空气能与锅炉及太阳能比较方案

空气能与锅炉及太阳能比较方案
空气能与锅炉及太阳能比较方案

空气能与锅炉及太阳能比较方案

宾馆热水制备供应方案

宾馆按130个房间计算时,平均每日需生活热水约15吨左右,冬天以水加热到70度水温计算每日需90万大卡热量,为降低宾馆的使用成本和运行的稳定性,建议采用新能源和天然气组合能源,以广范使用的自然能源(太阳能或空气热源),作为主要能源,为克服天气环境因素对热水温度的影响,油气作补充能源,现提出以下供热方案供用户参考。

1以太阳能为主,燃气锅炉为辅的供热方案

⑴太阳能热水器作为常用的主要节能产品,其能源主要吸收阳光使水温加热升高,在日照充足的情况下设置一定数量的太阳能热水器可满足宾馆使用,但遇阴雨天或秋冬天就要使用电或天然气辅助加热。

⑵运行经济成本比较:太阳能热水器辅助加热时用电加热成本费用太高,用燃气锅炉供热较为便宜,其热水费用大约为用电的1/4。以恩施的一年日照天数270天计算,90天为阴雨天(秋冬天)需使用辅助加热,用电加热时每年需电费10465度*90天=941850度*1.3元/度=1224405元,用天然气锅炉加热时每年需费用38立方*3小时=114立方*90天=10260立方*3.5元/立方=30780元。

⑶前期投资:太阳能热水器造价35多万元,阴雨天用电加辅助热时电总负荷较大,配电设施投资需10多万元。用天然气加热时需锅炉0.35MW,其锅炉造价3.8万元,油气两用锅炉造价6.5万元。

2 以空气热泵为主,燃气锅炉为辅的供热方案

⑴“空气能”热水机产品是当今世界上开拓利用新能源最好的设备之一,被誉为“全球第四代热水器”,它是利用少量的电能驱动热泵系统从外界环境(空气)中吸收热能,并将热能释放出来加热水。作为新型的绿色能源产品,技术已相当成熟,正大力推广使用,同样的热水量,空气能耗电只需电热水器的1/4,燃气的1/3。其主要特点是吸收空气中的热量使水温加热升高,不受阴雨/风力等影响,即使在冬季仍能正常制一定的热水,如遇寒冷天气温度较低时才需天然气(柴油)辅助加热以提升水温。

⑵运行经济成本比较:空气能热水机耗电量夏季约4度/吨热水,冬季约16度/吨热水,每吨热水年平均耗电量约10度,按15吨热水计算年平均耗电量约10度*15吨*365天=54750度*1.3=71175元,按恩施的一年寒冷天数70天需使用天然气辅助加热时每年约需费用10立方*4小时=40立方*70天=2800立方*3元/立方=8400元。

⑶前期投资:空气能热水机造价15万多元,用电负荷较低,最大启动电负荷22千瓦,运行负荷15千瓦,若寒冷冬季需用天然气辅助加热时配置锅炉12MW,其造价1.8万元,油气两用锅炉3.5万元。

综上,太阳能热水器和空气源热泵均为节能产品,各有其特点。太阳能热水器的运行受气象条件的制约较大,遇阴雨天就无热水,空气源热泵从环境中吸收热量加热生活热水,即使在黑夜和阴雨天也不影响其效果,且自身配置循环热泵保持用水点的使用温度,每次用水前无需放掉管道里的冷水,节约用水。以上从各自特点和使用成本及

一次性投资进行分析,建设单位以自身条件和需求侧重考虑确定,本方案仅作参考。

备注:

1.以上造价均不包括屋顶不锈钢保温热水箱15-20立方米,

其造价约4万多元,配燃气锅炉时屋顶需设锅炉房10平

方米左右。

2.单独使用燃气(油)锅炉配置锅炉0.35MW,其油气两用

锅炉造价6.5万元,每年需运行费用38立方*3小时=114

立方*365天=41610立方*3.5元/立方=145635元。

恩施金江锅炉机电设备工程有限公司

2010-08-12

宾馆热水制备供应方案

宾馆按100个房间计算时,平均每日需生活热水约10吨左右,冬天以水从5加热到60度水温计算每日需90万大卡热量,为降低宾馆洗浴供热的运行成本和供热的稳定性,建议采用空气热源或空气热源和天然气组合能源,根据用户的实际情况,现提出以下供热方案供用户参考。

1恢复燃气燃油锅炉的供热方案

⑴恢复燃气燃油锅炉需更换现有燃气锅炉主体,修复热水箱保温层,改装进出水管道,工程造价2万元。为满足扩建的房间供水,需增加3吨热水箱(造价0.6万元)。共计投入费用约26000元.

⑵运行经济成本:用天然气锅炉加热时每年需费用25立方*4小时=100立方*360天=36000立方*3.5元/立方=126000元。

2 以空气热泵为主,燃气锅炉为辅的供热方案

以广范使用的自然能源(空气热源),作为主要能源,为克服用水高峰期和极端天气对热水温度的影响,油气作补充能源。

⑴选用一台KFRS-20ZM/BS空气能热水机主机和5吨保温热水箱总造价3.8万多元(含安装调试费),用电负荷20KW,其油气锅炉做辅助和备用加热,其维修费用0.65万元。共计投入费用约44500元。

⑵运行经济成本:空气能热水机耗电量夏季约4度/吨热水,冬季约16度/吨热水,每吨热水年平均耗电量约10度,按5吨热水计

算年平均耗电量约10度*5吨*365天=18250度*1.3=23725元,按恩施旅游高峰期及寒冷天数70天需使用天然气补充加热时每年约需费用25立方*3小时=75立方*70天=5250立方*3.5元/立方=18375元。年共计费用约42100元。

3 以空气热泵完全取代燃气锅炉的供热方案

⑴采用两台KFRS-20ZM/BS空气能热水机主机和一台5吨保温热水箱,改造旧水箱一台,总造价6.5万多元(含安装调试费)。

⑵运行经济成本:空气能热水机耗电量夏季约4度/吨热水,冬季约16度/吨热水,每吨热水年平均耗电量约10度,按10吨热水计算年平均耗电量约10度*10吨*365天=36500度*1.3=47450元。

综上,“空气能”热水机产品是当今世界上开拓利用新能源最好的设备之一,被誉为“全球第四代热水器”,它是利用少量的电能驱动热泵系统从外界环境(空气)中吸收热能,并将热能释放出来加热水。作为新型的绿色能源产品,技术已相当成熟,正大力推广使用,同样的热水量,空气能耗电只需电热水器的1/4,燃气的1/3。其主要特点是吸收空气中的热量使水温加热升高,不受阴雨/风力等影响,即使在冬季仍能正常制一定的热水。

以上从各自特点和使用成本及一次性投资进行分析,建设单位以自身条件和需求侧重考虑确定,本方案仅作参考。

恩施金江锅炉机电设备工程有限公司

工程造价清单(方案1)项目规格型号价格备注序

一太阳能

热水器

二燃气锅

工程造价清单(方案2)项目规格型号价格备注序

一空气能

热水器

二燃气锅

燃煤锅炉灰渣烟气量烟尘二氧化硫的计算

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-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)

表1 煤的工业分析与元素分析 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 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: 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α表 ;炉排垃圾锅炉:1.9-2。 折算浓度:(6% 11%)ρ=ρ’(21-O 2)/ (21-O 2’) O 2’—实测氧量;O 2--- 基准氧量

太阳能施工方案样本

目录 一、项目概况: .......................................... 错误!未定义书签。 二、设计与施工说明...................................... 错误!未定义书签。 三、施工组织设计........................................ 错误!未定义书签。 四、施工方案............................................ 错误!未定义书签。 附件: 1、《工程报价表》 2、《工程设计图纸》

一、项目概况: 本项目为太阳能热水系统( 日供水量2.0t) 。 二、设计与施工说明 一) 、设计依据: 1、国家气象局发布的气象数据; 2、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86; 3、《建筑给排水设计规范》GB50015- ; 4、《家用太阳热水系统安装、运行维护技术规范》NY/T651- ; 5、《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T18713- ; 6、《设备及管道保温技术通则》GB4272-92; 7、依甲方提供的要求; 二) 、太阳能热水系统运行原理简介: 1、集热循环: 每日太阳辐射达到一定强度时, 集热器温度T1开始上升, 当集热器温度达到控制器的设定温度(T1≥50℃), 且集热器出口与集热器进口的温差T1-T2≥10℃,时, 集热器循环水泵开始启动, 集热器内的高温热水输送到保温水箱; 当上述两个条件有一个不能满足时, 循环停止。 2、辅助加热: 储热水箱上安装27kw电加热管, 阴雨天没有太阳时, 用户能够像使用电热水器一样使用储热水箱。储热水箱的控制器能够设定加热时间和加热温度, 加热温度到50℃, 电加热器停止加热。 3、太阳能系统原理图: 见对应图纸 三) 、热水系统配置设计思路 设计原则: 满足甲方要求的热水供应, 体现两个最大化、一个最低化: 太阳能利用最大化, 热水使用最大化, 运行成本最低化。 1、提供洗浴热水温度为50℃±5℃。

太阳能热水施工方案

施工投标文件 工程名称:余政储出(2013)36号地块1#—2#住宅楼、3#商业商务办公楼、地下室项目太阳能热水系统 工程 投标文件内容:投标文件技术部分 法定代表人或 委托代理人:(签字或盖章) 投标人:杭州浙大中软智能科技有限公司(盖章)

日期:2017 年5月23 日 投标文件技术部分 目录 第一章编制说明 第二章工程实施总体部署规划 第三章主要施工、检测机械设备进场计划 第四章主要材料、设备进场计划 第五章临时用地表(表6) 第六章冬雨季施工措施 第七章施工进度计划及保证措施 第八章安全生产、文明施工及环境保护措施 第九章施工准备及现场管理 第十章质量保证体系及保证措施 第十一章施工组织架构 第十二章、施工方案 第十三章设备试运行调试 第十四章工程竣工验收 第十五章培训计划 第十六章售后服务承诺

第一章编制说明 1.1工程概况表(表1) 1.编制依据 本施工组织设计编制的依据为廉租房施工图纸以及国家有关的施工验收规范、标准图集、质量评定标准和当地政府的有关规定。 2.采用标准、规范 GB50242-02《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GBJ126-89《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GB50235《工艺金属管道工程施工及验收规范》 GB50194-93《建筑工程施工现场临时用电安全规范》 JGJ33-86《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ59-88《施工现场临时用电安全生产管理制度》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 第二章工程实施总体部署规划 2.1项目系统管理工作任务安排 根据廉租房、普层、小高层及农村太阳能热水器工程相关的要求、工程工期进度及工作性质,本方案将太阳能热水工程管理工作分为优化系统设计(即二次深化设计)、工程施工前准备工作的管理、工程设备的安装与调试及试运行与验收移交。 2.1.1优化系统深化设计 在工程方提供的图纸的基础上,根据工程及监理要求及系统相关行业规范,结合本公司丰富的实际施工经验将原设计图纸进行细化并根据实际情况提出建设性方案,绘制出符合实际要求的施工

如何控制锅炉过剩空气系数

如何控制锅炉过剩空气系数 ?通过燃烧调整确定最佳过剩空气系数根据经验当炉膛过剩空气系数1.3~1.5左右时,锅炉的热效率最高。省煤器(二 级省煤器)出口的最佳过剩空气系数控制在1.7以内,如 果α过高,一方面使烟气量增加,排烟热损失加大,另一 方面使炉内温度降低,燃烧恶化,造成机械不完全燃烧损 失和化学不燃烧损失增大。 ?根据负荷和煤种变化等情况,及时调整送、引风门开度。 如锅炉负荷降低时,燃料的需要量相应减少,燃烧所需的 空气量也相应减少,此时如不及时调节风量,就会使炉膛 过剩空气系数增大。 ?要及时堵住漏风,堵绝炉膛、省煤器等尾部设备的漏风。 ?装设二氧化碳或氧气分析仪,连续自动地检测烟气中二氧化碳或氧气含量,以便及时地对炉膛或出口处过剩空气系 数作必要的调整。 剩空气系数 过剩空气系数是燃料燃烧时实际空气需要量与理论空气需要量之比值,用“α”表示。 计算公式:α=20.9%/(20.9%-O2实测值) 其中:20.9%为O2在环境空气中的含量,O2实测值为仪器测量烟道中的O2值 举例:锅炉测试时O2实测值为13%,计算出的过剩空气系数α=20.9%/(20.9%-13%) =2.6

国标规定过剩空气系数应按α=1.8(燃煤锅炉),α=1.2(燃油燃 气锅炉)进行折算。 举例:燃煤锅炉,锅炉测试时O2实测值为13%,SO2排放值500ppm, 计算出的过剩空气系数α=2.6,那么根据国标规定,折算后的SO2排放浓 度=SO2实测值×(α实际值/α国标值)=500ppm×(2.6/1.8 )=722ppm 举例:燃油燃气锅炉,锅炉测试时O2实测值为13%,SO2排放值500ppm,计算出的过剩空气系数α=2.6,那么根据国标规定,折算后的SO2排放浓 度=SO2实测值×(α实际值/α国标值)=500ppm×(2.6/1.2 )=1083ppm 在ecom产品中,J2KN、PLC具备测量过剩空气系数的功能。 摘要: 大庆油田有多套原油稳定装置,均采用立式圆筒加热炉为原油加热,该种加热炉在运行过程中普遍存在过剩空气系数偏大,能耗较高、热效率偏低又不易解决的难题。但通过控制炉膛烟道档板开度将炉膛负压调节在一定范围,就可提高加热炉运行效率,经济效益非常显著。对于新型加热炉可选用测量烟气中的含氧量装置,直接计算出过剩空气系数来自动控制烟道档板,从而控制空气的进入量,使过剩空气系数始终在标准规定的规范内,排烟温度得以有效地降低,提高加热炉的热效率。 根据《安全工程大辞典》(1995年11月化学工业出版社出版),一般认为,层燃炉和沸腾炉最佳的a值为1.3~1.6;固态排渣煤粉炉为1.2~1.25;液态排渣煤粉炉为1.15~1.2;旋风炉和燃油

太阳能供热采暖系统方案

太阳能供热采暖系统 (方案二) 一、项目概况 1、项目名称:***生态蔬菜大棚太阳能采暖项目 2、项目业主单位 ***太阳能工程有限公司 3、承建单位:***太阳能工程部 4、项目建设时间:2011-9 5、项目规模:工程采暖面积范围300平方。 二、工程概况 1、太阳能供热采暖系统构成 太阳能热水采暖系统包括太阳能集热采暖热水系统、辅助加热保障供暖系统、低温热水暖气片辐射供暖系统、建筑外保温低热耗系统、免费生活热水供给系统,通过各系统的相互作用,自动运行,实现满足用户采暖温度不低于13℃,生活热水不低于50℃的条件下最低能耗的目的,原理见图 桑兰太 新型暖气 桑兰太阳能系统供热采暖系统原理图 系统具有以下特点:1采用三高紫金管,南北向竖置式真空管集热器与建筑坡屋面结合比横排真空管集热器美观,同时有利于防止积雪覆盖及减少真空管积尘影响;2电加热保障供暖系统串联于太阳能

采暖热水系统中,可根据用户需要决定启动、停止动作,可根据采暖供水回水温差自动运行;3采暖末端采用低温热水暖气辐射供暖系统,系统散热面积大、散热均匀,有很好的蓄热能力,采暖舒适感好、耗能低;4太阳能全年全天候提供用户生活热水的承压供给系统,在使用太阳能热水时无需担心上水问题、热水压力不足、跑水问题、集热管结水垢问题、冬季热水器防冻问题。太阳能集热系统采用循环系统设计,可以避免闭式系统由于过热而导致系统过压损坏。系统热水箱及地暖供水通过控制系统防高温过热温度设置功能避免供水超温。 2、系统参数 (1)采暖面积:300平方; (2)集热器面积:70平方(平均值); (3)集热器类型:三高紫金管 (4)集热器安装倾角:28°。 (5)采暖水箱:容积500L,开式不锈钢水箱; (6)生活热水:利用储热水箱的盘管换热器提供生活热水。 3、系统设计 (1)设计参数 安装地点:济南 集热器安装方位:南向,倾角28℃; 太阳辐照量:全年6257.81MJ/m2,采暖季2001.45 MJ/m2,采暖季日平均值20.11 MJ/m2?d; 采暖面积:300 m2; 平均人数:10人 平均日用水定额:70L/人 设计热水温度:45度; 设计冷水温度:10度。 (2)供热负荷 ①采暖负荷。按照单位面积热负荷 qH为24.6W计算,日平均采暖负荷QH: QH=qHA0=5166W ②热水负荷。按照平均每天5人,人均日用热水70L计算,自来水温度为10℃,贮水箱内水的终止设计温度为45℃。 日平均热水负荷Qd: Qd = mqrdρrc(tend-tL)/86400=334.4W (3)太阳能集热器 ①集热器选型。太阳能集热系统采用三高紫金管,南北向竖置真空管集热器与建筑坡屋面结合比横排真空管集热器美观,同时有利于防止积雪覆盖及减少真空管积尘影响。平板集热器在同样安装条件下易积雪、积尘,影响系统得热。金属-玻璃真空管集热器性能较好,但造价偏高。 结合本项目特点,系统选用竖置式三高紫金真空管集热器。

燃煤锅炉污染物排放量测算

燃煤锅炉的二氧化硫排放量,目前环保局按以下方式计算: 1.二氧化硫产量(Kg)=1600×耗煤量(吨)×含硫率(%) 2.二氧化硫脱出量(Kg)=1000×石膏量(吨)×(1-水分%)×石膏纯度%×64÷172 3.二氧化硫排出量(Kg)=二氧化硫产量(Kg)-二氧化硫脱出量(Kg) 二氧化硫脱出量是按石灰石/石膏脱硫工艺计算。 一、烟气量的计算: -理论空气需求量(Nm3/Kg或Nm3/Nm3(气体燃料)); -收到基低位发热量(kJ/kg或kJ/Nm3(气体燃料)); -干燥无灰基挥发分(%); VY-烟气量(Nm3/Kg或Nm3/Nm3(气体燃料)); -过剩空气系数, = 。 1、理论空气需求量 >15%的烟煤: <15%的贫煤及无烟煤: 劣质煤<12560kJ/kg: 液体燃料: 气体燃料,<10468kJ/Nm3: 气体燃料,>14655kJ/Nm3: 2、实际烟气量的计算 (1)固体燃料 无烟煤、烟煤及贫煤: <12560kJ/kg的劣质煤: (2)液体燃料: (3)气体燃料: <10468kJ/Nm3时:

>14655kJ/Nm3时: 炉膛过剩空气系数表 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 1.2 1.25 1.15~1.2 1.05~1.10 沸腾炉 1.25~1.3 漏风系数表 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 0.05 0.01 0.05 烟气总量: V-烟气总量,m3/h或m3/a; B-燃料耗量,kg/h、m3/h、kg/a、m3/a。 3、SO2的计算: 式中: -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SO2份额,一般取0.8; -燃料收到基含硫量(%); 64-SO2相对分子质量; 32-S相对分子质量。 SO2的产生浓度(mg/m3): 4、烟尘的计算 式中: -烟尘的产生量(t/h); -燃料收到基含灰分(%);

太阳能采暖、供热方案及对策

25所学校 太阳能集中采暖、供水系统(以省同德民族中学为例) 设 计 案 案设计单位:大唐世家新能源有限公司

日期:2009年5月6日 目录 一、工程设计 二、工程造价 三、施工案及组织管理 四、系统投资经济评估 五、售后服务及承诺 六、企业简介 七,系统防雷及抗风措施 八、资质证书 附件一,近年来主要工程业绩 附件二,省25所所学校报价

一,工程设计 1、项目概况 项目名称:省同德民族中学太阳能集中采暖、供水系统; 用水类型:单位4200人生活热水和供暖 用水量:70吨生活用水,160吨为供暖用水 用水式:采暖期每每人次40升洗浴(按700人计算)、每日每人次10升生活用水和提供45%采暖热能所需介质水。采暖期外,每日每 人次50升用水。 建筑类型:平顶集热器设计倾角45度 2、设计标准 GB50015-2003 《建筑给水排水设计规》 GB50057-1994 《建筑物防雷设计规》2000版 GB 50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规》 GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》 GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规》 GB 50345-2004 《屋面工程技术规》

GB/T12936-91 《太阳能热利用术语》 GB/T17581-1998 《真空管太阳集热器》 GB/T18713-2002 《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规》 GBJ17-88 《钢结构设计规》 GB/T18708-2002 《家用太阳热水系统设计热性能试验法》 NY/T513-2002 《家用太阳热水器电辅助热源》 NY/T514-2002 《家用太阳热水器储水箱》 GB4272-92 《设备及管道保温技术通则》 GBJ9-87 《建筑载荷规》 DB63/743-2008 《省民用建筑太阳能热水系统应用技术规程》 3、设计气象参数依据 3000米以上的地区占全省总面积的90%以上。因海拔高,大气稀薄,加之气候干燥,少雨,大气透明度好,日照时间长,太阳能资源丰富。就全国说,仅次于,属第二高值区。年日照平均时数为2350—2976小时,日照百分率为53—80%。太阳辐射强,多年太阳能总辐射量的年平均值为73万焦耳/平厘米。按28个气象台站测定的辐射量计,全省年接受的太阳能辐射量为66万焦耳/平厘米。年接受的太阳能折标煤1623亿吨合360万亿千瓦时,相当于龙羊峡电站年发电量的6万多倍 3.1 同德县在省东部,年平均日照时数为2610小时,年平均日照时数为7.15小时,年辐射总量为5850—6350 MJ/m2.a,日水平面辐射量高于1 4.5 MJ/(㎡﹒d)。

关于CEMS折算值和过量空气系数

关于CEMS 中折算值和过量空气系数的说明 1、什么是折算值 按照GB13271 《锅炉大气污染物排放标准》的规定,实测的锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度,必须执行国标GB/T16157规定,按下式进行折算: s C C αα?=' 式中: C —折算成过量空气系数为α时的颗粒物或气态污染物排放浓度,mg/m 3; C ’ —标准状态下干烟气中颗粒物或气态污染物浓度,mg/m 3; α—在测点实测的过量空气系数; αs —有关排放标准中规定的过量空气系数。 实测过量空气系数按下式计算: 2 2121O X -=α 式中:2O X —烟气中氧的体积百分数。 比如对于某锅炉,CEMS 仪表测得的SO2浓度为500mg/m3(C ’=500),O2浓度为8%(2O X =8),则实测的过量空气系数α=21/(21-8)=1.6, 如果排放标准中规定了该锅炉的理论过量空气系数αs =1.4,则SO2折算后的排放浓度(折算值)为:500*1.6/1.4=571.4 mg/m3。 2、为什么要采用折算值 同样的锅炉,如果人为控制的进风量不同或烟道存在漏风口,则测得的污染物排放浓度将不同,同时氧气含量也是不同的。为避免因进风不同造成的测量值差异,对同种锅炉执行统一的标准,做到客观、公平地评判排污状况,排放浓度使用了折算值,通过过量空气系数对测量浓度进行修正。 比如上面举的例子,虽然仪表测得的SO2浓度为500mg/m3,但该锅炉的氧气超标了,存在漏风或空气过量的问题,浓度不能真实反映锅炉的状况,采用折算后,修正为571.4 mg/m3,漏风或空气过量的影响被消除了。

3、排放标准中规定的过量空气系数 所谓过量空气系数,即燃料燃烧时,实际空气供给量与理论空气需求量的比值。锅炉排放标准中规定的过量空气系数与锅炉类型和功率相关,具体规定为:对于燃煤锅炉,功率小于等于45.5MW的,过量空气系数采用1.8,功率大于45.5MW的,过量空气系数采用1.4,对于燃气或燃油锅炉,过量空气系数采用1.2。 在实际描述中,有些锅炉的功率以t/h计,它与MW的换算关系为:0.7MW=1t/h,比如45.5MW的锅炉相当于65t/h的锅炉。 锅炉的过量空气系数越高,表明该锅炉的燃烧效率越低,因此燃煤锅炉的系数比燃油燃气锅炉要高,而小的燃煤锅炉的系数比大的燃煤锅炉要高。 过量空气系数越高,意味着氧含量越高,对于65T以上的锅炉,其烟气理论含氧量为6%,而65T以下的锅炉,其烟气理论含氧量为9.3%,如果其烟气实测含氧量大于理论含氧量,意味着折算值要大于仪表的测量值。 由于采用了折算值进行排污评估,CEMS测得的氧浓度越小越好,过量空气系数选的越大越好。实际情况并不以客户一直为转移。 实测氧含量与过剩空气系数对比

燃煤锅炉排放计算

锅炉知识 1、锅炉负压和烟囱负压:加热炉炉膛,烟道都是负压,并且炉膛负压值更低,而外界大气压为正值!为什么烟气还能通过烟囱向外界排气,而不是空气从烟囱反串如炉子呢? 烟囱内外气体温度不同而引起气体密度差异,这种密度差异产生压力差,即烟 囱抽力,它克服阻力推动烟气流动。烟囱底部处于负压状态是烟囱底部产生抽 力的原因。根据抽力公式 h抽=H( γ空—γ气),可以知道,影响烟囱抽力 的因素主要是三个,即H,γ空,γ气。(1)高度H的影响:由公式可知,H 愈大,也即烟囱愈高,抽力愈大;H愈小,也即烟囱愈低,抽力愈小。(2)空气重度的影响:由公式可知,在H、γ气不变的情况下,γ空愈大,亦即外界 空气温度愈低,抽力愈大。同是一个烟囱,在闸板开度一样的情况下,冬天的 抽力比夏天大,晚上的抽力比白天大,这就是因为冬天、晚上外界空气的温度 比夏天、白天低,γ空比较大。(3)烟气温度的影响:由公式可知,在H、γ空不变的情况下,γ气愈大,亦即烟气温度愈低,抽力愈小;γ气愈小,亦即 烟气温度愈高,抽力愈大。新窑投产时,烟囱抽力很小,工人师傅常常在烟囱 底部烧一把火,以提高烟囱内气体的温度,借以加大抽力,就是这个道理。 在烟囱设计时,要全面考虑上述因素对抽力的影响,不能只抓一点,不及其余。例如,烟囱愈高,抽力固然愈大,但也不能过高。因为烟囱愈高,基础愈要求 坚固,砌筑质量也要随之提高,造价也就因而增大。再如,烟气温度愈高,抽 力固然愈大,但随着烟气带走的热量也就愈多,增加了热能的耗损,使窑炉热 效率降低。周围空气的温度是不以人的意志为转移的,但在烟囱设计时,应该 考虑该地区的气候,按该地区夏天最高气温来确定空。所以,在烟囱设计时, 应该综合考虑各方面的因素,权衡利弊,合理设计。确定烟囱抽力时,为 保证最小抽力达到要求,要以夏季最高温度和当地最大空气湿度进行计算。 炉膛的负压值不能太低,否则会造成燃料未充分燃烧,浪费能源。我们炉腔内的负压 是利用引风机外引风产生的,负压值根据燃烧的煤或燃气不同也设置不同。形象的说:1、由于地球上,空气密度远离地面的小,近地面的大。而烟囱可认为连通器,烟囱越长,空气密度差就越大,即差压越大,也就抽离越大。 2、而没有烟囱时的空气密度差,由于是大面积的流体空气,要考虑各地区地势、温度等等。例子也就我们见到的风。这一块与气象有关,咱不专业也不多做解释。因为有

“太阳能光伏+”取暖技术方案

附件1:“太阳能光伏+”取暖技术方案 一、技术原理 “太阳能光伏+”取暖技术是一种利用太阳电池半导体材料(太阳能光 伏板)的光伏效应,将太阳辐射能直接转化为电能取暖的技术。采用 该技术的取暖系统一般由太阳能光伏板、逆变器、附件、控制系统、 辅助热源和散热部件等组成。根据辅助热源不同,可分为“太阳能光 伏+电储热装置”“太阳能光伏+电热装置”“太阳能光伏+空气源热泵”“太阳能光伏+地源热泵”“太阳能光伏+生物质能锅炉”“太阳能光 伏+燃气壁挂炉”等形式。 二、技术特点 系统运行有两种模式。第一种模式为全额发电上网,采用辅助热源取暖,目前已有项目普遍采用此种模式;第二种模式是用发出的电能直 接发热或驱动空气源、地源热泵进行取暖,此种模式需要增加储电装 置(如蓄电池),造价昂贵且经济性差(电网价格低,上网价格高, 即发电自用不如买电用),当前不宜采用。 “太阳能光伏+”取暖技术可在一定程度上解决农村电网容量不足问题,减轻农村高峰用电负荷。第一种运行模式,农户每年还可有一定收益, 即全年的全额上网电费减去取暖费用尚有剩余。如采用电储热装置利 用夜间谷电储热,还可享受国家低价谷电政策,同时对电网起到削峰 填谷作用。 三、投资和收益 以单户取暖面积100平方米为例,屋顶安装5千瓦分布式光伏发电系统,每年发电量约7000度(不同日照条件有差异),按照全额上网电 价补贴后平均0.9元/度(2018年上网电价)计算,每年上网电费收 益6300元。以直接电加热取暖用电每年11500度(房屋无保温措施,室内达到舒适条件,取暖期120天)为对比基准,取暖费用约4600元,则不同形式“太阳能光伏+”取暖技术的投资和收益对比见下表:

太阳能供暖系统方案

太阳能供暖系统方案集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

太阳能采暖系统 方 案 书 班级:电机二班 姓名:刘常斌 2、系统基本设计 2.1根据改地区全年气温温差大的特点,选用热效率高、经济实惠的玻璃-金属真空管式太阳集热器。 2.2采用太阳能与联合供采暖的系统方案,并优先利用太阳能。当阴雨天或太阳能不足时,用采暖系统辅助加热补充采暖,并充分利用太阳能,最大限度地减少用气量,降低运行费用。 2.3太阳能系统设计为直流式定温放水太阳采暖系统,达到充分利用太阳能。直流式系统分虹吸式和定温放水型。定温放水型特别适合大型太阳能采暖装置,布置也较为灵活,缺点是要求性能可靠的电磁阀和控制器,从而使系统较为复杂,在当前的技术条件下,值得推广。 直流式采暖系统按控制方式有3种:一是流量控制式,适用于大面积系统。当水压不足时为克服管道阻力可在系统中加入小型水泵。二是温控阀控制式(或膨胀阀控制式)适用于小面积

直流采暖系统。该系统因不用常规能源又获得较多的系统效率而得到用户的欢迎。三是电磁阀控制式,大小面积都适用,但还未有专用电磁阀。 2.4冬季管路防冻采用低温时水泵自动循环和自限温伴热带自动启动的双重防冻设计,防止管路结冰冻坏。 2.5采用工业级CPU 可编程电脑控制器,实现太阳能系统的全自动化、智能化,确保控制系统的可靠性,实现自动化运行,并可以根据用户的实际需要修改控制程序,使太阳能系统实现真正意义上的全自动控制和智能化管理。 2.6采暖供应采用变频增压循环供水方式,为了减少采暖循环的热损失,在采暖回水末端加装一个可根据管道水温自动控制的电磁阀。当管道温度低于40℃时,电磁阀自动打开;当采暖循环使管道水温达到水箱水温时,电磁阀自动关闭。 综上所述,不同类型的产品各有其优缺点。我们认为:选择全玻璃真空管太阳集热器比较合适,热效率高,经济实用,是目前国内市场普遍使用,生产成熟的产品。 3、系统运行原理 系统运行原理如上图所示。 3.1正常情况下,太阳能定温加热在光照条件下,当太阳集热器内水温达到设定水温时(可在0~100℃之间任意设定,一般设定在45~55℃之间),电脑控制器使供冷水电磁阀自动打开,自来水进入太阳集热器底部,同时将太阳集热器顶部达到设定温度的采暖顶入储采暖箱;当太阳

过量空气系数及脱硫工艺图PH值

一、实测大气污染物浓度有时为什么要折算? 在实际生产中,锅炉或窑炉使用燃料燃烧时,一般都会加入过量空气(使用鼓风机),一方面,可使燃料充分燃烧,但也出现了另一个问题,排气筒排放的污染物浓度产生了“稀释”作用,大大降低了排放浓度,会造成污染物排放浓度“虚假”达标,这是不允许的。 为了防止排污单位在排放大气污染物时,加大鼓引风机的风量,人为减少污染物的浓度,达到稀释排放从而达标(浓度标准)的目的,从而得到真实的污染物排放浓度,就必有一个统一的换算标准,于是引入“过量空气系数”的概念。 当然,判断排气筒是否达标不是用“排放浓度”一个指标。在《大气污染物综合排放标准》中规定了“最高允许排放浓度”和“最高允许排放速率”需同时达标才算达标。“最高允许排放速率”的单位是kg/h,计算公式为:污染物排放浓度(mg/ m3)×烟气流量(m3 /h),此式可说明,无论如何“稀释”,计算出来的排放量都是正确的。 从上式可知,计算排放速率时,无需使用折算后的排放浓度。 二、过量空气系数概念及意义 1、过量空气系数:燃料燃烧时实际空气需要量与理论空气需要量之比值。用“α”表示。 2、过量空气系数的意义:炉子在操作过程中,过量空气系数太大,说明在燃烧时实际鼓风量较大,氧气充 足,对完全燃烧有利,但过大的鼓风量必然产生过大的烟气,使烟气带走的热量增加,炉膛温度下降,传热不好,浪费燃料。过量空气系数太小,说明实际鼓风量小,氧气不充足,造成燃烧不完全,浪费燃料,炉内传热也不好。 因此,合理的过量空气系数应该既能保证燃料完全燃烧,又能使各项热损失降至最小。 3、过量空气系数的确定。过量空气系数可用仪器实测,实测的过量系数不一定是最佳的,只是反映炉子的 真实情况。为此,国家针对不同的炉窑或锅炉也规定了相应的过量空气系数。两者经过对比,则可折算真实的污染物排放浓度。 4、折算公式:折算排放浓度=实测浓度×(实测过量空气系数/国家规定的过量空气系数)。 三、国家规定的空气过剩系数 1、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 除冲天炉(用掺风系数)、熔炼炉、铁矿烧结炉(用实测浓度)外。其它工业炉窑过量空气系数规定为1.7。 2、《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003) 过量空气系数(α): 燃煤锅炉 α=1.4 燃油锅炉 α=1.2 燃气锅炉 α=3.5 垃圾焚烧标准GWKB 3-2000有空气系数。 下表基准氧3.5是65吨以下,如果是3%则锅炉65吨以上; 燃煤锅炉65吨以下基准氧是9%

太阳能冷暖空调设计方案

太阳能冷暖空调设计方案 1 绪论 目前市场上的空调器种类繁多,但社会上使用的空调系统主要还是以空气源热泵作为冷热源,由于其“室外机”受环境空气季节性温度变化规律的制约,夏季供冷负荷越大时对应的冷凝温度越高而冬季供热负荷越大时对应的蒸发温度越低,为此增加了大量能耗。根据热力学原理,降低冷凝温度或提高蒸发温度都将提高制冷循环效率、节约能源。为此若能寻找到更理想的新热源形式取代或部分取代目前多采用的空气热源,无疑将有广泛的应用前景和明显的节能效果。由于太阳光的辐射和土壤的保护,地下一米半处温度常年保持在5~15℃。我们生活的环境温度随着季节的不同,变化很大,冬季,北方最低气温零下40℃,夏季,南方最高气温零上40℃。实际上,相对于环境温度,冬季,地温是一个巨大的热资源,夏季,地温是一个巨大的冷资源。地温中央空调的运行原理: 这项高新技术根据可逆卡诺循环原理,利用地温能源,冬天采用热泵技术原理,通过热交换将地下水或土壤中的热量提出用于室内采暖,而夏天则利用地下土壤或地下水带走热量,达到制冷效果。与地面上环境空气相比,地温中央空调利用地源热泵技术,采用逆卡诺循环原理,利用水循环把地下水中的热能收集起来,再进行能量转换,制冷时出口温度为7~12摄氏度,供热时出口温度为45~55摄氏度。夏季室内温度控制在18~22摄氏度以下, 在冬季可以用太阳能产生的热量使室温保持在16~20摄氏度,是集制冷、供暖为一体的经济型中央空调。太阳能冷暖空调是利用先进的超导传热贮能技术,集成了太阳能,超导地源制冷系统的优点,最新研发成功的一种高效节能的冷暖空调系统。该系统的输入端可以连接到太阳能集热板,超导地源低温制冷系统。它的输出端与室内冷暖分散系统相连接。所有的连接设备,均采用温控系统集中自动控制,是冬季采暖夏季制冷的节能环保产品。设计中采用太阳能发电来为太阳能冷暖空调提供所需的高品位电能,是空调行业的创新,随着人们对环境的重视。经过近十几年来,科学家的不断探索,太阳能发电技术已经趋于成熟, 我国太阳能资源丰富,全国总面积2/3以上地区年日照时数大于2000个小时,与同纬度的其他国家相比,与美国相近,比欧洲、日本优越得多。我国太阳能资源的理论储量达每年17000亿吨标准煤,约等于数万个三峡工程发电量的总和。因而太阳能发电在我国很有发展潜力,用太阳能发电来满足空调所需电能,对我国能源的合理利用有着重要的意义。 地源热泵技术在空调行业的应用,将大大缓解我国能源短缺问题。据统计,我国总的能源利用率约为30%,这仅相当于发达国家50年代的水平。我国建

燃煤锅炉排放计算

燃煤锅炉排放计算

锅炉知识 1、锅炉负压和烟囱负压:加热炉炉膛,烟道都是负压,并且炉膛负压值更低,而外界大气压为正值!为什么烟气还能通过烟囱向外界排气,而不是空气从烟囱反串如炉子呢? 烟囱内外气体温度不同而引起气体密度差异,这种密度差异产生压力差,即烟囱抽力,它克服阻力推动烟气流动。烟囱底部处于负压状态是烟囱底部产生抽力的原因。根据抽力公式h抽=H( γ空—γ气),可以知道,影响烟囱抽力的因素主要是三个,即H,γ空,γ气。(1)高度H的影响:由公式可知,H愈大,也即烟囱愈高,抽力愈大;H愈小,也即烟囱愈低,抽力愈小。(2)空气重度的影响:由公式可知,在H、γ气不变的情况下,γ空愈大,亦即外界空气温度愈低,抽力愈大。同是一个烟囱,在闸板开度一样的情况下,冬天的抽力比夏天大,晚上的抽力比白天大,这就是因为冬天、晚上外界空气的温度比夏天、白天低,γ空比较大。(3)烟气温度的影响:由公式可知,在H、γ空不变的情况下,γ气愈大,亦即烟气温度愈低,抽力愈小;γ气愈小,亦即烟气温度愈高,抽力愈大。新窑投产时,烟囱抽力很小,工人师傅常常在烟囱底部烧一把火,以提高烟囱内气体的温度,借以加大抽力,就是这个道理。 在烟囱设计时,要全面考虑上述因素对抽力的影响,不能只抓一点,不及其余。例如,烟囱愈高,抽力固然愈大,但也不能过高。因为烟囱愈高,基础愈要求坚固,砌筑质量也要随之提高,造价也就因而增大。再如,烟气温度愈高,抽力固然愈大,但随着烟气带走的热量也就愈多,增加了热能的耗损,使窑炉热效率降低。周围空气的温度是不以人的意志为转移的,但在烟囱设计时,应该考虑该地区的气候,按该地区夏天最高气温来确定空。所以,在烟囱设计时,应该综合考虑各方面的因素,权衡利弊,合理设计。确定烟囱抽力时,为保证最小抽力达到要求,要以夏季最高温度和当地最大空气湿度进行计算。 炉膛的负压值不能太低,否则会造成燃料未充分燃烧,浪费能源。我们炉腔内的负压是利用引风机外引风产生的,负压值根据燃烧的煤或燃气不同也设置不同。形象的说:1、由于地球上,空气密度远离地面的小,近地面的大。而烟囱可认为连通器,烟囱越长,空气密度差就越大,即差压越大,也就抽离越大。 2、而没有烟囱时的空气密度差,由于是大面积的流体空气,要考虑各地区地势、温度等等。例子也就我们见到的风。这一块与气象有关,咱不专业也不多做解释。因为有引

太阳能采暖、供热设计方案

青海25所学校 太阳能集中采暖、供水系统 (以青海省同德民族中学为例) 设 计 方 案 方案设计单位:青海大唐世家新能源有限公司 日期:2009年5月6日

目录 一、工程设计 二、工程造价 三、施工方案及组织管理 四、系统投资经济评估 五、售后服务及承诺 六、企业简介 七,系统防雷及抗风措施 八、资质证书 附件一,近年来主要工程业绩 附件二,青海省25所所学校报价

一,工程设计 1、项目概况 项目名称:青海省同德民族中学太阳能集中采暖、供水系统; 用水类型:单位4200人生活热水和供暖 用水量:70吨生活用水,160吨为供暖用水 用水方式:采暖期内每周每人次40升洗浴(按700人计算)、每日每人次10升生活用水和提供45%采暖热能所需介质水。采暖期外,每日每人次50升用水。 建筑类型:平顶集热器设计倾角45度 2、设计标准 GB50015-2003 《建筑给水排水设计规范》 GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》2000版 GB 50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50345-2004 《屋面工程技术规范》 GB/T12936-91 《太阳能热利用术语》 GB/T17581-1998 《真空管太阳集热器》 GB/T18713-2002 《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GBJ17-88 《钢结构设计规范》 GB/T18708-2002 《家用太阳热水系统设计热性能试验方法》

浅析过量空气系数对工业锅炉热效率的影响

浅析过量空气系数对工业锅炉热效率的影响 发表时间:2019-09-17T15:51:40.280Z 来源:《城镇建设》2019年第15期作者:索化宁 [导读] 本文通过分析过量空气系数对供热锅炉热效率的影响,指出了过量空气系数的增大是一些锅炉热效率下降的重要因素,并指出了实际施工过程中导致过量空气系数增大的影响因素。 河南省四通锅炉有限公司河南周口 461400 摘要:过量空气系数的高低是衡量我国工业锅炉热效率的重要因素。研究过量空气系数,对我国工业锅炉热效率的提高以及大气环境质量的改善,有重要意义。本文通过分析过量空气系数对供热锅炉热效率的影响,指出了过量空气系数的增大是一些锅炉热效率下降的重要因素,并指出了实际施工过程中导致过量空气系数增大的影响因素。 关键词:过量空气系数;锅炉热效率;大气环境 我国现有约50万台燃煤工业锅炉,是大气环境的主要污染源。因此,加强对燃煤工业锅炉经济运行的监控,使锅炉在外界工况下高效率工作,在保证产值的基础上节能降耗,从而减少烟尘排放总量,能有效改善大气环境质量。 一、我国工业锅炉经济运行现状 目前在我国,锅炉的经济运行一般以6项热工指标来衡量,分别是热效率、出力、过量空气系数、排烟温度、炉墙外表平均温度、灰渣含碳量。调查表明,我国大部分燃煤工业锅炉在经济运行上表现为热效率低,出力低,过量空气系数高,排烟温度高,炉墙外表面平均温度高,灰渣含碳量高,运行不佳。影响燃煤工业锅炉无法经济运行的原因,除了煤质、燃烧设备本身因素的影响外,还受通风方式落后、监督管理不力这两方面的影响[1]。 二、过量空气系数影响工业锅炉热效率 锅炉的热效率指的是锅炉运行的经济效率:热效率高,锅炉运行时热损失少;热效率低,锅炉运行时热损失多。锅炉的热损失包括排烟热损失、散热损失、灰渣显热损失、固体不完全燃烧热损失和气体不完全燃烧热损失,其中排烟热损失占锅炉热量比重较大,占8-20%。因此,提高锅炉运行的热效率,就要减少锅炉的各项热损失。 正确调节炉内过量空气系数,能减少锅炉的排烟热损失,可以有效提高锅炉热效率。过量空气系数λ指的是工业锅炉在运行时,实际助燃空气量与理论空气量的比值。过量空气系数的高低,直接影响锅炉燃烧产生的烟气量。过量空气系数λ=1时,燃料燃烧充分,且烟气量较少,这是工程实际中是无法实现的最理想状态;λ<1时,燃料燃烧不完全,易产生CO,或冒黑烟产生积碳,甚至结焦;λ>1时,是工程实际中常用的燃烧方式,但排烟量的增加,会导致排烟热损失,使助燃风机的能耗增加[2]。 燃油燃气锅炉的过量空气系数λ应小于等于1.2,当λ值可以达到1<λ≤1.1,甚至在1<λ≤1.05之间时,将燃烧产生的烟气量控制在了一个合理范围内,排烟热损失较低,燃气燃烧器的品质达到最佳。 三、实际施工过程中,过量空气系数影响工业锅炉热效率 锅炉在实际运行中,其落后的通风方式主要表现在三个方面:第一,在锅炉设计安装过程中,风机与锅炉的匹配失调。由于安装人员思想保守,认为大风机更为稳妥和高效,因此在锅炉设计安装时选用大风机,导致锅炉运行时过量空气系数过大,“大马拉小车”的同时,造成不必要的排烟热损失。第二,在锅炉的运行过程中,不对鼓风量、引风量进行调整。司炉工在燃烧操作时,仅据负荷的变化,调整锅炉燃煤量,而不调整鼓风机、引风机阀门,因此,当燃煤量少时,过量空气系数较大,造成热损失;当燃煤量多时,过量空气系数较小,燃烧不充分。第三,不少锅炉尚未配备过量空气系数表,司炉工只能凭经验操作。这导致锅炉在实际运行时,过量空气系数值很大,锅炉热效率很低[3]。 目前对工业锅炉的监管,主要分为安全运营监管和环保监管。环保执法部门对锅炉的监管内容,主要包括烟尘排放量是否达标,以及热效率低、能耗高、冒黑烟的锅炉是够被淘汰,不包括对锅炉工人的燃烧操作规范程度的监测,以及对操作过程中过量空气系数的高低值监测。运营部门对锅炉的安全监测,主要包括锅炉使用年限是否到期,锅炉部件及运行是否完好,不包括对实际操作中,过量空气系数大小可能带来的安全隐患。因此,尽管能耗高、热效率低、烟囱冒黑烟的锅炉已经被许多地方淘汰,各地方政府下大力气投巨资改造锅炉,改用了设计能耗低,热效率高的锅炉,但实际操作中,由落后的通风方式以及锅炉工燃烧操作的规范程度不当,导致锅炉热效率低,排烟量大,能耗高的情况仍无法得到改善。 结语 综上,针对我国燃煤工业锅炉热效率低、能耗高、过量空气系数高的现状,安全监管部门有必要将过量空气系数表的配备安装纳入职能范畴,环保部门有必要将过量空气系数作为必查环保指标,将其作为环保执法的依据,保证锅炉的经济运行。这样一来,锅炉使用单位配备了过量空气系数表,锅炉工按过量空气系数表的指示进行操作,使用单位的风机安装注意与锅炉的匹配,才能将过量空气系数控制在合理范围内,通过节能降耗,大气环境质量才能得到改善。 参考文献: [1]赵俊杰,罗立权,吴豪,等.过量空气系数对燃煤电站锅炉热效率和脱硝的影响[J].锅炉技术,2015,46(03):30-34+39. [2]赵贵林,李荣花,黄琼英.燃气锅炉过量空气系数对锅炉热效率的影响研究[J].化工设计通讯,2017,43(08):123-124. [3]王朝阳,闫高磊,何华明.过量空气系数对工业锅炉热效率的影响[J].中小企业管理与科技(中旬刊),2016(09):191-192.

锅炉实测排烟过量空气系数探讨

锅炉实测排烟过量空气系数探讨 热电公司技术中心 在煤粉锅炉实际运行中 ,过量空气系数是反映煤粉和空气配合的一项重要指标。过量空气系数过大 ,不但降低炉温 ,影响燃烧 ,还会使烟气量增大 ,从而引起锅炉排烟热损失及引、送风机电耗增大。同理,过量空气系数过小,不能保证燃煤的充分燃烧,会造成化学和机械不完全燃烧损失增加。因此 ,过量空气系数是衡量锅炉运行非常重要的技术经济指标。如何准确确定锅炉的过量空气系数显然非常必要。 而确定过量空气系数均与如何计算烟气量有关,下面就从计算烟气量通常采用的不同公式入手,对过量空气系数公式一一进行推导,以得出正确且符合实际的锅炉实测排烟过量空气系数。 1、煤粉炉烟气量计算方法及其相应过量空气系数如下: 1、1常规干烟气计算方法下的过量空气系数公式 V gy=(V gy o)c+(a py-1)(V gk o)c (1) (V gy o)c=1.866(C ar r+0.375S ar) /100+0.79(V gk o)c+0.8N ar/100 (2) (V gk o)c=0.089(C ar r+0.375S ar)+0.265H ar-0.0333O ar (3) C ar r=C ar-A ar C/100 (4) C=αfh C fh/(100-C fh)+αlz C lz/(100-C lz) (5) (V gy o)c —按收到基燃料成分,由实际燃烧掉的碳计算的理论燃烧干烟气量Nm3/kg (V gk o)c —按收到基燃料成分,由实际燃烧掉的碳计算的理论燃烧所需干空气量Nm3/kg C ar r —收到基燃料实际燃烧掉的碳质量含量百分率 % C —灰渣中平均碳量与燃煤灰量之比率 % a py —过量空气系数 定义a py=[21+(O2-0.5CO)×((V gy o)c-(V gk o)c)/(V gk o)c]/[(21-/(O2-0.5CO)] (6)在上式中常认为(V gy o)c和(V gk o)c近似相等且烟气中甲烷和氢气含量极微可忽略不计, 于是可得a py=21/[(21-(O2-0.5CO)] (7) 完全燃烧时a py=21/(21-O2)(8) 1、2锅炉实际运行时干烟气量计算方法下的过量空气系数公式 V gy=V gy o+(αpy-1)V gk o (9) V gy o=1.866(C ar+0.375S ar)/100+0.79V gk o+0.8N ar/100 (10) V gk o=0.089(C ar+0.375S ar)+0.265H ar-0.0333O ar (11)

相关文档
最新文档