锅炉耗煤量核算---主要计算方法
锅炉公式
经验公式主要为以下几个公式:a 耗煤量(根据热平衡原理计算):P=G×(i1-i2)/ Q y L×ηP--- 锅炉燃料消耗量,kg/h;G--- 热水锅炉热水出水量,kg/h;i1--- 热水锅炉热水出水热焓,kJ/kg;i2---热水锅炉热水出水热焓,kJ/kg,;Q y L--- 燃煤低位发热量,kJ/kg,取35380kJ/kg;η --- 热水锅炉热效率。
锅炉热效率为70%。
b 烟气量理论空气量V0=K0 Q y L/4187V0--- 理论空气量,m3/kg;K0--- 与燃料有关的系数,取1.1Q y L--- 燃煤低位发热量,kJ/kg,取35380 kJ/kg;V0=9.31m3/kg烟气量V y=1.04×Q y L/4187+0.77+1.0161×(α-1)×V0V y--- 实际烟气量,m3/kg;Q y L--- 燃煤低位发热量,kJ/kg,取35380kJ/kg;V0---理论空气量,m3/kg,取值9.31 m3/kg;α--- 过剩空气系数,取值1.8;V y=1.04×Q y L/4187+0.77+1.0161×(α-1)×V0=26.36m3/kg烟气总量V yt=B总×V yV yt---烟气总量,m3/a;B总---总耗煤量,t/a;V y--- 实际烟气量,m3/kg,取26.36 m3/kg;c 烟尘烟尘初始产生量G d= P ×A×d fhG d--- 烟尘初始产生量,t/a;P ---耗煤量A ---灰份%d fh---烟气中烟尘占灰份的百分含量湿法除尘后,烟尘排放量G d排= G d×(1-η)G d排--- 湿法除尘后烟尘排放量,t/a;G d --- 烟尘初始产生量,t/a;η --- 除尘效率,取值95%;湿法除尘后,烟尘排放浓度C排=G d排/ V ytC排--- 湿法除尘后烟尘排放浓度,mg/m3G d排--- 湿法除尘后烟尘排放量,t/a;V yt --- 烟气总量,m3/a;d SO2G SO2=1.6×B总×SG SO2--- SO2产生量,t/a;B总--- 总耗煤量,t/a;S--- 燃煤含硫量,取值0.37%;SO2产生浓度Cso2= G SO2/ V ytCso2---SO2产生浓度,mg/m3;G SO2--- SO2产生量,t/a;V yt--- 烟气总量,m3/a;采取措施后,SO2排放量G SO2= G SO2×(1-η)G SO2排---湿法除尘后,SO2排放量;G SO2--- SO2产生量,t/a;η--- SO2脱除效率,取值45 %;湿法脱硫后,SO2排放浓度C SO2排= G SO2排/ V ytC SO2排--- 湿法除尘后SO2排放浓度,mg/m3;G SO2排--- 湿法除尘后SO2排放量,t/a;V yt --- 烟气总量,m3/a。
燃煤锅炉煤渣、煤灰、灰渣烟尘量、烟尘、二氧化硫计算方法
炉型 d fh 〔 %〕 燃煤锅炉煤渣、煤灰、灰渣烟尘量、烟尘、二氧化硫计算方法依据环境统计手册煤渣包括煤灰和炉渣,锅炉中煤粉燃烧产生的叫粉煤灰,炉膛中排出的灰渣称为炉渣。
(1) 炉渣产生量:式中: Glz= B×A×dlz/(1-Clz)Glz ——炉渣产生量,t/a ; B ——耗煤量,t/a ; A ——煤的灰份,20%;dlz ——炉渣中的灰分占燃煤总灰分的百分数,取 35%; C lz ——炉渣可燃物含量,取 20%〔10-25%〕;(2) 煤灰产生量:式中:Gfh= B×A×dfh×η/(1-Cfh)Gfh ——煤灰产生量,吨/年; B ——耗煤量,800 吨/年; A ——煤的灰份,20%;dfh ——烟尘中灰分占燃煤总灰分的百分比,取 75%〔煤粉炉 75-85%〕;dfh =1-dlz η——除尘率;Cfh ——煤灰中的可燃物含量,25%〔15-45%〕;注:1)煤粉悬燃炉Clz 可取 0-5%;C f 取 15%-45%,热电厂粉煤灰可取4%-8%。
Clz 、Cfh 也可依据锅炉热平衡资料选取或由分析室测试得出。
2) d fh 值可依据锅炉平衡资料选取,也可查表得出。
当燃用焦结性烟煤、褐煤或煤泥时, d fh 值可取低一些,燃用无烟煤时则取得高一点。
烟尘中的灰占煤灰之百分比〔d fh 〕手烧炉 15-25 链条炉 15-25 往复推式炉 20 振动炉 20-40 抛煤炉 25-40 沸腾炉 40-60 煤粉炉 75-85 油炉 0自然气炉序 号 名称1 高硫煤2 低硫煤 煤: 煤 3矸 4:1石一、烟气量的计算:表 1 煤的工业分析与元素分析水分 灰分 挥发分 固 定 全硫 C H N O 低挥发热 (%)(%) (%) 碳(%) (%) (%)(%)(%)(%)量(MJ/Kg)2.26 18.87 45.25 44.42 4.41 64.25 4.36 1.12 6.47 24.53 2.9225.3729.51--0.4961.04 3.89 1.10 8.12 22.781.92 32.6128.10--0.48--------19.44表 2 煤和矿化脱硫剂的筛分特征表 3 煤的灰分成分全分析表序号 1名称 高硫煤 SiO247.26Al2O3 17.49Fe2O3 17.00CaO 9.01MgO 1.44TiO2 0.76烧失量 --2低硫煤56.6227.983.993.291.70----V -理论空气需求量〔Nm 3/Kg 或 Nm 3/Nm 3〔气体燃料〕〕; 0Q-收到基低位发热量〔kJ/kg 或 kJ/Nm 3〔气体燃料〕〕;net ⋅arV daf -枯燥无灰基挥发分〔%〕; V -烟气量〔Ng或 Nm 3/m 3/KNm 3〔气体燃料〕〕; Y α -过剩空气系数, α =α + ∆α 。
锅炉耗水量计算
§2 锅炉基本特性的表示为了区别各类锅炉构造、燃用燃料、燃烧方式、容量大小、参数高低以及运行经济性等特点,经常用到如下参数:一、锅炉额定出力锅炉额定出力是指锅炉在额定参数(压力、温度)和保证一定效率下的最大连续出力。
对于蒸汽锅炉,叫额定蒸发量,单位为吨/小时;对于热水锅炉,叫额定产热量。
单位为MW(老单位为万大卡/小时)。
产热量与蒸发量之间的关系:Q=D(iq-igs)×1000 千焦/小时式中:D----锅炉蒸发量,吨/小时iq----蒸汽焓,千焦/公斤igs----锅炉给水焓,千焦/公斤对于热水锅炉:Q=G(irs “-irs…)×1000 千焦/小时式中:G----热水锅炉循环水量,吨/小时irs “---锅炉出水焓,千焦/公斤irs …---锅炉进水焓,千焦/公斤注:1千卡(kcal)=4.1868千焦(KJ)二、蒸汽(或热水)参数锅炉产生蒸汽的参数,是指锅炉出口处蒸汽的额定压力(表压)和温度。
对生产饱和蒸汽的锅炉来说,一般只标明蒸汽压力;对生产过热蒸汽的锅炉,则需标明压力和过热蒸汽温度;对热水锅炉来说,则需标明出水压力和温度。
工业锅炉的容量、参数,既要满足生产工艺上对蒸汽的要求,又要便于锅炉房的设计,锅炉配套设备的供应以及锅炉本身的标准化,因而要求有一定的锅炉参数系列。
见GB1921-88《工业蒸汽锅炉参数系列》及GB3166-88《热水锅炉参数系列》GB1921-88《工业蒸汽锅炉参数系列》额定蒸发量t/h 额定出口蒸汽压力MPa (表压)0.4 0.7 1.0 1.25 1.6 2.5额定出口蒸汽温度℃饱和饱和饱和饱和250 350 饱和350 饱和350 4000.1 ★0.2 ★0.5 ★★1 ★★★2 ★★★★4 ★★★★★6 ★★★★★★★8 ★★★★★★★10 ★★★★★★★★★15 ★★★★★★★★20 ★★★★★★★35 ★★★★★★65 ★★本表中的额定蒸发量,对于<6t/h的饱和蒸汽锅炉是20℃给水温度下锅炉额定蒸发量,对于>6t/h的饱和蒸汽锅炉及过热蒸汽锅炉是105℃给水温度下锅炉额定蒸发量。
燃煤锅炉耗煤量
一、燃煤量计算1、按煤标准热值和锅炉热效率计算(估算)耗煤量=锅炉功率×3600/煤燃烧热/锅炉效率2、按热效率和煤汽比计算(估算)每个锅炉都有其出厂热效率(见说明),比方说20t/h锅炉经济效热效75%,那么按照标准煤的热量,理论煤汽比应该是1:6-1:7.5,这样就可以得出一个每小时理论经济煤量。
20×0.75=15t/h;15/6=2.5t/h燃煤3、按产生饱和蒸汽计算(准确)注:此公式只适用于生产饱和蒸汽的锅炉燃煤量的计算,不适用于生产过热蒸汽锅炉!二、供热锅炉燃煤量统计按供热面积计算耗煤量(1m2≈30kg)欠负荷时,可根据所带供热面积(热负荷)算出,每平米按50W计,再乘以时间,即算出负荷,实践经验,每平米一个采暖季需耗煤30kg以上。
三、发电锅炉燃煤量统计1.1度电燃煤量(≈0.38kg)根据经验统计,发1度电用煤量约为0.38kg。
2.1MW机组燃煤量(≈380kg/h)电厂如有一台1MW的发电机组,就可以估算, 假设它满负荷发电,一小时的发电量=1000KWx1h=1000kwh,也就是1000度电,现在火电发一度电的耗煤约380克左右, 所以1MW发电机组的燃煤量大概为1000X380克=380kg/h。
附加说明: 上述计算结果只是估算,热效率根据所选炉型、燃料类型、等多方面因素决定。
如果要很精确的数据,要做热平衡计算。
四、热水锅炉耗煤量计算热水锅炉耗煤量=锅炉功率*3600/煤热燃烧热/锅炉效率。
比如燃烧的是4500大卡/公斤的煤,那么,10吨的炉子每小时耗煤1.20-1.40T。
8吨的炉子每小时耗煤0.96-1.10T。
6吨的炉子每小时耗煤0.72-0.90T。
当然,不同的煤种燃烧热值相差很大,而且不同厂家生产的锅炉热效率也不同,所以这个计算还需要根据个人炉型使用情况而定。
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热电联产经济计算方法
热电联产经济计算方法
热电联产的经济计算方法包括以下几个方面:
1. 供热比计算:供热比=供热量/发电供热总耗热量,其中发电供热总耗热量=锅炉出口蒸汽焓-锅炉给水焓。
2. 供热用煤量计算:供热比×总用煤量=供热用煤量,而发电用煤量=总用煤量-供热用煤量。
3. 发电煤耗计算:发电煤耗=发电用煤量/发电量。
4. 供热煤耗计算:供热煤耗=供热用煤量/供热量。
5. 供电煤耗计算:供电煤耗=发电用煤量/(发电量-总厂用电量)。
6. 热电比计算:热电比=供热量/(供电量3600千焦/千瓦时)100%,其中供电量=发电量-总厂用电量。
7. 总热效率计算:热电联产的燃料利用系数又称总热效率,是指热电厂生产的热、电两种产品的总能量,计算公式为:总热效率 = (3600 × 热电联产外供电量 + 热电联产的供热量)/(热电联产的耗煤量× 燃煤的低位发热量)。
8. 热化发电率计算:热化发电率只与联产汽流生产的电能和热能有关。
以上信息仅供参考,如有需要,建议咨询专业人士。
火力发电厂按入炉煤量正平衡计算发供电煤耗的方法
火力发电厂按入炉煤量正平衡计算发供电煤耗的方法一、总则1-1为了加强火力发电厂(发下简称火电厂)发供电煤耗的科学管理,不断提高火电厂经济效益。
根据部颁《火力发电厂节约能源规定(试行)》制订本方法。
1-2火电厂发供电煤耗统一以入炉煤计量煤量和入炉煤机械取样分析的低位发热量按正平衡计算。
并以此数据上报及考核。
1-3对125MW及以上纯凝汽式与供热式大型火电机组在计算发供电煤耗时,应逐步实现单台机组进行。
同时按其配置的制粉系统及燃煤计量方式作如下分类:(详见附录一)燃煤计量方式制粉系统型式直吹式储仓式分类单台的给煤机装有燃煤计量装置ZCCCZC1CC1原煤仓后由总的燃煤计量装置分别给各机组计量ZC2CC2原煤仓前燃煤计量点位置1-4发供电煤耗仍按燃煤收到基低位发热量折合为29271kJ/kg发热量的标准煤进行计算。
1-5本《方法》适用于50MW及以上容量的火电厂。
2-1单台纯凝汽式机组日发供电煤耗的计算2-1-1日标准煤耗用量Brb=Brj-Brkt式中:Brj-日计量入炉标准燃煤量(即日生产用能,包括燃煤、燃油与燃用其它燃料之和)。
Brj=其中:Brm、Bro、Brq-分别有日入炉煤计量装置的燃煤耗用量,日入炉的燃油耗用量与日入炉的其它燃料耗用量;kJ/kgQrm、Qro、Qrq-分别为燃煤、燃油与其它燃料当日的收到基低位发热量;tBrk-当日应扣除的非生产用燃料量,即符合6-1条规定并通过入炉燃料计量点后取用的燃料量,tt1(BrmQrm+BroQro+BrqQrq)29271同时应按上述公式换算至标准热值的非生产用燃料量。
2-1-2日发电煤耗bRf=式中:NrF-日发电量。
TBrb6某10NrFg/(Kw·h)kW·hNrF=NrF-Nrk其中:NrF-日计量的发电量。
kW·hkW·hNrK-当日应扣除的非生产用电量。
即符合6-1条规定,并通过厂用电计量点后取用的用电量。
发电煤耗的正反平衡计算指导入炉煤科学掺配
发电煤耗的正反平衡计算指导入炉煤科学掺配作者:郑恒大李方诚孙志宇来源:《华中电力》2013年第05期摘要通过对炉煤的全水分、收到基低位热值和灰分的数据计算锅炉发电煤耗的反平衡,寻找最佳入炉煤的掺配数据,达到降低煤耗的目的。
关键词:入炉煤;发电煤耗;反平衡;科学掺配0 引言入炉煤的科学掺配有助于锅炉的安全、稳定、经济运行,对于节能有重要的参考依据。
1 锅炉反平衡煤耗计算影响因素的确认锅炉发电煤耗的反平衡计算公式为:锅炉效率反平衡:100- (q2 +q3+q4+q5+q6)式中:q2:为排烟热损失的百分率,% ;q3为可燃气体未完全损失的百分率,% ;q4为固体未完全燃烧热损失的百分率,% ;q5为锅炉散热损失的百分率,% ;q6为灰渣物理显热损失的百分率,%。
入炉燃料为固体燃料,故q3为0,对于入炉煤直接有关系的计算公式为q2、q4、q6。
q2:(排烟温度-一次风温)*(3.35*21/(21-O2)+3.35*△a+0.4)*((1 - q4)/100)q4:7850*Ay*0.9*Clz/Qy(100 -Clz)+7850Ay*0.9*Cfh/Qy(100 - Cfh)其中:Ay(煤水份-炉);Clz(炉渣可燃物);Cfh:(飞灰可燃物);Qy:(煤低位发热量);O2,锅炉氧量;△a:锅炉漏风系数,计算时为定值,在本文计算中,取△a=0.所以,入炉煤掺配的影响因素主要从入炉煤水分、发热量、灰分几个方面说明。
2 入炉煤影响因素的影响2.1 水分对锅炉燃烧的影响水分对锅炉中煤粒的燃烧过程有显著的影响。
从燃烧动力学的角度来看,燃煤中适量含水还有其有利的一面。
主要表现在以下3个方面:(1)水分蒸发后形成内部中空的多孔结构粒子,减少了各种反应的内部阻力,同时,高温下水分蒸发时发生的爆裂现象形成颗粒表面的大空穴或碎成几个小块,增加了反应比表面积。
(2)在高温下水蒸气和炭可进行气化反应,对炭的燃烧起到了催化作用,同时适量的水分(7%-9%)还会加快CO的反应速度。
煤能耗计算公式范文
煤能耗计算公式范文
一、煤炭能值
煤炭的能值是指单位质量煤炭所蕴含的热能。
通常采用高位热值(HHV)来计算,单位为kJ/kg或MJ/kg。
高位热值是在完全燃烧状态下,将煤炭中所有有机物燃尽所释放的热能。
二、燃烧热效率
燃烧热效率是指在燃烧过程中,能够被转化为有效能源的比例,通常
以百分比表示。
燃烧热效率受到炉体结构、燃烧器的设计、进出风口的调
控等因素的影响。
三、煤能耗计算公式
根据煤炭的能值和燃烧热效率,可以计算煤能耗。
其计算公式如下:煤能耗=煤炭消耗量×煤炭的高位热值/燃烧热效率
例如,发电厂燃烧了100吨煤炭,其煤炭的高位热值为25MJ/kg,燃
烧热效率为90%:
煤能耗= 100,000 kg × 25 MJ/kg / 90%
=27,777,778MJ
四、考虑水分含量和灰分含量的煤能耗计算公式
实际煤炭中通常含有一定的水分和灰分。
为了更准确地计算煤能耗,
需要考虑水分含量和灰分含量对煤炭燃烧产生的影响。
1.考虑水分含量的煤能耗计算公式
煤能耗=煤炭消耗量×(1-煤炭中水分含量)×煤炭的高位热值/燃烧热效率
2.考虑灰分含量的煤能耗计算公式
煤能耗=煤炭消耗量×(1-煤炭中灰分含量)×煤炭的高位热值/燃烧热效率
在实际计算中,可以根据煤炭的水分含量和灰分含量来修正煤能耗的计算结果,以提高计算的准确性。
总结:。
锅炉热力计算方法
f (tgs , tlk , tsm , tky , m)
排烟温度的选择
py 低时,q2
t
经济性原则:
A
B
运行费用。
制造费用。
受热面成本(特别是钢材价格)—制造费用 燃料价格—运行费用 辅机的厂用电消耗:燃煤量和受热面烟气侧 阻力
安全性原则(工作可靠性:避免低温腐蚀和堵灰。)
燃料(固体)性质对受热面布置的影响 发热量 水分 灰分 挥发分 硫分
燃料发热量的影响
对于正在运行锅炉,如发热量↓,热力特性变化:
如B不↑,将使D ↓。为了保证D,必须↑B。 " 和 t Wy都↑,于是Q↑ l 将↑,Vy也将↑, tgr将↑。为保证tgr维持在额定值,就必须增加 D 省煤器: 如原来不沸腾,有可能接近或成为沸腾的; 如原来是沸腾的,则增加了沸腾度。 trk将↑。 py↑,从而↑q2 。
排烟温度的选择
影响排烟温度确定的因素: (1)
V 0 c k m pyV y0 c y
=0.7-0.9=f(燃料性质-※M, py)
M↑,Vy cy↑,m↓ py↑(漏风↑),m↓ py 应选的高一些,因为,m值较小时,烟气 m较小时, 的热容量大,不易被冷却,如要冷却到较低的 ,则需 py 要过多 Aky。
热力计算任务及计算顺序
锅炉热力计算顺序:
列原始数据
空气量/烟气量/空气焓/烟气焓计算——建立烟气特性表/烟 气焓温表
、B 热平衡计算:确定各项热损失、
受热面计算:沿烟气流向进行 编制主要计算数据汇总表
设计锅炉时基本参数的选择
排烟温度的选择 热空气温度的选择 炉膛出口烟温的选择
燃煤锅炉烟气量计算
燃煤锅炉烟气量计算煤和油类燃烧产生大量烟气和烟尘,烟气中主要污染物有尘、二氧化硫、氮氧化物和一氧化碳等。
各种污染物排放量的经验数据和计算方法如下:通常情况下,煤中的可燃性硫占全硫分的70%~90%,一般取80%。
根据硫燃烧的化学反应方程式可以知道,在燃烧中,可燃性硫氧化为二氧化硫,1克硫燃烧后生成2克二氧化硫,其化学反应方程式为:S+O2=SO2根据上述化学反应方程式,有如下公式:G=2×80%×W×S%×(1-η)=16WS(1-η)G——二氧化硫排放量,单位:千克(Kg)W——耗煤量,单位:吨(T)S——煤中的全硫分含量η——二氧化硫去除率,%【注:燃油时产生的二氧化硫排放量G=20WS(1-η)】例:某厂全年用煤量3万吨,其中用甲地煤1.5万吨,含硫量0.8%,乙地煤1.5万吨,含硫量3.6%,二氧化硫去除率10%,求该厂全年共排放二氧化硫多少千克。
解:G=16×(15000×0.8+15000×3.6)×(1-10%)=16×66000×0.9=950400(千克)经验计算:根据生产过程中单位产品的经验排放系数进行计算,求得污染物排放量的计算方法。
只要取得准确的单位产品的经验排放系数,就可以使污染物排放量的计算工作大大简化。
因此,我们要通过努力,不断地调查研究,积累数据,以确定各种生产规模下的单位产品的经验排放系数。
如生产1吨水泥的粉尘排放量为20~120千克。
废气:燃烧1吨煤,排放9000~12000万Nm3燃烧废气;燃烧1吨油,排放10000~18000万Nm3废气,柴油取小值,重油取大值。
SO2:燃烧1吨煤,产生16S千克SO2。
S为燃煤硫份,一般为0.6~1.5%。
如硫份为1.5%时,燃烧1吨煤产生24千克SO2 。
燃烧1吨油,产生20S千克SO2。
S为燃油硫份,一般为重油0.5~3.5%,柴油0.5~0.8%。
锅炉设计计算书
锅炉设计计算书长春博信诚科技有限公司2016-11-22锅炉设计计算书设计题目:220t/h燃煤锅炉一、锅炉热力计算1.1锅炉校核计算主要内容1、锅炉辅助设计:这部分计算的目的是为后面受热面的热力计算提供必要的基本计算数据或图表。
2、受热面热力计算:其中包含为热力计算提供结构数据的各受热面的结构计算。
3、计算数据的分析:这部分内容往往是鉴定设计质量等的主要数据。
1.2、整体校核热力计算过程顺序1、列出热力计算的主要原始数据,包括锅炉的主要参数和燃料特性参数。
2、根据燃料、燃烧方式及锅炉结构布置特点,进行锅炉通道空气量平衡计算。
3、理论工况下(a=1)的燃烧计算。
4、计算锅炉通道内烟气的特性参数。
5、绘制烟气温焓表。
6、锅炉热平衡计算和燃料消耗量的估算。
7、锅炉炉膛热力计算。
8、按烟气流向对各个受热面依次进行热力计算。
9、锅炉整体计算误差的校验。
10、编制主要计算误差的校验。
11、设计分析及结论。
1.3、热力校核计算基本资参数1) 锅炉额定蒸汽量De=220t/h2)给水温度:t GS=215℃3)过热蒸汽温度:t GR=540℃4)过热蒸汽压力(表压)P GR=9.8MPa5)制粉系统:中间储仓式(热空气作干燥剂、钢球筒式磨煤机)6)燃烧方式:四角切圆燃烧7)排渣方式:固态8)环境温度:20℃9)蒸汽流程:一次喷水减温二次喷水减温10)烟气流程:炉膛→屏式过热器→高温对流过热器→低温对流过热器→高温省煤器→高温空预器→低温省煤器→低温空预器1.4、燃料特性:(1)燃料名称:平顶山烟煤(2)煤的收到基成分漏风系数和过量空气系数(3)确定锅炉的基本结构采用单锅筒∏型布置,上升烟道为燃烧室及凝渣管。
水平烟道布置两级悬挂对流过热器。
布置两级省煤器及两级管式空气预热器。
整个炉膛全部布满水冷壁,炉膛出口凝渣管簇由锅炉后墙水冷壁延伸而成,在炉膛出口处采用由后墙水冷壁延伸构成的折焰角,以使烟气更好的充满炉膛。
采用光管水冷壁。
供热供电煤耗的计算方法
供热供电煤耗的计算方法张 陆1 陈 健2(1.南通热电厂,江苏南通 226005; 2.南通市计量检定测试所,江苏南通 226001)[摘 要] 目前热电厂在进行供热供电煤耗的计算中,因计算方法不同,使得管理水平、锅炉效率相近的热电厂相差较大,存在一些不尽一致的地方。
对此通过实例计算提出一种简便实用的计算方法,该方法有助于热电厂技术经济分析。
[关键词] 供热;供电;煤耗;供热比;供热煤耗[中图分类号]TK222 [文献标识码]A [文章编号]1002-3364(2001)01-0022-021 供热比(热电分摊比)的计算方法原电力部提供的供热计算式为:供热比=供热量发电供热总耗热量×100%式中发电、供热总耗热量=各汽轮机进汽的含热量-锅炉给水总含热量+从锅炉至减温减压器及直接对用户的供热量。
1.1 南通热电厂供热比计算方法供热比=供热量发电供热总耗热量×100%式中供热量=∑D r(i r-14.1868t n)。
其中D r为供热汽(水)流量;i r为供热汽(水)热焓;t n为补充水平均自然温度(南通市全年平均气温取15℃)。
由于流量表不全,各汽轮机进汽总含热量为∑0.99D0i0-1.02D0i g。
式中,D0为各锅炉蒸发量;i0为过热蒸汽焓;0.99为管道效率;锅炉给水总含热量也近似于1.02D0。
所以供热比a r=D r(i r-15×4.1868) D0i0×0.99-1.02D0×i g用以上方法计算的南通热电厂背压供热比a r为0.84左右。
1.2 供热比a r简化计算式经过推导验算供热比也可简化为:供热比a r=供热量(G J)×100%总耗标煤量×29.3076(G J)×ηL×ηG D 式中 η1———锅炉效率,%;ηG D———管道效率,%。
2 供热煤耗计算2.1 C b-35/5型机组煤耗计算按制造厂提供的数据和图表对C b-35/5型抽凝式供热机组不同抽汽供汽量下供电供热标准煤耗b g、b r进行计算。
锅炉耗煤量主要计算方法
锅炉耗煤量主要计算方
法
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锅炉耗煤量主要计算方法
锅炉耗煤量计算方法
耗煤量=锅炉功率X3600/煤燃烧热/锅炉效率。
(1吨)锅炉标准煤(29MJ/KG,烟煤更低)耗煤量=29/70%=124公斤/小时。
功率和效率都可以由选定的锅炉确定
1吨/时=700KW
换算公式:
×3600÷29÷=124Kg/h
功率时间热值效率耗煤量/小时
一台4吨蒸汽锅炉,使4吨8℃的水烧至174度的蒸汽,耗煤量是多少?如何计算注:按标准煤7000千卡及水的比热容千卡/千克?℃计算
一般来说是是400公斤左右查水蒸汽性质表得:
8度水焓值为H8=KG;174度时蒸汽焓H174=KG,
4吨蒸汽共需的热值为:
4*1000*()/=。
按标煤算共需耗煤7000*1000=吨。
吨不考虑传热效率的最理想状态,必须的。
你加热系统的效率自己估算。
按经验值取75%的话,吨/75%=吨。
也就是说应该需要吨左右,也就是你锅炉每小时耗煤量。
如果按常规用的煤5000KCAL左右,算出得吨左右。
上面蒸汽焓为饱和焓值,是假设你的锅炉没用过热器。
如果用上过热器的话,则按过热蒸汽性质算。
按理你的锅炉是不带过热器的。
燃烧用煤发热量计算公式
第二章锅炉燃料本章目的:了解燃料特别是煤的特性,为煤的燃烧作准备本章关键:学会煤的评价指标,何为好,坏煤本章难点:煤的成分换算,其实是个小技巧!本章在全部内容的重要性:中等对后面内容影响:锅炉经济性分析(热效率)制粉系统燃烧过程及燃烧布置第一节燃料介绍固体燃料液体燃料气体燃料煤炭油类天然气2,电力燃料的选用电力燃料的选用从能源利用的政策上(1) 弃优用劣燃烧取其热量属于低级行为(2) 就地取才运输成本和交通运力等(3) 充分利用提高经济性(4) 保护环境社会效益,国家强制电厂考虑价格,核算成本,企业以赢利为目的第二节煤的组成成分及性质即化学分析:碳(C),氢(H),氧(O),氮(N),硫(S)五种元素和水分(M),灰分(A)两种成分.可燃成分与不可燃成分一,煤的元素分析(1) 碳主要的可燃成分,其含量一般为40% 90%碳的燃烧反应固定碳的定义及固定碳的燃烧特性⑵氢氢的发热量比较高但含量较少(3% 6%)氢燃烧后生成H2O,其物态影响反应的发热量2H2+O2 2H2O(I) +143112 KJ/Kg2H2+O2 2H2O(g)+120522 KJ/Kg氢的燃烧特点及其对煤着火的影响⑶硫煤中硫的组成:可燃硫(有机硫硫化铁中的硫)和硫酸盐中的硫硫燃烧后生成SOx低温腐蚀,大气污染煤中的硫化铁对磨煤部件的磨损(4)氧和氮实际上不可燃, 氧的含量与煤的炭化程度有关,最多可达40%; 氮的含量比较少,只有0.5% 2%.氧的影响:使可燃元素相对减少, 煤的发热量降低. 氮的影响:在一定条件下生成Nox, 对环境有害.(5) 水分不可燃成分,有害成分,含量差别大(2% 60%) 水分的相关定义:表面水分(外在水分), 固有水分( 内在水分) 和全水分水分对锅炉工作的危害:(1) 降低发热量(2) 阻碍着火及燃烧(3) 影响煤的磨制及煤粉的输送(4) 烟气流过低温受热面产生堵灰及低温腐蚀(6) 灰分灰分的定义燃烧前后灰分中的矿物质是不同的内在灰分与外在灰分不可燃成分,有害成分, 含量差别大(10% 50%) 灰分对锅炉工作的危害:(1) 降低发热量(2) 阻碍着火及燃烧(3) 烟气携带飞灰流过受热面产生结渣,积灰,磨损,腐蚀等有害现象飞灰对大气的污染煤的元素分析法表示—质量百分含量作用—燃烧计算,煤的分类应用—正式场合(设计,研究,设备鉴定等) 二,煤的工业分析成分一水分(M),挥发分(V),固定碳(FC),灰分(A)作用—指导燃烧调整,改善燃烧工况;煤分类的主要依据;锅炉设计时的重要参数.方法—通过加热,灼烧得到水分,挥发分和固定碳,灰分(1) 挥发分定义组成:可燃气体(H2,CO,CH4 等)和少量不可燃气体(O2,N2,CO2,H2O 等)组成特点:容易着火,燃烧速度快,火焰长.其加热过程是一个热分解过程(粒径小于100 m 的煤粉在煤粉炉中的热分解属于快速热分解,其升温速度大于一万C Is,在不到0.1 s内完成)•挥发分析出后焦碳变得疏松呈多孔性,参与燃烧的表面积增大,有利于焦碳的燃烧.其余成分前述!!工业分析实验三,煤的成分分析基准及其换算1•煤的成分分析基准水分和灰分的含量受开采,运输,储存和天气的影响而变化,从而使其他成分的质量百分含量发生变化.成分分析基准用来表达成分含量所处状态和条件,可确切地反映煤的特性,使各种分析结果具有可比性•常用的分析基准(1) 收到基用下标"ar"表示,用于设计与运行,为计算基准(2) 空气干燥基用下标"ad"表示,用于确定内在水分(3) 干燥基用下标"d"表示,用于确定灰分⑷干燥无灰基用下标"daf"表示,用于煤的分类C+H+0+N+S+M+A=100%Car +Har+Oar+Nar+Sar+Mar+Aar=100%Cad+Had+Oad+Nad+Sad+Mad+Aad=100% Cd+Hd+Od+Nd+Sd+Ad=100% Cdaf+Hdaf+Odaf+Ndaf+Sdaf=100%As receivedAir dry dry Dry and ash free 例题已知煤的Mar,Aar和Mad,试导出其收到基和空干基之间的换算系数Kar-ad 及收到基和干燥无灰基之间的换算系数Kar-daf.解:现设煤的收到基为100,外在水分为Mf,内在水分为Minh, 并以Car和Cad及Cdaf之间的换算为例来导出系数.(1)在同一种煤种的收到基和空干基中,除水分之外的其他成分的质量是不变的,于是Cad(100-Mf)= Car x 100 宀Cad Car x100/(100-Mf)而Mar= Mf+ Minh Minh= Mar - MfMad=100 Min h(100- Mf)=100(Mar-Mf)/(100-Mf)有:Mf=100(Mar-Mad)/(100-Mad)所以:Cad=Car (100-Mad)/ (100 -Mar) 显然:Kar-ad= (100-Mad)/ (100 -Mar) 2•各种成分分析基准的换算各种成分之间可以互相换算,换算系数列于表2-1中.未知基准成分=已知基准成分X换算系数K换算系数K的记忆方法:①判断同一成分在两个不同基准之间的数值大小关系Cdaf>Cd>Cad> Car②根据两个不同基准之间的区别写出换算系数K名称新符号(下)旧符号(上)收到基ar y空气干燥基ad f 干燥基 d g 干燥无灰基daf r 煤质基准符号示例1. 煤的发热量:Qnet,ar2. 煤的成分: Mar ,Aad ,Vdaf 第三节煤的特性及分类煤的特性煤的成分煤的发热量煤灰的熔融性煤的可磨性和磨损性一,发热量(一)发热量的定义完全燃烧kJ/kg(二)高位发热量,低位发热量及其关系高位与低位之分的由来——锅炉的排烟温度一般在120 160 C之间,烟气中水分以蒸汽存在. 表示方法:Qgr,Qnet ;用下标表示分析基准. Qgr- Qnet= 水分质量汽化潜热具体换算关系:见公式(2-17)(2-21)(三)各种基准的发热量之间的换算各种基准的高位发热量之间可以用换算系数换算各种基准的低位发热量之间不能用换算系数换算如:已知Qdaf,net,求Qar,net 解题过程如下:Qdaf,net Qdaf,gr : Qdaf,gr= Qdaf,net+225Hdaf Qdaf,gr Qar,gr : Qar,gr = Qdaf,gr Kdaf arQar,gr Qar,net: Qar,net= Qar,gr - 225Hdaf - 25Mar(四)折算成分用来衡量水分,灰分和硫分对锅炉工作的有害程度,用发热量(41 90KJ)作为折算标准.称作折算水分,折算灰分和折算硫分.公式见式(2-22)(2-24)区分标准:Mar,ZS 8%,Aar,ZS 4%,Sar,ZS 0.2% (收到基)(五)标准煤概念煤的发热量差别很大,8000KJ/Kg 29000KJ/Kg 不同容量的锅炉或同一锅炉燃烧不同发热量的煤,其耗煤量之间无法进行对比•定义应用基低位发热量为29310KJ/ Kg的煤为标准煤.定义"标准煤耗量".二,煤灰的熔融特性煤粉中的灰分经燃烧后有下列三种形式(1) 保持固体状态,以飞灰形态通过锅炉各受热面,引起磨损•(2) 融化成液态,形成结渣•(3) 挥发成气态,在较冷受热面形成沾污•(一) ,结渣的危害影响传热,降低锅炉效率;严重时,发生事故,锅炉被迫停炉•(二) 灰的熔融性的测定用角锥法测定定义:(1)变形温度DT (2)软化温度ST(3)熔化温度FT一般用软化温度ST作为灰熔融性的指标(或称灰熔点)长渣(FT-DT=200~400 C)容易结渣;短渣(FT-DT =100 ~200 C)不容易结渣•(三) 影响灰熔融性的因素一般灰中高熔点成分(SiO2,AI2O3,MgO 等)越多时,灰的熔点也越高;相反,含熔点低的成分(FeO,Na2O,K2O)越多时,灰的熔点也越低•1•灰的成分灰的成分按其化学性质,可分为酸性氧化物(SiO2,AI2O3和TiO2等)和碱性氧化物(Fe2O3,CaO, MgO ,Na2O,K2O 等)•一般,碱性氧化物增多时,使灰熔点降低,容易发生结渣•灰所处环境介质的性质发生改变时,会使灰的熔点发生变化•例如,介质中存在CO,H2等还原性气体时,会使灰中的高价氧化铁(熔点1500 C左右)还原成低熔点的氧化亚铁,后者又与氧化硅结合成共晶体并进一步形成共晶体混合物(熔点1000 C左右),使灰熔点大大降低•2. 灰所处环境介质的性质一般,燃烧含灰多的煤时容易结渣,但不如前两个因素的影响明显•按煤的灰熔点大小,可以对其结渣的可能性进行预报.一般,ST>1400 C时不易结渣;ST=1200 C 1400 C时有可能结渣;ST<1200 C时容易结渣•3. 煤中灰分含量一般按挥发分分类三煤的分类1•无烟煤(Vdaf 40%)煤炭发热量计算公式2009-10-22 来源:鹤壁市蓝博仪器仪表有限公司>> 进入该公司展台以煤工业分析结果,创立计算煤炭低位发热量新公式的原理与方法,不再详述。
锅炉热效率的计算与分析
CCO2=1.7438CN2=1.2978CO2=1.3266
理论烟气成分
日期
干烟气V1成分
烟气成分
C干
kJ/(m3·K)
CO2
N2
O2
CO2
N2
9月15日
10.08
89.92
3.18
8.55
88.27
1.3369
9月16日
10.40
C干
kJ/(m3·K)
煤气燃烧生成水蒸气体积(m3/m3)
Q蒸汽热损失(kJ/m3)
占发热量比例
9月15日
104.29
1.5137
1.0021
158.1952
0.892
9月16日
105.96
1.5137
0.9913
158.9962
0.907Байду номын сангаас
9月17日
108.01
1.5137
0.9925
160.6335
过热蒸汽热值
日期
蒸汽压力(Mpa)
蒸汽温度(℃)
蒸汽热值(kJ/kg)
9月15日
3.73
439.25
3308.33
9月16日
3.72
438.33
3306.36
9月17日
3.72
438.88
3307.62
1.4锅炉给水的热值
现在锅炉用除盐水水温平均44℃,是由锅炉自备蒸汽加热除氧。自备蒸汽未统计在锅炉产气量内。
0.918
由数据可以看出锅炉排烟温度相当,但日平均温度逐渐下降,空气湿度是逐渐升高,这是导致这三天锅炉效率逐渐下降的主要原因。
常用锅炉烟气量估算方法
常用锅炉氧气量估算方法燃烧一吨煤,产生1600×S%千克SO,1万立方米废气,排放200kg烟尘。
2,1.2万立方米废气,排放1kg烟燃烧一吨柴油,产生2000×S%千克SO2尘。
,1.6万立方米废气,产生2kg烟燃烧一吨重油,产生2000×S%千克SO2尘。
大电厂,烟尘治理好,去除率超98%,烧一吨煤,排放烟尘3-5kg;普通企业有治理设施的,烧一吨煤,排放烟尘10-15kg;砖瓦生产,每万块产品排放40-80kg烟尘;12-18千克二氧化硫;规模水泥厂,每吨水泥产品排放3-7kg粉尘;1kg二氧化硫;乡镇小水泥厂,每吨水泥产品排放12-20kg粉尘;1kg二氧化硫;物料衡算公式:1吨煤炭燃烧时产生的SO量=1600×S%千克;S含硫率,一般0.6-1.5%。
2;若燃煤的含硫率为1%,则烧1吨煤排放16公斤SO2量=2000×S%千克;S含硫率,一般重油1.5-3%,1吨燃油燃烧时产生的SO2;柴油0.5-0.8%。
若燃煤的含硫率为2%,则烧1吨煤排放40公斤SO2排污系数:燃烧一吨煤,排放0.9-1.2万标立方米燃烧废气,电厂可取小值,其他小厂可取大值。
燃烧一吨油,排放1.2-1.6万标立方米燃烧废气,柴油取小值,重油取大值;城镇排水这算系数:0.7-0.9,即用水量的70%-90%;生活污水排放系数:采用本地区的实测系数;生活污水中COD产生系数:60g/人日,也可采用本地区实测系数;生活污水中氨氮产生系数:7g/人日,也可采用本地区实测系数。
使用系数进行计算时,人口数一般指城镇人口数,在外来人口较多的地区,可用常住人口数或加上外来人口数;生活及其他烟尘排放量:按燃用民用型煤和原煤分别采用不同的系数计算:民用型煤:每吨型煤排放1-2kg烟尘;原煤:每吨原煤排放8-10kg烟尘;一、工业废气排放总量计算1.实测法/d2 G% D c1 d J x- C当废气排放量有实测值时,采用下式计算:Q年=Q时×B年/B时/10000式中:4Q”Y:Q’m/J4【K,s, Q】mQ年——全年废气排放量,万标m3/yQ时——废气小时排放量,标m3/hB年——全年燃料耗量(或燃料产量),kg/yB年——在正常情况下每小时燃料耗量(或熟料产量),kg/h2.系数推算法锅炉燃烧废气排放量的计算①理论空气需要量(V0)的计算a. 对于固体燃料,当燃料应用基挥发分Vy>15%(烟煤),计算公式为:V0=0.251×QL/1000+0.278(m3标/kg)当Vy<15%(贫煤或无烟煤),V0=QL/4140+0.606(m3标/kg)当QL<12546kj/kg(劣质煤),V0=QL/4140+0.455(m3标/kg)b.对于液体燃料,计算公式为:V0=0.203×QL/1000+2(m3标/kg)c. 对于气体燃料QL<10455kj/(标)m3时,V0=0.209×QL/1000(m3 / m3)QL>14637kj/(标)m3时,V0=0.260×QL/1000-0.25(m3 / m3)式中V0—燃料燃烧所需要的理论空气量,m3(标)kg或m3/m3;QL—燃料应用基地位发热值,KJ/kg或KJ/(标)m3;各燃料类型的QL值对照表(单位:千焦/公斤或千焦/标m3)②实际烟气量的计算a.对于无烟煤、烟煤及贫煤:Qy=1.04×QL/4187+1.0161(α-1)V0【m3(标)/kg】当QL<12546kJ/kg(劣质煤)Qy=1.04×QL/4187+0.54+1.0161(α-1)V0【m3(标)/kg】b.对于液体燃料:Qy=1.11×QL/4187+(α-1)V0【m3(标)/kg】c.对于气体燃料:当QL<10468 kj/(标)m3时,Qy=0.725×QL/4187+1.0+(α-1)V0【m3(标)/kg】当QL>10468 kj/(标)m3时,Qy=1.14×QL/4187-0.25+(α-1)V0【m3(标)/kg】式中:Qy—实际烟气量,m3(标)/kgα—过剩空气系数,α=α0+△α炉膛过剩空气系数锅炉类型烟煤无烟煤油煤气手烧炉及抛机煤炉 1.40 1.65 1.20 1.106链条炉 1.35 1.40煤粉炉 1.20 1.25沸腾炉 1.25 1.25备注:其他机械式燃烧的锅炉,不论何种燃料,α0均取1.31漏风系数△α值漏风部位炉膛对流管束过热器省煤器空气预热器除尘器烟囱道(每10米)砖烟道(每10米)△α0.1 0.15 0.05 1.65 0.1 0.05 0.01 0.05③烟气总量的计算Q总=B×Qy式中:Q总—烟气总量,m3(标)/yB—燃料耗量,kg/yQy—实际烟气量,m3/kg2)水泥回转窑排出烟气量的计算;S0①水泥回转窑排出烟气量一般按下列经验数据选取:a. 湿法回转窑 3.5~4m3(标)/kg熟料b.干法回转窑 2.4m3(标)/kg熟料c.一次通过立波窑5m3(标)/kg熟料d.二次通过立波窑4m3(标)/kg熟料,其中热排风机前3m3(标)/kg熟料e.立筒热窑 2.4m3(标)/kg熟料f.旋风预热窑 2.3m3(标)/kg熟料②水泥回转窑废气量的估算:计算公式:n9×VQ年=M×Qa×K1×K2式中:Q年—立窑排放的年废气量,m3(标)M—立窑熟料全年产量,kgV—各种燃料的标煤折算表Qa—单位熟料的废气生成量,m3(标)/kg熟料,一般为1.6~2.0m3(标)/kg熟料;K1—生产不均匀系数,机立窑K1=1.0,普通立窑K1=1.3~1.5;K2漏风系数,机立窑K2=1.15~1.25,普通立窑K2=1.3~1.4;③水泥生产中非熟料烧制的废气计算在水泥生产过程中,处水泥熟料烧制外,原料破碎、烘干、包装、粉磨等生产过程中也产生一定量的废气,一般,每公斤熟料产生这类废气1.5 m3(标)。
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十、主要计算方法
(一)锅炉耗煤量核算 ()
D i i B Q η
'''-=
⋅低 (kg /h ) (10—1) 式中:D ~锅炉每小时的产汽量(kg /h );
Q 低~煤的低位发热量(kcal/kg ); η ~锅炉的热效率(%);
i′ ~锅炉在某工作压力下的饱和蒸汽热焓(kcal/kg ); i″ ~锅炉给水热焓(kcal/kg ),一般给水温度取20℃,则:
i′=20 kcal/kg 。
注意:此式适用于产生饱和蒸汽的锅炉耗煤量核算,对于过热蒸汽的锅炉耗煤量核算则不适用。
(二)燃料燃烧废气排放量
V y =(α+b)V 0 (10—2) 式中:V y ~实际烟气量(Nm 3/kg );
α ~锅炉炉膛空气过剩系数; b ~燃料系数。
1、二氧化硫排放量
SO 2=B×S%×80%×2 (10—3)
式中:B ~耗煤量;
S% ~煤中的全硫份。
对于燃煤火(热)电厂(站),其二氧化硫的核算方法如下: 2
2
(1)2y SO g SO G B C S η=⋅-⋅ (10—4)
式中:G SO2 ~二氧化硫排放量(t /h );
B g ~耗煤量(t /h );
C ~燃料中的含硫量在燃烧后生成二氧化硫的百分比(%); ηSO2 ~脱硫效率(%);
S y ~燃料的应用基含硫量(%)。
2、烟尘排放量
燃煤烟尘量的一般核算方法是:
G =B·A·d fh ·(1-η) (10—5)
式中:G ~烟尘排放量;
B ~耗煤量;
A ~煤的灰份(%);
d fh ~烟气中烟尘占灰份量的百分比(%),其值与燃烧方式有
关;
η ~除尘器的总效率(%);若安装二级除尘装置,其效率分
别为η1、η2,则除尘装置的总效率η总可按下式计算:
η总=1-(1-η1)(1-η2) (10—6)
3、氮氧化物排放量
燃料燃烧生成的氮氧化物量可用下式核算:
G NOx =(β·n+10-6V y ·C NOx ) (10—7) 式中:G NOx ~燃料燃烧生成的氮氧化物(以NO 2计)量(kg );
B ~煤或重油消耗量(kg ); β ~燃烧氮向燃料型NO 的转变率(%),与燃料含氮量n 有关。
普通燃烧条件下,燃煤层燃炉为25~50%(n≥%),燃油锅炉为32~40%,煤粉炉取20~25%;
n ~燃料中氮的含量(%);
V y ~燃料生成的烟气量(Nm 3/kg ); C NOx ~温度型NO 浓度(mg /Nm 3),通常取70ppm ,即/Nm 3。
(三)生产工艺废气排放量 1、废气体积
V=3600·S·u (m 3/h ) (10—8)
式中:V ~废气体积(m 3/h );
S ~排气筒的断面面积(m 2);
u ~废气的平均流速(m /s )。
2、有格栅排气筒排气量
V=3600·k·S·u (10—9)
式中:k ~系数(k =),其余符号意义同上。
3、通风机排气量 12
2
Q Q V +=
(m 3/h ) (10—10) 式中:V ~通风机的排气量(m 3/h );
Q 1 ~吸入段的流量(Q 1=3600S 11u ); Q 2 ~压出段的流量(Q 2=3600S 22u );
S 1、S 2 ~分别为吸入段和压出段的风管面积(m 2);
1u 、2u ~分别为吸入段和压出段的气流(m /s )。
(四)生产工艺污染物排放量
1、在有实测数据的情况下,按下式核算:
G =V·C 1·10-9 (t /h ) (10—11)
2、在缺乏实测资料时,可通过经验公式核算: 11000
i K W
G +=
(10—12) 式中:V ~标准状态下的废气体积(Nm 3/h );
C i ~废气中某污染物的浓度(mg /Nm 3); k i ~某污染物的排放系数(kg /t 或m 3或m 2); W ~某种产品(原料)量(t 或m 3或m 2)。
(五)工业用水量 1、直流给水系统
直流给水系统,是指企业在生产过程中,直接从地下水源、地表水源和城市(镇)自来水中取用的新鲜水量。
水经过一次使用后,便以废水形式全部或大部分排放。
W 生产=W 新水=W 耗水+W 排水+W 损失 (10—13)
式中:W 生产 ~工业生产用水量;
W 新水 ~新鲜用水量;
W 耗水 ~产品吸收或消耗水量; W 排水 ~废水排放量;
W 损失 ~设备渗漏损失水量。
注意:取水量并不等于供水量。
在计算新鲜用水量时,应以供水量为准。
取用城市(镇)自来水应以水表数字为准,若是自备水源,可根据设备提水量进行推算。
主要有以下两种推算方法:
● 机泵推算法
Q=A·q·t (t /d ) (10—14)
式中:q ~单位时间机泵抽水量(t /h );
t ~机泵的日开机时间(h ); A ~机泵的效率(%),由机泵的新旧程度,出口管径等决定。
● 耗电量推算法
Q=q·x·w (t /d ) (10—15)
式中:p ~每100千瓦时电抽水量(t /kwh );
W ~企事业单位抽水日用电量(kwh )。
2、循环给水系统
循环给水系统,是指企业用水中,内部循环使用的水量;它不向外环境排放,但其循环过程中的损耗,必须得到补充。
循环用水量的核算通式是:
W 3=W 1-W 2 (10—16)
式中:W 3 ~循环用水量;
W 1 ~未采取循环用水措施前所需新鲜水量; W 2 ~采取循环用水措施后所需新鲜水量。
循环用水率的核算公式是: 循环用水率(%)=3
1
100%W W (10—17) 3、重复给水系统
W=W 1+W 2+W 3+……+W n (10—18) 式中:W ~企业生产用水总量(t /a );
W 1,W 2,W 3,W n ~分别为甲车间、乙车间、丙车间及其n 车间用
水量(t /a )。
例:某企业给水系统如下图所示:
4、厂区职工生活用水量
W 2=1/1000(q 1x 1+q 2x 2)T (10—19) 式中:W 2 ~厂区职工生活用水量(t /a );
T ~企业生产日数,按330d 计,大中型火电厂按20h/d 、5 000~5
500h/a 计;
q 1 ~生活饮用水定额,按25~35升/人·日计; x 1 ~企业职工总人数;
q 2 ~淋浴用水标准,按40~60升/人·日计; x 2 ~每日淋浴人数。
5、工业废水排放量
Q =q x +q y (10—20) 式中:Q ~企业废水排放量(t /a );
q x ~工业废水排放量(t /a ); q y ~厂区生活污水排放量(t /a )。
(六)废水污染物质排放量 1、实测法
610i G Q C -=⋅⋅ (10—21)
式中:G i ~废水中污染物质的绝对数量(t );
Q ~废水排放量(t );
C ~某污染物质实测浓度平均值(mg/L );
1
1n
i i C C n ==∑ (10—22)
C i ~某污染物质第i 次的实测浓度值(mg/L )。
2、物料衡算法
根据物质不灭定律,工业生产过程中,投入物料量等于产品产量与物料流失量的总和。
如下图所示:
物料衡算的表达式为:
ΣG=ΣG 1+ΣG 2 (10—23)
ΣG 投入物料量
生产工艺过程
G 2
物料流失量
ΣG 1
产品产量
式中:ΣG ~投入的物料量总和;
ΣG 1 ~所得产品量的总和;
ΣG 2 ~物料或产品流失量的总和。
3、经验计算法 1000
i i k W
C ⨯=
(10—24) 式中:G i ~污染物的排放量(t );
k i ~排放系数(kg /t 或m 3或m 2); W ~某产品产量(t 或m 3或m 2)。
(七)粉煤炭与炉渣核算
ZL=WA+WAD -WAB=WA (1+D -B ) (10—25) 式中:Z L ~粉煤灰或炉渣产生量(t /a );
W ~耗煤量(t /a ); A ~煤的灰份(%);
B ~烟尘占煤炭灰份的百分比(%); D ~漏煤占煤炭灰份的百分比(取1~2%)。
小于或等于4t/h 燃煤锅炉,若煤中灰份按25%计,炉渣产生量可按燃煤量的%核算。
(八)煤矸石产生量核算
如果不包括煤矿开采的剥离和掘进时产生的废石,仅指有综合利用价值的煤矸石,一般煤矸石约占煤炭产量的20~30%;淮南煤矿煤矸石产生系数:低位发热量2 800~2 200kcal/kg 为20%,低位发热量<2 200~1 800 kcal/kg 为24%,低位发热量<1 800 kcal/kg 为30%;核算通式如下:
Z i =G i ·R (10—26)
式中:Z i ~煤矸石产生量(t /a );
G i ~煤炭产量(t /a );
R ~煤矸石占煤炭产量的比率(%)。
注意:生活垃圾~1.2千克/人日,医院垃圾18千克/床日计算。
2007/01/16。