ 26 to 40 kWh per tonne of cane (Source: TERI Energy Audit Reports). For a standard sugar mill with a crushing capacity of 3400 TCD, the total power requirement is around 4.0 MW. Steam consumption varies between 30% and 50% per tonne of cane based on factors like capacity, evaporator vapor bleeding arrangement, and equipment age. PAT Scheme for Sugar SectorAs per notification from Ministry of Power dated 6th June 2023, Units of sugar plants or establishment those are under production of sugar and its variants such as white sugar, brown sugar, and liquid sugar, having energy consumption of 10,000 metric tonne of oil equivalent per year or above will qualify as a Designated Consumer in Sugar Sector. This sector is yet to be covered in the PAT scheme.Best Practices Adopted by Sugar SectorSugar industries have adopted the following key operational best practices and technologies as part of their Industrial Energy Efficiency and Decarbonisation (IEED) measures: Use of high yielding varietiesDrip IrrigationSoil health improvementDetails of Line MinistriesMinistry of Consumer Affairs, Food & Public DistributionDetails of Specialised Organization / Research Institute  Indian Institute of Sugarcane Research National Sugar Institute Sugarcane Breeding InstituteDetails of Industrial AssociationsIndian Sugar Mills Association (ISMA) List of Key Technologies  Soil Moisture Indicator Sugarcane Sett treatment device Information and Communication Technology in Sugarcane Agriculture  Irrigation Management to Enhance Water Availability Bio-intensive Nutrient Management 

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