入炉煤发热量的计算方法及其应用
火电企业入厂入炉煤热值差的分析和对策

火电企业入厂入炉煤热值差的分析和对策入厂煤发热量是火电厂购煤结算的主要依据,入炉煤发热量是火电厂发电煤耗计算的主要依据,二者发热量构成火电厂燃煤购与用的对比:即入厂入炉煤热值差,其差值越小越好,这是火电厂燃煤管理主要指标和发电运行的重要指标的比较。
我国标准规定入厂入炉煤热值差不得超过 0.502MJ/KG,当前仍有不少的火电企业在其入厂入炉煤热值差的控制上没能达标或者稳定在标准范围内。
控制好入厂入炉煤热值差,减少可避免的损失,这是火电企业长期不懈奋斗的目标,也是火电企业生存和发展的根本问题。
本文旨在通过对火电企业入厂煤与入炉煤热值差产生的原因进行分析,提出缩小热值差的一些见解。
笔者所在火电厂装机2×300MW机组,企业推行全面预算管理,把入厂入炉煤热值差的指标分为0.585 MJ/KG、0.418MJ/KG和0.334MJ/KG三档,进行部门考核。
在确保入厂入炉热差值数据的真实、准确和可靠的条件下,把其与相关部门收益挂钩起来,严格执行。
真正意义上促进企业各部门对入厂入炉热值差控制管理的规范化。
1 产生热值差的主要原因①煤炭质量的不均匀性。
②入炉煤煤样的采取与入炉煤的制备不规范。
③存煤堆放过多及时间过久,导致煤自燃等煤场损耗增大。
④入厂入炉煤全水分未调整统一。
⑤统计数据和分析存在影响。
2 应采取的对应措施2.1 建立完善的动力煤采购机制。
煤炭在生产、运输、销售的过程中,掺杂了很多外来因素。
正常的原煤、筛选煤,按GB/T19494《煤炭机械化采样》和GB475《商品煤样人工采取方法》, GB474《煤样的制备方法》,GB18666-2002《商品煤质量抽查和验收方法》,规范地进行采样、制备和检验,一般能达到煤炭交易双方公平贸易。
但现阶段不完善的市场经济环境下,在市场采购电煤的火电厂不得不面对各种小矿的混煤、故意掺假包裹造假的煤、企图蒙混入厂得利的问题。
所以企业要选好煤炭供应商,通过诚信、公平、有效地合作,建立起互利互惠的供销关系;对那些严重掺假的来煤,通知供方到厂处理,或按合同条款执行拒收;对屡次掺假作假,投机取巧的供方列入黑名单,停止其供煤,直至注销合同。
煤炭发热量的实用计算公式(精选.)

煤炭发热量的计算公式煤炭发热量的计算公式以煤工业分析结果,创立计算煤炭低位发热量新公式的原理与方法,不再详述。
仅就实际应用的计算公式介绍如下:1.计算烟煤低位发热量新公式以焦耳表示的计算方式:Qnet.ad =35859.9-73.7Vad-395.7Aad-702.0Mad+173.6CRC 焦/克或用卡制表示的计算式:Qnet.ad =8575.63-17.63Vad-94.64Aad-167.89Mad+41.52CRC 卡/克Qnet.ad——分析基低位发热量;Vad——分析基挥发分(%);Aad——分析基灰分(%);Mad——分析基水分(%);CRC——焦渣特征。
2.计算无烟煤低位发热量新公式以焦耳表示的计算方式:Qnet.ad =34813.7-24.7Vad-382.2Aad-563.0Mad焦/克或者以卡制表示的计算式:Qnet.ad =8325.46-5.92Vad-91.41Aad-134.63Mad卡/克如果有条件能测定H值,或者从固定用煤矿区取得矿区以往H值的平均值,用下式计算的无烟煤低位发热量结果精度更高。
以焦耳表示的计算式:Qnet.ad =32346.8-161.5Vad-345.8Aad-360.3Mad+1042.3Had焦/克或者用卡制表示的计算式:Qnet.ad =7735.52-38.63Vad-82.70Aad-86.16Mad+249.27Had卡/克3.计算褐煤低位发热量新公式以焦耳表示的计算式:Qnet.ad =31732.9-70.5Vad-321.6Aad-388.4Mad焦/克或者用卡制表示的计算式:Qnet.ad =7588.69-16.85Vad-76.91Aad-92.88Mad卡/克4.在水泥生产使用中,计算标准煤耗时,按上述公式计算的分析基低位发热量(Qnet.ad )用下式换算成应用煤低位发热量(Qnet.ar)后,再计算标准煤耗。
标准煤的发热量

标准煤的发热量标准煤是一种常用的燃料,广泛应用于工业生产、民用生活和能源发电等领域。
标准煤的发热量是衡量其燃烧能力的重要指标,对于燃煤设备的选择和燃煤工艺的优化具有重要意义。
本文将对标准煤的发热量进行详细介绍,以便读者更好地了解和利用这一重要能源。
一、标准煤的定义。
标准煤是指在一定条件下燃烧所释放的热量等于或接近于燃烧1千克纯碳所释放的热量的煤种。
在国际上,标准煤的定义是燃烧1千克标准煤所释放的热量为7000大卡。
标准煤通常是指无灰、无硫、无水的理想煤种,其发热量是其他煤种的参照标准。
二、标准煤的发热量计算方法。
标准煤的发热量与煤的品种、含水率、灰分、挥发分等因素有关。
一般来说,标准煤的发热量计算公式如下:标准煤的发热量(大卡/千克)= 337C + 1442(H2 O2/8) + 93S。
其中,C、H2、O2、S分别表示煤中的碳、氢、氧和硫的质量分数。
这个公式是根据煤的元素分析值计算的,可以比较准确地估算出标准煤的发热量。
三、标准煤的发热量影响因素。
1. 煤的品种,不同种类的煤其热值是不同的,比如烟煤、烟煤、褐煤等,其发热量存在差异。
2. 煤的含水率,煤中的水分含量越高,其发热量就越低,因为水的燃烧需要吸收大量的热量。
3. 煤的灰分和挥发分,灰分和挥发分的含量对煤的发热量也有一定影响,一般来说,灰分和挥发分越高,煤的发热量就越低。
四、标准煤的发热量应用。
标准煤的发热量是衡量煤种优劣的重要指标,也是燃煤设备选型和燃煤工艺设计的重要依据。
在工业生产中,合理选择燃料,优化燃烧工艺,可以有效提高能源利用效率,降低能源消耗和环境污染。
在民用生活中,了解标准煤的发热量有助于合理选择取暖炉具,节约能源,降低生活成本。
在能源发电领域,科学评估标准煤的发热量,可以提高燃煤发电厂的发电效率,降低电力生产成本,保障能源安全。
五、结语。
标准煤的发热量是煤炭资源的重要特性之一,对于煤炭的开发利用具有重要意义。
通过本文的介绍,相信读者对标准煤的发热量有了更清晰的认识,希望能对煤炭资源的合理利用和能源的节约与环保产生一定的启发和帮助。
第五章 煤发热量的测定..

第五章煤发热量的测定火电厂是利用煤炭等燃料燃烧产生热量来生产电能的企业。
发热量的高低是煤炭计价的主要依据,是计算电厂经济指标标准煤耗的主要参数,故发热量的测定在发电厂煤质检测中占有特殊重要的地位。
第一节有关发热量的基础知识一、发热量的单位煤的发热量,指单位质量的煤完全燃烧所发出的热量。
热量的单位为J(焦耳)。
1 J=1N·m(牛顿·米)注:我国过去惯用的热量单位为20℃卡,以下简称卡(cal)lcal(20℃)=4.1816 J。
发热量测定结果以MJ/kg(兆焦/千克)或J/g(焦/克)表示。
二、发热量的表示方法煤的发热量的高低,主要取决于可燃物质的化学组成,同时也与燃烧条件有关。
根据不同的燃烧条件,可将煤的发热量分为弹筒发热量、高位发热量及低位发热量。
同时,还有恒容与恒压发热量之分。
(一)弹筒发热量(Q b)(GB/T213-2003定义)单位质量的试样在充有过量氧气的氧弹内燃烧,其燃烧产物组成为氧气、氮气、二氧化碳、硝酸和硫酸、液态水以及固态灰时放出的热量称为弹筒发热量。
注:任何物质(包括煤)的燃烧热,随燃烧产物的最终温度而改变,温度越高,燃烧热越低。
因此,一个严密的发热量定义,应对燃烧产物的最终温度有所规定。
但在实际发热量测定时,由于具体条件的限制,把燃烧产物的最终温度限定在一个特定的温度或一个很窄的范围内都是不现实的。
温度每升高1K,煤和苯甲酸的燃烧热约降低0.4~l.3J/g。
当按规定在相近的温度下标定热容量和测定发热量时,温度对燃烧热的影响可近于完全抵消,而无需加以考虑。
在此条件下,煤中碳燃烧生成二氧化碳,氢燃烧后生成水汽,冷却后又凝结成水;而煤中硫在高压氧气中燃烧生成三氧化硫,少量氮转变为氮氧化物,它们溶于水,分别生成硫酸和硝酸。
由于上述反应均为放热反应,因而弹筒发热量要高于煤在实际燃烧时的发热量。
(二)高位发热量(Q gr)单位质量的试样在充有过量氧气的氧弹内燃烧,其燃烧产物组成为氧气、氮气、二氧化碳、二氧化硫、液态水以及固态灰时放出的热量称为高位发热量。
火力发电厂入厂入炉煤热值差计算及应用

火力发电厂入厂入炉煤热值差计算及应用一、背景介绍火力发电是目前我国主要的电力生产方式之一,而煤炭是火力发电厂主要的燃料。
在煤炭的使用过程中,煤炭的热值是一个非常重要的参数,直接影响燃烧效率和发电效率。
而煤炭在入厂、入炉过程中的热值差计算及应用,对于火力发电厂来说尤为重要。
1. 热值测定方法火力发电厂采购煤炭时,通常会对煤炭的热值进行测定,以确定其实际的热值。
煤炭的热值通常通过热值测试仪器来进行测定,包括高位热值和低位热值两种。
高位热值是指在常压下,每克煤炭完全燃烧生成的热量,单位为千卡/克;低位热值是指在适当的压力下,每克煤炭完全燃烧生成的热量,单位为千卡/克。
通过这两种热值测定方法,可以得到煤炭的实际热值数据。
2. 入厂热值与入炉热值的差异在火力发电厂使用煤炭时,煤炭的热值会受到一定的损失,其中包括煤炭的运输损失、堆放损失、煤场湿度影响、煤粉细度损失、风量不足损失等多种因素。
煤炭的入厂热值和入炉热值会存在一定的差异。
入厂热值通常指煤炭到达火力发电厂时的热值,而入炉热值则是指煤炭真正投入炉内燃烧时的热值。
通过对入厂热值和入炉热值进行比较和分析,可以得出煤炭的热值损失程度。
1. 优化燃烧控制通过对入厂入炉煤热值差的计算和分析,可以帮助火力发电厂优化燃烧控制,提高燃烧效率和发电效率。
根据煤炭的实际热值和入炉热值的差异,调整燃烧参数,使燃烧过程更加稳定和高效。
通过这种方式,可以减少燃料的浪费,提高火力发电厂的经济效益。
2. 煤炭质量监测入厂入炉煤热值差的计算和应用也可以帮助火力发电厂进行煤炭质量的监测。
通过监测煤炭的入厂入炉热值差异,可以及时发现煤炭的质量问题,采取相应的措施进行调整和改进。
这对保证火力发电厂的正常生产和供电能力具有重要意义。
3. 节能减排通过对入厂入炉煤热值差的应用,火力发电厂可以控制燃烧过程中的散热和煤气排放,减少能量的浪费和环境污染。
通过优化燃烧控制,降低煤炭的燃烧损失,减少二氧化碳等温室气体的排放,达到节能减排的效果。
入炉煤发热量的计算方法及其应用

入炉煤发热量的计算方法及其应用刘德阳摘要介绍了回归分析方法及其所建立的入炉煤发热量计算公式。
通过实例分析了发热量计算公式的应用。
指出该经验公式通过不断完善,发挥其检查验证、快速推算的优势,可有效指导实际生产。
关键词回归分析;入炉煤;发热量;灰分准确及时地掌握煤质情况,对于锅炉操作调整和指标核算具有重要的指导意义。
但在工业分析中,发热量相对其它煤质指标的测定,影响因素多,工作量大,准确性更难保证。
应用回归分析方法,建立计算发热量的回归公式,可将计算发热量与测定发热量进行对照,以鉴定准确性,也可在测定煤灰分等指标后,利用回归公式迅速推测发热量,以便尽早指导锅炉调整燃烧。
1 回归分析法对同一货源的煤来说,煤质指标间有一定的关系,其发热量的高低常常与灰分、水分成反比关系,而且相关性很好。
因此发热量可根据工业分析的结果进行近似计算。
资料[1][2]提供了几个经验公式做为参考。
但这些经验公式,要求煤种条件苛刻,拿来直接运用,偏差往往很大,所以有必要建立起目前所用煤种的经验公式。
利用已有的煤质化验数据,采用回归分析法,可直观简捷地建立经验公式。
回归分析法是拟合试验曲线和分析化验结果的重要方法。
它是在假设状态下,研究某种或某些原因(自变量)的变动对某一结果(因变量)的影响程度。
只处理两个变量之间线性相互关系的分析称为一元线性回归分析,其直线模型为y=a+bx此式称为y对x的直线回归方程。
除直线外,因变量与自变量的关系还可能是多项式、指数函数、对数函数、幂函数,等等。
在直线相关条件下,研究两个或两个以上自变量对一个因变量的数量变动关系,称为多元线性回归分析。
回归方程的一般表达式为y=a+b1x1+b2x2+…+b n x n借助一元线性回归公式,可建立发热量y与灰分x的直线关系式。
关键点是根据日常积累的发热量y与灰分x数据,计算出系数a和b。
确定a、b的最常用的方法是最小二乘法。
随着计算机技术的发展,现在通过Excel等软件可以很便捷地计算出系数a、b,而且数据量越大,得到的该煤种的公式越准确。
煤炭的标准发热量计算公式

煤炭的标准发热量计算公式煤炭是一种重要的能源资源,被广泛应用于工业生产、生活供暖和发电等领域。
煤炭的燃烧产生的热量是其重要的性能指标之一,而煤炭的标准发热量就是衡量煤炭燃烧性能的重要参数之一。
本文将介绍煤炭的标准发热量计算公式及其相关知识。
一、煤炭的标准发热量概述。
煤炭的标准发热量是指单位质量的煤炭在标准条件下完全燃烧所释放的热量。
通常以单位质量的煤炭在标准条件下所释放的热量来表示,单位为千焦耳/千克(kJ/kg)或者兆焦耳/吨(MJ/t)。
标准条件通常是指在氧气充足、燃烧温度为25℃、大气压为101.3kPa的条件下。
煤炭的标准发热量与煤炭的组成、含水量、灰分、挥发分等因素有关。
一般来说,煤炭的标准发热量与煤中的碳含量成正比,与水分、灰分、挥发分等因素成反比。
因此,煤炭的标准发热量是衡量煤炭燃烧性能的重要指标之一。
二、煤炭的标准发热量计算公式。
煤炭的标准发热量通常通过化验分析来确定。
煤炭的标准发热量计算公式如下:Qnet,ar = Qnet,ad 0.212H 0.0245M。
其中,Qnet,ar为煤炭的干燥基低位发热量(kJ/kg),Qnet,ad为煤炭的空气干燥基低位发热量(kJ/kg),H为煤炭的氢含量(%),M为煤炭的水分含量(%)。
煤炭的空气干燥基低位发热量是指在煤炭中的水分除去后,以空气为氧化剂完全燃烧所释放的热量。
而煤炭的干燥基低位发热量是指在煤炭中的水分和硫分除去后,以空气为氧化剂完全燃烧所释放的热量。
在实际应用中,一般以煤炭的干燥基低位发热量来表示其燃烧性能。
三、煤炭的标准发热量计算实例。
为了更直观地了解煤炭的标准发热量计算过程,我们可以通过一个实例来进行计算。
假设某一种煤炭的化验分析结果如下,空气干燥基低位发热量为5500kJ/kg,氢含量为5%,水分含量为10%。
我们可以通过煤炭的标准发热量计算公式来计算其干燥基低位发热量。
首先,我们需要计算煤炭的干燥基低位发热量。
根据煤炭的标准发热量计算公式,可以得到:Qnet,ad = 5500 0.2125 0.024510 = 5500 1.06 0.245 = 5498.695kJ/kg。
煤炭发热量测定.

煤的发热量测定
• MJ/kg(7000Cal/g)进行折算的。凡释放收到基低位发热量达29.27MJ 的任何燃料,相于1kg标准煤。电厂主要经济指标——发电标准煤耗,就是将 实际用煤根据收到基低位发热量大小按上述规定进行换算的。因此,发热量 不仅是一项重要的煤质特性指标,而且也是重要的工程技术指标和经济指标。 准确测定煤的发热量,对于电厂的安全生产和经济运行具有重要意义。 • 一、基本概念 • 1.发热量的定义与单位 • 单位质量的燃料在特定条件下完全燃烧时产生的热量称为燃料的发热量, 一般以符号Q表示。 • 燃料质量的单位,可用克(g)、千克(kg)和吨(t)表示;热量的基 本单位是焦尔(J),也可用千焦(kJ)、兆焦(MJ)和吉焦(GJ)来表示; 因此,燃料发热量的单位可以用下列单位表示:焦/克(J/g),千焦/克 (kJ/g),兆焦/千克(MJ/kg)和吉焦/吨(GJ/t)等。各种单位之间的关系 如下: • 1 GJ/t=1MJ/kg=1kJ/g • 1kJ/g=1000J/g
• • • • • • • •
2017/10/22
吉林省电力科学研究院
12
煤的发热量测定
• 在苯甲燃烧过程中,由于高温和高压的作用,氧弹充氧封入的空气中的氮 气也会发生化学反应: • 1/2N2+5/2O2+1/2H2O=HNO3
• 封入氧气的质量约0.01mol(0.28g)。若这些氧气全部反应生成HNO3 (0.02mol),则用NaOH滴定时,消耗0.1mol/L的NaOH的体积应为200mL。而 实际过程中,滴定弹筒洗液消耗的NaOH的体积一般为6~7mL。由此可见,只 有少量的氮气发生化学反应生成HNO3。 – 标定热容量的实验过程与有关计算 • 热量计的热容量,是计算发热量测定结果必不可少的基础数据。准确标定 热容量,是准确测定发热量的前题。通常在标定热容量的同时,根据试验数据 确定热量计的冷却常数K和综合常数A。这两个常数,既是表征热量计冷却特性 的特征参数,又是采用国标冷却校正公式计算冷校正值时要用到的基础数据。
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入炉煤发热量的计算方法及其应用
刘德阳
摘要介绍了回归分析方法及其所建立的入炉煤发热量计算公式。
通过实例分析了发热量计算公式的应用。
指出该经验公式通过不断完善,发挥其检查验证、快速推算的优势,可有效指导实际生产。
关键词回归分析;入炉煤;发热量;灰分
准确及时地掌握煤质情况,对于锅炉操作调整和指标核算具有重要的指导意义。
但在工业分析中,发热量相对其它煤质指标的测定,影响因素多,工作量大,准确性更难保证。
应用回归分析方法,建立计算发热量的回归公式,可将计算发热量与测定发热量进行对照,以鉴定准确性,也可在测定煤灰分等指标后,利用回归公式迅速推测发热量,以便尽早指导锅炉调整燃烧。
1 回归分析法
对同一货源的煤来说,煤质指标间有一定的关系,其发热量的高低常常与灰分、水分成反比关系,而且相关性很好。
因此发热量可根据工业分析的结果进行近似计算。
资料[1][2]提供了几个经验公式做为参考。
但这些经验公式,要求煤种条件苛刻,拿来直接运用,偏差往往很大,所以有必要建立起目前所用煤种的经验公式。
利用已有的煤质化验数据,采用回归分析法,可直观简捷地建立经验公式。
回归分析法是拟合试验曲线和分析化验结果的重要方法。
它是在假设状态下,研究某种或某些原因(自变量)的变动对某一结果(因变量)的影响程度。
只处理两个变量之间线性相互关系的分析称为一元线性回归分
析,其直线模型为
y=a+bx
此式称为y对x的直线回归方程。
除直线外,因变量与自变量的关系还可能是多项式、指数函数、对数函数、幂函数,等等。
在直线相关条件下,研究两个或两个以上自变量对一个因变量的数量变动关系,称为多元线性回归分析。
回归方程的一般表达式为y=a+b1x1+b2x2+…+b n x n
借助一元线性回归公式,可建立发热量y与灰分x的直线关系式。
关键点是根据日常积累的发热量y与灰分x数据,计算出系数a和b。
确定a、b的最常用的方法是最小二乘法。
随着计算机技术的发展,现在通过Excel等软件可以很便捷地计算出系数a、b,而且数据量越大,得到的该煤种的公式越准确。
2 发热量计算公式的建立与应用
我们以某电厂为例,其2009年12月份入炉煤质化验结果见表1。
采用回归分析法,可得入炉煤发热量y 与灰份x 关系曲线(见下图1)
图1 入炉煤发热量与灰份关系曲线
其直线关系式为:y = -0.4335x + 36.835
建立发热量计算公式后,可用于检查验证煤质化验结果,并进行偏差分析。
一旦发现计算发热量与试验数据不符,应查看化验过程是否有误、数据是否抄写正确、煤种是否发生变化。
也可通过发热量—灰分计算公式反推灰分的化验结果的准确性。
当偏差超过2%(亦或超过500kj/kg )时,应复查备份煤样,以确认最终结果。
下例检查了该电厂2010年2月份15个入炉煤样,结果见下表2。
23.5
24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 24
25
26
27 28 29
30
31
灰分(%)
发热量(Mj/kg)
表中可以看出:
1)测定发热量比计算发热量普遍偏低,平均偏低0.16Mj/kg。
偏差率为0.67%,小于2%,结果可信。
2)煤样8和12出现了较大的偏差,查灰分明显偏高。
应校核备份煤样。
3 改进
3.1 上文介绍的是最简单的一元一次回归方程,实际上,建立发热量与灰分的一元n次回归方程,或者灰分、水分做为自变量的二元一次发热量回归方程,计算结果能够更为准确。
3.2 回归分析法得出的经验公式只对近期稳定煤种有效。
煤种的突变会造成较大偏差。
同样的煤源,质量也可能有所变化。
因此,一旦发现经验公式平均偏差超过允许值时,就要考虑在近期数据的基础
上进行公式修正。
3.3 采用回归分析方法还可建立起进厂煤发热量计算公式。
对于同一批煤,检查进厂煤与入炉煤热值差,有助于加强煤质管理。
部颁标准规定该热值差不大于3%。
主要参考资料
[1] 李青,公维平编著.火力发电厂节能和指标管理技术.北京:中国电力出版社,2006.
[2] 徐通模,金定安等著.锅炉燃烧设备。
西安:西安交通大学出版社,1989.。