锅炉烟尘排放浓度计算方法的探讨
综合烟尘排放浓度计算公式

综合烟尘排放浓度计算公式烟尘排放是工业生产和能源消耗过程中不可避免的环境问题,对大气质量和人类健康造成了严重影响。
因此,对烟尘排放浓度进行准确的监测和计算是非常重要的。
在工业生产和环境保护领域,烟尘排放浓度的计算公式是一个基础且关键的问题,它可以帮助我们了解烟尘排放的情况,指导我们进行环境保护和治理。
烟尘排放浓度计算公式的推导和应用是一个复杂而又具有挑战性的问题。
一般来说,烟尘排放浓度的计算需要考虑烟气的流速、温度、湿度、烟气中烟尘的质量浓度等多种因素。
在实际工程中,我们需要根据具体的情况和要求来选择合适的计算方法和公式。
在烟尘排放浓度的计算中,常用的方法包括质量平衡法、排放系数法、浓度测定法等。
其中,排放系数法是一种比较常用的方法,它通过测定烟尘排放源的排放速率和烟气中烟尘的质量浓度,来计算烟尘排放浓度。
排放系数法的计算公式如下:烟尘排放浓度 = 烟尘排放速率 / 烟气流量。
其中,烟尘排放速率是指单位时间内烟尘排放的质量,通常以克/小时或者毫克/立方米为单位;烟气流量是指单位时间内烟气通过的体积,通常以立方米/小时为单位。
通过这个公式,我们可以比较容易地计算出烟尘排放浓度。
除了排放系数法,还有一些其他的计算方法和公式,比如质量平衡法可以考虑烟尘在烟气中的分布和迁移,从而更准确地计算烟尘排放浓度。
另外,浓度测定法可以通过实际的浓度测量数据来进行计算。
在实际工程中,我们需要根据具体的情况和要求来选择合适的计算方法和公式。
在进行烟尘排放浓度计算时,我们还需要考虑烟尘排放源的特性和环境因素等。
比如,燃煤锅炉和工业炉烟尘排放浓度的计算方法可能会有所不同,因为它们的烟气成分和排放特点不同。
此外,环境因素如气温、湿度等也会对烟尘排放浓度的计算产生影响。
因此,在进行烟尘排放浓度计算时,我们需要全面考虑各种因素,选择合适的计算方法和公式。
总之,烟尘排放浓度计算是一个重要而复杂的问题,在工业生产和环境保护中具有重要的应用价值。
燃煤锅炉煤渣、煤灰、灰渣烟尘量、烟尘、二氧化硫计算方法

燃煤锅炉煤渣、煤灰、灰渣烟尘量、烟尘、⼆氧化硫计算⽅法燃煤锅炉煤渣、煤灰、灰渣烟尘量、烟尘、⼆氧化硫计算⽅法根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:Glz= B×A×dlz/(1-Clz)式中: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%;Clz——炉渣可燃物含量,取20%(10-25%);(2)煤灰产⽣量:Gfh= B×A×dfh×η/(1-Cfh)式中: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-dlzη——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也可根据锅炉热平衡资料选取或由分析室测试得出。
2) d fh值可根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)⼀、烟⽓量的计算:0V -理论空⽓需求量(Nm 3/Kg 或Nm 3/Nm 3(⽓体燃料)); ar net Q ?-收到基低位发热量(kJ/kg 或kJ/Nm 3(⽓体燃料)); daf V -⼲燥⽆灰基挥发分(%);V Y -烟⽓量(Ng 或Nm 3/m 3/KNm 3(⽓体燃料));α-过剩空⽓系数, α=αα?+0。
1、理论空⽓需求量daf V >15%的烟煤:278.01000Q 05.1arnet 0+?=?V daf V <15%的贫煤及⽆烟煤:61.04145Q arnet 0+=V劣质煤ar net Q ?<12560kJ/kg :455.04145Q arnet 0+=V 液体燃料:21000Q 85.0arnet 0+?=?V ⽓体燃料,ar net Q ?<10468kJ/Nm 3:1000Q 209.0arnet 0??=V ⽓体燃料,ar net Q ?>14655kJ/Nm 3:25.01000Q 260.0arnet 0-?=?V 2、实际烟⽓量的计算(1)固体燃料⽆烟煤、烟煤及贫煤:0arnet Y )1(0161.177.041871.04Q V V -++?α=ar net Q ?<12560kJ/kg 的劣质煤:0arnet Y )1(0161.154.041871.04Q V V -++?α=(2)液体燃料:0arnet Y )1(0161.141871.1Q V V -+?α=(3)⽓体燃料:ar net Q ?<10468kJ/Nm 3时:0arnet Y )1(0161.10.141870.725Q V V -++?α=ar net Q ?>14655kJ/Nm 3时:0arnet Y )1(0161.125.041871.14Q V V -+-?α=炉膛过剩空⽓系数α表1.6-1.65;炉排垃圾锅炉:1.9-2。
锅炉烟气量、烟尘、二氧化硫的计算

一、烟气量的计算:0V -理论空气需求量(Nm 3/Kg 或Nm 3/Nm 3(气体燃料)); ar net Q ⋅-收到基低位发热量(kJ/kg 或kJ/Nm 3(气体燃料)); daf V -干燥无灰基挥发分(%);V Y -烟气量(Nm 3/Kg 或Nm 3/Nm 3(气体燃料)); α-过剩空气系数,α=αα∆+0。
1、理论空气需求量y V -烟气总量,m 3/h 或m 3/a ;B -燃料耗量,kg/h 、m 3/h 、kg/a 、m 3/a 。
3、SO 2的计算:式中:2SO M -二氧化硫的产生量(t/h );B -燃料消耗量(t/h );C -含硫燃料燃烧后生产的SO 2份额,一般取0.8; ar S -燃料收到基含硫量(%); 64-SO 2相对分子质量; 32-S 相对分子质量。
SO 2的产生浓度(mg/m 3):4、烟尘的计算式中:烧一吨柴油,排放2000×S %千克SO2,1.2万立米废气;排放1千克烟尘。
烧一吨重油,排放2000×S %千克SO2,1.6万立米废气;排放2千克烟尘。
大电厂,烟尘治理好,去除率超98%,烧一吨煤,排放烟尘3-5千克。
普通企业,有治理设施的,烧一吨煤,排放烟尘10-15千克;砖瓦生产,每万块产品排放40-80千克烟尘;12-18千克二氧化硫。
规模水泥厂,每吨水泥产品排放3-7千克粉尘;1千克二氧化硫。
乡镇小水泥厂,每吨水泥产品排放12-20千克粉尘;1千克二氧化硫。
物料衡算公式:1吨煤炭燃烧时产生的SO2量=1600×S千克;S含硫率,一般0.6-1.5%。
若1,柴油?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1~2公斤烟尘原煤:每吨原煤排放8~10公斤烟尘一、工业废气排放总量计算1.实测法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:Q年——全年废气排放量,万标m3/y;Q时——废气小时排放量,标m3/h;B年——全年燃料耗量(或熟料产量),kg/y;B时2.1)/kg] 当当b.c.当式中:V0—燃料燃烧所需理论空气量,m3(标)/kg或m3/m3;QL—燃料应用基低位发热值,kJ/kg或kJ/(标)m3。
常用锅炉烟气量估算方法

常用锅炉烟气量估算方法烧一吨煤,产生1600×S%千克SO2,1万立方米废气,产生200千克烟尘。
3 L! p+ A) H# y& z9 H# ^烧一吨柴油,排放2000×S%千克SO2,1.2万立米废气;排放1千克烟尘。
烧一吨重油,排放2000×S%千克SO2,1.6万立米废气;排放2千克烟尘。
大电厂,烟尘治理好,去除率超98%,烧一吨煤,排放烟尘3-5千克。
4 b4 p3 u # E0 W普通企业,有治理设施的,烧一吨煤,排放烟尘10-15千克;) u% S! h+ k% X, g0 ]砖瓦生产,每万块产品排放40-80千克烟尘;12-18千克二氧化硫。
规模水泥厂,每吨水泥产品排放3-7千克粉尘;1千克二氧化硫。
9 ^) e8 |$ w/ q + P乡镇小水泥厂,每吨水泥产品排放12-20千克粉尘;1千克二氧化硫。
; ~# I+ I8 I! ]" h8 q物料衡算公式:8 v; _$ M* U' V8 T; ~1吨煤炭燃烧时产生的SO2量=1600×S千克;S含硫率,一般0.6-1.5%。
若燃煤的含硫率为1%,则烧1吨煤排放16公斤SO2 。
, C8 S r9 W" L& J 1吨燃油燃烧时产生的SO2量=2000×S千克;S含硫率,一般重油1.5-3%,柴油0.5-0.8%。
若含硫率为2%,燃烧1吨油排放40公斤SO2 。
' J5 D" G3 m2 C$ \* U6 p¬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废气,柴油取小值,重油取大值。
【城镇排水折算系数】0.7~0.9,即用水量的70-90%。
2 E# C1 W& ]' g3 V+ Q+ Q【生活污水排放系数】采用本地区的实测系数。
锅炉烟气量,烟尘,二氧化硫的计算

一、烟气量的计算:0V -理论空气需求量(Nm 3/Kg或Nm 3/Nm 3(气体燃料)); ar net Q ⋅-收到基低位发热量(kJ/kg或kJ/Nm 3(气体燃料));daf V -干燥无灰基挥发分(%);V Y -烟气量(Nm 3/Kg 或Nm 3/Nm 3(气体燃料));α-过剩空气系数, α=αα∆+0。
1、理论空气需求量daf V >15%的烟煤:278.01000Q 05.1arnet 0+⨯=⋅V daf V <15%的贫煤及无烟煤:61.04145Q arnet 0+=⋅V 劣质煤ar net Q ⋅<12560kJ/kg :455.04145Q arnet 0+=⋅V液体燃料:21000Q 85.0arnet 0+⨯=⋅V 气体燃料,ar net Q ⋅<10468kJ/Nm 3:1000Q 209.0ar net 0⋅⨯=V气体燃料,ar net Q ⋅>14655kJ/Nm 3:25.01000Q 260.0arnet 0-⨯=⋅V 2、实际烟气量的计算(1)固体燃料无烟煤、烟煤及贫煤:0arnet Y )1(0161.177.041871.04Q V V -++⋅α=ar net Q ⋅<12560kJ/kg 的劣质煤:0arnet Y )1(0161.154.041871.04Q V V -++⋅α=(2)液体燃料:0arnet Y )1(0161.141871.1Q V V -+⋅α=(3)气体燃料:ar net Q ⋅<10468kJ/Nm 3时:0arnet Y )1(0161.10.141870.725Q V V -++⋅α=ar net Q ⋅>14655kJ/Nm 3时:0arnet Y )1(0161.125.041871.14Q V V -+-⋅α=炉膛过剩空气系数0α表漏风系数α∆表烟气总量:y V B V ⨯=V -烟气总量,m 3/h 或m 3/a ;B -燃料耗量,kg/h 、m 3/h 、kg/a 、m 3/a 。
燃煤锅炉排放烟尘二氧化硫当氧化物一氧化碳的计算方法

燃煤锅炉排放烟尘二氧化硫当氧化物一氧化碳的计算方法1.烟尘排放计算方法烟尘是指燃煤锅炉燃烧过程中产生的可见颗粒物。
烟尘的计算方法主要包括两种:传统方法和连续排放监测法。
传统方法是通过对废烟中的烟尘进行捕集和称重来计算排放浓度。
具体步骤如下:1)在烟气排放口安装捕集装置,用于收集废烟中的颗粒物。
2)将捕集到的颗粒物经称重后,得到烟尘的质量。
3)根据质量与废气体积的比例关系,计算烟尘排放浓度。
连续排放监测法则是通过安装在线监测设备,实时监测烟气中的烟尘含量。
具体步骤如下:1)在烟气排放口安装在线烟尘监测仪器。
2)监测仪器会实时测量烟气中的烟尘含量,通过采样和物理或化学分析获得准确的烟尘浓度。
2.二氧化硫排放计算方法二氧化硫是燃煤锅炉燃烧过程中产生的主要气体污染物。
其计算方法主要根据燃煤的硫含量和燃烧效率来确定。
计算公式如下:SO2排放量(kg)= SO2浓度(mg/m³)× 排放气体体积(m³) / 1000SO2浓度可以通过连续排放监测法进行实时监测,也可以通过常规方法取样后进行分析。
3.氮氧化物排放计算方法氮氧化物是燃煤锅炉燃烧过程中产生的主要气体污染物,包括氮氧化物(NOx)和一氧化氮(NO)。
其计算方法主要依赖于燃煤的氮含量和燃烧条件。
计算公式如下:NOx排放量(kg)= NOx浓度(mg/m³)× 排放气体体积(m³) / 1000NOx浓度可以通过连续排放监测法进行实时监测,也可以通过常规方法取样后进行分析。
4.一氧化碳排放计算方法一氧化碳是燃煤锅炉燃烧过程中产生的有害气体。
其计算方法主要依赖于燃煤的碳含量和燃烧效率。
计算公式如下:CO排放量(kg)= CO浓度(mg/m³)× 排放气体体积(m³) / 1000CO浓度可以通过连续排放监测法进行实时监测,也可以通过常规方法取样后进行分析。
需要注意的是,上述计算方法只是一种近似估算,准确的排放量需要结合实际监测和化验结果进行计算。
锅炉烟气量、烟尘、二氧化硫的计算

一、烟气量的计算:0V -理论空气需求量(Nm 3/Kg 或Nm 3/Nm 3(气体燃料)); ar net Q ⋅-收到基低位发热量(kJ/kg 或kJ/Nm 3(气体燃料));daf V -干燥无灰基挥发分(%);V Y -烟气量(Nm 3/Kg 或Nm 3/Nm 3(气体燃料)); α-过剩空气系数, α=αα∆+0。
1、理论空气需求量daf V >15%的烟煤:278.01000Q 05.1arnet 0+⨯=⋅V daf V <15%的贫煤及无烟煤:61.04145Q arnet 0+=⋅V 劣质煤ar net Q ⋅<12560kJ/kg :455.04145Q arnet 0+=⋅V 液体燃料:21000Q 85.0arnet 0+⨯=⋅V 气体燃料,ar net Q ⋅<10468kJ/Nm 3:1000Q 209.0arnet 0⋅⨯=V 气体燃料,ar net Q ⋅>14655kJ/Nm 3:25.01000Q 260.0arnet 0-⨯=⋅V 2、实际烟气量的计算(1)固体燃料无烟煤、烟煤及贫煤:0arnet Y )1(0161.177.041871.04Q V V -++⋅α=ar net Q ⋅<12560kJ/kg 的劣质煤:0arnet Y )1(0161.154.041871.04Q V V -++⋅α=(2)液体燃料:0arnet Y )1(0161.141871.1Q V V -+⋅α=(3)气体燃料:ar net Q ⋅<10468kJ/Nm 3时:0arnet Y )1(0161.10.141870.725Q V V -++⋅α=ar net Q ⋅>14655kJ/Nm 3时:0arnet Y )1(0161.125.041871.14Q V V -+-⋅α=炉膛过剩空气系数α表烟气总量:y V B V ⨯=V -烟气总量,m 3/h 或m 3/a ;B -燃料耗量,kg/h 、m 3/h 、kg/a 、m 3/a 。
锅炉烟气量、烟尘、二氧化硫的计算

一、烟气量的计算:0V -理论空气需求量(Nm 3/Kg 或Nm 3/Nm 3(气体燃料)); ar net Q ⋅-收到基低位发热量(kJ/kg 或kJ/Nm 3(气体燃料)); daf V -干燥无灰基挥发分(%);V Y -烟气量(Nm 3/Kg 或Nm 3/Nm 3(气体燃料));α-过剩空气系数, α=αα∆+0。
1、理论空气需求量daf V >15%的烟煤:278.01000Q 05.1arnet 0+⨯=⋅V daf V <15%的贫煤及无烟煤:61.04145Q arnet 0+=⋅V 劣质煤ar net Q ⋅<12560kJ/kg :455.04145Q arnet 0+=⋅V 液体燃料:21000Q 85.0arnet 0+⨯=⋅V 气体燃料,ar net Q ⋅<10468kJ/Nm 3:1000Q 209.0arnet 0⋅⨯=V 气体燃料,ar net Q ⋅>14655kJ/Nm 3:25.01000Q 260.0arnet 0-⨯=⋅V2、实际烟气量的计算(1)固体燃料无烟煤、烟煤及贫煤:0arnet Y )1(0161.177.041871.04Q V V -++⋅α=ar net Q ⋅<12560kJ/kg 的劣质煤:0arnet Y )1(0161.154.041871.04Q V V -++⋅α=(2)液体燃料:0arnet Y )1(0161.141871.1Q V V -+⋅α=(3)气体燃料:ar net Q ⋅<10468kJ/Nm 3时:0arnet Y )1(0161.10.141870.725Q V V -++⋅α=ar net Q ⋅>14655kJ/Nm 3时:0arnet Y )1(0161.125.041871.14Q V V -+-⋅α=炉膛过剩空气系数0α表烟气总量:y V B V ⨯= V -烟气总量,m 3/h 或m 3/a ;B -燃料耗量,kg/h 、m 3/h 、kg/a 、m 3/a 。
燃煤电厂排烟中NO_x构成及浓度换算方法的探讨

机组等级
所测锅炉台数 α=1.4 时 NO 平 α=1.4 时 NO2 平 α=1.4 时 NOx 平均 (台) 均浓度(ppm) 均浓度(ppm) 浓度 (ppm)
NO/NOx (%)
以 NO 计 NOx 浓度(mg/m3)
以 NO2 计 NOx 浓度
(mg/m3)
NO 和 NO2 合计
(mg/m3)
W 型火焰 固态排 300MW 及以上
10
797
24
炉
渣
等级
821
97.08
1100
1683
1117
300MW 及以上
9
407
3
等级
410
99.27
549
841
552
200MW 等级
12
471
4
固态排
100MW 等级
14
431
4
非 W 型火 渣
焰炉
100MW 以下等
13
350
1
级
475
99.16
637
5 结论
根据以上所述,燃煤电厂锅炉排放烟气中的氮氧化物绝大部分(基本在 99%以上)是一氧化氮(NO), 而不是二氧化氮(NO2)。因此,在测得锅炉排烟中氮氧化物的体积浓度 μmol/mol(ppm)浓度后,按 NO 进行折算质量浓度(mg/Nm3),即折算系数为 1.34 比较接近实际情况;按 NO2 折算(折算系数为 2.05)不 合理,不符合燃煤电厂锅炉排放的实际情况,会夸大火电厂锅炉氮氧化物的排放量。建议在国标 GB13223-2003 下一版修订时,予以考虑。
2.2 氮氧化物的生成途径
氮氧化物的生成途径主要有三种:温度型、快速型和燃料型[1]。 2.2.1 温度型
锅炉烟尘排放浓度折算问题探讨

锅炉烟尘排放浓度折算问题探讨作者:赖继荣来源:《海峡科学》2009年第06期[摘要]锅炉烟尘排放浓度折算分3种情况:一是对建设项目环境保护竣工验收的企业在用锅炉;二是具有稳定锅炉出力的大、中型锅炉;三是锅炉出力不稳定的小型锅炉。
该文针对上述3种情况对锅炉烟尘排放浓度折算问题进行讨论。
[关键词]锅炉烟尘排放浓度折算《锅炉烟尘测试方法》GB5468-91标准中规定,对于在用锅炉烟尘排放浓度测试时,除了必须在锅炉出力70%以上情况进行外,还必须进行过量系数及锅炉出力系数这两项修正,经过修正的烟尘排放浓度才是我们要得到的锅炉烟尘折算排放浓度,用《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中相应的最高污染物排放浓度来评价锅炉所产生的污染物浓度是否符合相关要求。
永定县地处福建西南部,具有丰富的煤炭资源。
全县范围内企业所使用的锅炉以燃煤为主,燃煤锅炉中又以小于4t/h或2.8MW的小型锅炉居多,使用小型锅炉单位热蒸气或热水需求量往往较小且时断时续,为保证及时供应或生活所需的蒸汽或热水又不可能把烟尘监测全过程中锅炉产生的蒸汽或热水全部排放掉,这样长时间监测(一般每台锅炉监测时间约60分钟)采样过程中很容易因为蒸汽压力达到一定值使锅炉转换为小燃烧状态,使得锅炉无法在整个监测过程中保持所需的稳定锅炉出力,造成监测结果可信度差。
如何面对工作中碰到的实际问题,使监测结果具有准确性、代表性?笔者从事环境监测十几年,通过多年锅炉监测工作经验,对锅炉烟尘排放浓度折算分以下三种情况进行修正。
1进行建设项目环境保护设施竣工验收的企业在用锅炉方面根据《环境监测技术规范》(大气和废气部分)及《建设项目环境保护设施竣工验收办法》中规定,对企业进行环境保护设施竣工验收时,不仅要求环保设施出口排放浓度及污染物排放总量应符合环保要求,还要求对环保设施的性能进行评价,这就要求企业在监测当日生产工况达到75%及锅炉出力70%以上,将监测的实测烟尘浓度折算到该锅炉额定出力(见表1)和规定的系数(见表2)下的烟尘排放浓度。
锅炉烟气量、烟尘、二氧化硫的计算

一、烟气量的计算:0V -理论空气需求量(Nm3/Kg 或Nm 3/Nm 3(气体燃料));ar net Q ⋅-收到基低位发热量(kJ/kg 或kJ/Nm 3(气体燃料)); daf V -干燥无灰基挥发分(%);V Y -烟气量(Nm 3/Kg 或Nm 3/Nm 3(气体燃料)); α-过剩空气系数, α=αα∆+0。
1、理论空气需求量daf V >15%的烟煤:daf V <15%的贫煤及无烟煤: 劣质煤ar net Q ⋅<12560kJ/kg : 液体燃料:气体燃料,ar net Q ⋅<10468kJ/Nm 3:气体燃料,ar net Q ⋅>14655kJ/Nm 3: 2、实际烟气量的计算(1)固体燃料无烟煤、烟煤及贫煤:ar net Q ⋅<12560kJ/kg 的劣质煤: (2)液体燃料:(3)气体燃料:ar net Q ⋅<10468kJ/Nm 3时:ar net Q ⋅>14655kJ/Nm 3时:炉膛过剩空气系数0α表燃烧方式 烟煤 无烟煤 重油 煤气 链条炉 1.3~1.4 1.3~1.5 煤粉炉 1.21.251.15~1.2 1.05~1.10沸腾炉1.25~1.3漏风系数α∆表漏风 部位 炉膛 对流 管束 过热器 省煤器 空气预热器除尘器钢烟道 (每10m ) 钢烟道 (每10m )0.1 0.15 0.05 0.1 0.1 0.050.010.05烟气总量:y V B V ⨯=V -烟气总量,m 3/h 或m 3/a ;B -燃料耗量,kg/h 、m 3/h 、kg/a 、m 3/a 。
3、SO 2的计算:式中:2SO M -二氧化硫的产生量(t/h ); B -燃料消耗量(t/h );C -含硫燃料燃烧后生产的SO 2份额,一般取0.8; ar S -燃料收到基含硫量(%); 64-SO 2相对分子质量; 32-S 相对分子质量。
锅炉烟尘测试方法探讨

89科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald 工 程 技 术国家标准《锅炉烟尘测试方法》(G B /T5468-1991)所规定的烟尘测试方法是建表1 点位1动压测量结果表表2 点位2动压测量结果表表3 点位3动压测量结果表表6 各点位烟气流速测量结果表表7 各点位烟尘浓度测量结果表锅炉烟尘测试方法探讨叶晓新 郭利群(泰兴市环境监测站 江苏泰兴 225400)摘 要:现行使用的锅炉烟尘测试方法国家标准始定于1991年,经近十余年的发展,现有采样设备的功能以得到大幅度的提高,通过笔者近几年工作实践,利用新设备对锅炉采样方法进行了改进,实际操作简单易行。
关键词:烟尘 采样方法 锅炉中图分类号:X 8文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2011)03(a)-0089-02立在当时仪器设备发展水平有限的条件下的。
经十几年的发展,现在诸多仪器厂家不断开发出适应自动化监测需要的仪器,以减少测试人员的劳动强度和提高测试效率。
我站使用自动采样设备已有6年时间了,在实际使用中,我们尝试不同测试条件和方法,比较测试结果平行性,测试结果符合要求。
通过该实验,不仅减少测试人员的计算量,而且节约了采样时间,并且在某些测试条件不允许的情况下,使用这些设备,调整测点位置,仍然得到较准确的测试结果。
1 仪器设备(1)应用3011H皮托管平行烟尘采样仪(青岛崂山应用研究所)。
(2)应用3012H自动烟尘(气)测试仪(青岛崂山应用研究所)。
2 测试条件2.1被测试设备条件(1)4吨/小时锅炉(编号DZL4-1.25-A Ⅱ)。
(2)PW4型旋风式除尘器。
(3)烟囱出口直径0.56m。
(4)烟囱出口截面面积0.2463m 2。
2.2监测点位监测点位见图1。
3 监测结果3.1测点选择(1)点位1:开1个监测孔;分3个等面积圆;测点数为6个。
(2)点位2:开2个监测孔,两孔相互垂直;分3个等面积圆;测点数为12个。
燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化硫浓度的计算

沈阳 * * 大学《环境工程学》课程设计题目:某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计院系:环境与安全工程学院专业:班级:学生姓名:指导教师:2012 年9 月日1 前言1.1我国大气治理概况我国大气污染紧张,污染废气排放总量处于较高水平。
为节制和整治大气污染,“九五”以来,我国在污染排放节制技能等方面开展了大量研究研发工作,取患了许多新的成果,大气污染的防治也取得重要进展。
在“八五”、“九五”期间,国家辟出专款开展全球气候变化预先推测、影响和对策研究,在温室气体排放和温室效应机理、海洋对全球气候变化的影响、气候变化对社会形态经济与自然资源的影响等方面取得很猛进展。
近年来,我国环境监测能力有了很大提高,初步形成了具有中国特色的环境监测技能和管理系统,环境监测工作的进展明显。
“九五”期间全国主要污染物排放总量节制计划基本完成。
在国内生产总值年均增长8.3%的情况下,在大气污染防治方面,2000年全国二氧化硫、烟尘、工业粉尘等项主要污染物的排放总量比“八五”末期分别下降了10~15%。
结合经济结构调整,国度取缔、关停了8.4万多家技能落后、浪费资源、劣质、污染环境和不切合安全生产条件的污染紧张又没有治理前景的小煤矿、小钢铁、小水泥、小玻璃、小炼油、小火电等“十五小”企业,对高硫煤实行限产,有用地削减了污染物排放总量。
1.2大气污染防治技能为节制和整治大气污染,“九五”以来,我国在石炭洁净加工研发技能、石炭洁净高效燃烧技能、石炭洁净转化技能、污染排放节制技能等方面开展了大量研究和研发,取患了许多新的成果。
如果中国的燃煤电站的烟气排放要达到目前发达国度规定的水平,SO2的排放量将从每一年680万吨下降至170万吨,NOx的排放量将从100%下降至30%,DO2也将减排2500万吨。
中国节制和整治大气污染任重而道远。
设计尺度主要参考《大气污染物排放限值》,工艺运行设计达到国度GB13271--91锅炉大气污染物排放尺度。
锅炉废气,计算方式总结
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1、燃煤锅炉废气污染源强① 过渡期燃煤锅炉废气污染源强燃煤锅炉额定煤用量可根据下式计算:B =(D×L)/(Q dw ×η1) 式中:B ——锅炉额定煤用量,t/h ;D ——锅炉每小时产汽量(根据型号为4t/h);L ——锅炉锅炉工作压力下饱和蒸气焓(查有关锅炉手册为659.9kcal/kg); Q dw ——燃煤的低位发热值,(取5800kcal/kg); η1——锅炉热效率(取80%)。
根据项目拟采用的龙岩无烟煤的煤质分析报告相关参数,含硫量0.72%,灰份21.8%,挥发份4.12%,低位发热值5487~6007kcal/kg 。
再由上式计算出一台4t/h 蒸汽锅炉额定耗煤量为569kg/h 。
a. 锅炉烟气排放量计算燃煤锅炉的烟气量与锅炉型号、燃料的热值、燃烧方式以及配置的引风机型号均有密切关系。
根据国家环境保护局科技标准司编写的《工业污染物产生和排放系数手册》计算公式对该项目燃煤烟气量、烟尘和SO 2的产生量进行估算。
锅炉烟气量计算公式:Vo=1.01(QyL/1000)+0.5 (Nm 3/ kg )Vy=0.89(QyL/1000)+1.65+(α-1)Vo (Nm 3/ kg )式中:Vo ——燃料燃烧所需理论空气量,Nm 3/kg ; Vy —— 实际烟气量,Nm 3/kg ;QyL ——燃煤的低位发热值,(取5800kcal/kg);α——炉膛过剩空气系数,α=αo+Δα,αo 取1.3,Δα取0.5。
由上式可计算出Vo 为6.358Nm 3/kg ,Vy 为11.898Nm 3/kg ,4t/h 蒸汽锅炉额定耗煤量为569kg/h ,烟气排放量理论值为6770Nm 3/h ,即2.11×107 Nm 3/a 。
b. 烟尘产生量计算G d =1000×A y×a fh ×KC 11fh ⨯-)(式中:G d ——烟尘产污系数,kg/t-煤;A y ——煤中含灰量,%;a fh ——烟尘中飞灰占灰分总量的百分比; C fh ——烟尘中含碳量; K ——锅炉出力影响系数。
燃煤锅炉排烟量与烟尘和二氧化硫浓度的计算

沈阳* *大学环境工程学》课程设计题某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计目:院环境与安全工程学院系:专业:班级:学生姓名:指导教师:2012 年9 月日1前言1.1我国大气治理概况我国大气污染紧张,污染废气排放总量处于较高水平。
为节制和整治大气污染,九五”以来,我国在污染排放节制技能等方面开展了大量研究研发工作,取患了许多新的成果,大气污染的防治也取得重要进展。
在八五”、九五” 期间,国家辟出专款开展全球气候变化预先推测、影响和对策研究,在温室气体排放和温室效应机理、海洋对全球气候变化的影响、气候变化对社会形态经济与自然资源的影响等方面取得很猛进展。
近年来,我国环境监测能力有了很大提高,初步形成了具有中国特色的环境监测技能和管理系统,环境监测工作的进展明显。
九五”期间全国主要污染物排放总量节制计划基本完成。
在国内生产总值年均增长8.3%的情况下,在大气污染防治方面,2000年全国二氧化硫、烟尘、工业粉尘等项主要污染物的排放总量比八五”末期分别下降了10〜15%。
结合经济结构调整,国度取缔、关停了8.4万多家技能落后、浪费资源、劣质、污染环境和不切合安全生产条件的污染紧张又没有治理前景的小煤矿、小钢铁、小水泥、小玻璃、小炼油、小火电等十五小”企业,对高硫煤实行限产,有用地削减了污染物排放总量。
1.2大气污染防治技能为节制和整治大气污染,九五”以来,我国在石炭洁净加工研发技能、石炭洁净高效燃烧技能、石炭洁净转化技能、污染排放节制技能等方面开展了大量研究和研发,取患了许多新的成果。
如果中国的燃煤电站的烟气排放要达到目前发达国度规定的水平,SO2的排放量将从每一年680万吨下降至170万吨,NOx的排放量将从100 %下降至30%, DO2也将减排2500万吨。
中国节制和整治大气污染任重而道远。
设计尺度主要参考〈大气污染物排放限值》,工艺运行设计达到国度GB13271--91锅炉大气污染物排放尺度。
除尘脱硫设计原则(1)脱硫率>80%。