NOx绝对排放量计算
一氧化氮与氮氧化物计算公式

一氧化氮与氮氧化物计算公式一氧化氮(NO)和氮氧化物(NOx)是大气污染物之一,对人类健康和环境产生负面影响。
因此,了解和控制它们的排放量对于保护环境和人类健康至关重要。
在这篇文章中,我们将介绍一氧化氮和氮氧化物的计算公式,以及一些实际的例子。
一氧化氮计算公式一氧化氮是由燃烧过程中的氮气和氧气反应而成的。
它的计算公式如下:NO = [O2] x [N2] x k x T1/2 x exp(-Ea/RT)其中,[O2]和[N2]分别表示氧气和氮气的浓度,k是速率常数,T是温度,Ea是活化能,R 是气体常数。
例如,如果在燃烧过程中,氧气和氮气的浓度分别为0.21和0.79,温度为1000K,速率常数为1.2x10^-11,活化能为170kJ/mol,则一氧化氮的浓度为:NO = 0.21 x 0.79 x 1.2x10^-11 x (1000)^1/2 x exp(-170000/8.31x1000) = 2.3x10^-8 mol/m^3这个计算公式可以用于估算燃烧过程中一氧化氮的排放量。
氮氧化物计算公式氮氧化物是由一氧化氮和氧气进一步反应而成的。
它们包括二氧化氮(NO2)、一氧化二氮(N2O)、三氧化二氮(N2O3)、四氧化二氮(N2O4)和五氧化二氮(N2O5)。
它们的计算公式如下:NO2 = k1 x NO x [O2]N2O = k2 x NO x NO2N2O3 = k3 x NO2 x NON2O4 = k4 x NO2^2N2O5 = k5 x NO2 x [O2]其中,k1、k2、k3、k4和k5分别是反应速率常数。
例如,如果在燃烧过程中,一氧化氮和氧气的浓度分别为2.3x10^-8和0.21,二氧化氮的速率常数为1.8x10^-5,则二氧化氮的浓度为:NO2 = 1.8x10^-5 x 2.3x10^-8 x 0.21 = 8.3x10^-13 mol/m^3这个计算公式可以用于估算燃烧过程中氮氧化物的排放量。
氮氧化物排放量计算

锅炉燃烧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:GNOx=1.63B(B・n+K EVyCNOx)式中:GNOx ~燃料燃烧生成的氮氧化物(以NO2计)量(kg);B ~煤或重油消耗量(kg);8~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>0.4%),燃油锅炉为32~40%, 煤粉炉取20~25%;n ~燃料中氮的含量(%);Vy ~燃料生成的烟气量(Nm3/kg);CNOx ~温度型NO 浓度(mg/ Nm3),通常取70ppm,即93.8mg/ Nm3。
第一种方法:《环境统计手册》-方品贤中的计算方法(第99和100页)和国家环保总局《关于排污费征收核定有关工作的通知》(环发[2003]64 号)中氮氧化物的计算方法上述方法是一致的,假设了燃烧1kg 煤产生10m3 烟气。
GNOx=1.63XB X (NXp +0.000938GNOx—氮氧化物排放量,kg;B -肖耗的燃煤(油)量,kg;N -然料中的含氮量,%;《环境保护实用数据手册》-胡名操和《环境统计手册》-方品贤统计数据一致。
取0.85%。
(3—燃料中氮的转化率,%。
取70%计算燃烧1t 煤产生氮氧化物量为18.64kg。
第二种方法:根据N守恒,计算公式为:G = BXN/14冷>46其中:G—预测年二氧化氮排放量;N —煤的氮含量(%),取0.85%;a—氮氧化物转化为二氧化氮的效率(%),取70%。
B—燃煤量。
计算燃烧1t煤氮氧化物产生量为19.55 kg。
第三种方法:按照《环境保护实用数据手册》-胡名操中相关统计数据,工业锅炉燃烧1t煤产生的氮氧化物为9.08kg (第65页,表2-51);用烟煤作燃料,选锅炉铺撇式加煤产生的氮氧化物为7.5kg(第66页,表2-53); 用无烟煤作燃料的锅炉燃烧,选可移动炉蓖产生的氮氧化物产生量为5kg (第67页,表2-57);美国典型的燃烧烟煤小型工业锅炉的氮氧化物7.5kg (第68页,表2-60)。
燃气锅炉氮氧化物排放量计算公式

燃气锅炉氮氧化物排放量计算公式燃气锅炉作为一种常见的供热设备,其排放的氮氧化物对环境造成了一定的污染。
为了减少这种污染,我们需要了解燃气锅炉氮氧化物排放量的计算公式。
一、氮氧化物(NOx)的定义和成因氮氧化物是指氮氧化物化合物中的氮氧化合物,主要包括一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)和三氧化二氮(N2O3)。
燃气锅炉燃烧过程中,空气中的氮和氧在高温下发生反应生成氮氧化物。
其中,一氧化氮主要由燃料中的氮气氧化而成,而二氧化氮主要是一氧化氮与空气中的氧气反应生成的。
二、计算公式燃气锅炉氮氧化物排放量的计算公式通常可以分为两个部分:燃料中氮的氧化和燃气锅炉燃烧过程中氮氧化物的生成。
1. 燃料中氮的氧化燃料中的氮气在燃烧过程中会氧化生成一氧化氮。
燃料中的氮含量可以通过燃料分析来确定。
假设燃料中的氮含量为N1(单位:kg/kg),则燃料中氮的氧化量可表示为:NOx1 = N1 × 44/28其中,44为NO的分子量,28为N2的分子量。
2. 燃气锅炉燃烧过程中氮氧化物的生成燃气锅炉燃烧过程中,氮氧化物的生成与燃料中的氮气含量、燃烧温度和燃烧过程中的氧气浓度有关。
氮氧化物的生成量可表示为:NOx2 = a × (O2 - O2ref) + b × (N2 - N2ref)其中,a和b为系数,O2为燃烧过程中的氧气浓度,O2ref为标准氧气浓度,N2为燃料中的氮气浓度,N2ref为标准氮气浓度。
根据实际燃烧过程和燃料特性的不同,a和b的值会有所差异。
这些值可以通过实验或者经验公式来确定。
三、减少氮氧化物排放的方法为了减少燃气锅炉氮氧化物的排放量,可以采取以下措施:1. 优化燃烧过程:合理调整燃气锅炉的燃烧参数,确保燃烧效率高,减少氮氧化物的生成。
2. 使用低氮燃烧技术:采用低氮燃烧器等低氮燃烧技术,可以有效降低燃气锅炉的氮氧化物排放量。
3. 排放后处理:采用氮氧化物排放后处理设备,如SCR技术(Selective Catalytic Reduction,选择性催化还原技术)等,可以将氮氧化物转化为无害物质。
氮氧化物排放量计算

氮氧化物排放量计算氮氧化物(NOx)是一类主要由工业和交通运输等活动产生的大气污染物,对人类健康和环境造成了严重的影响。
因此,准确计算和控制氮氧化物的排放量是非常重要的。
氮氧化物的排放量计算可以通过以下步骤进行:1.确定排放源:首先,需要确定所有产生氮氧化物排放的源。
主要的排放源包括工厂、发电厂、交通运输、船舶和农业活动等。
每个源的排放量计算方法可能略有不同。
2.收集数据:为了计算排放量,需要收集每个排放源的相关数据。
例如,工厂的排放量可以通过监测仪器获得,交通运输的排放量可以通过车辆尾气排放测试获得。
3.计算排放因子:排放因子是指单位活动(例如车辆行驶一定距离或工厂生产一定数量的产品)所产生的氮氧化物排放量。
排放因子可以通过国家和国际标准,或者通过实地监测数据和模型计算得到。
4.计算排放量:通过将每个源的排放因子乘以其相关活动量,可以计算出各个源的氮氧化物排放量。
例如,一个工厂使用了一定量的燃料,可以根据燃料的排放因子和使用量计算出该工厂的氮氧化物排放量。
5.数据整合和分析:将各个源的氮氧化物排放量进行整合和分析。
可以根据地理位置、行业类型等因素对排放量进行分类和统计。
6.计算控制措施效果:在控制氮氧化物排放过程中,可以根据工程和管理措施的实施来计算其对排放量的影响。
这些措施包括使用更清洁的燃料、改进工业过程、改善车辆尾气排放等。
7.监测和评估:对排放量进行监测和评估,以确保所采取的控制措施的有效性。
总结起来,氮氧化物排放量的计算涉及多个步骤,包括确定排放源、收集数据、计算排放因子、计算排放量、数据整合和分析、计算控制措施效果、监测和评估。
这些数据和信息的收集和分析可以为减少氮氧化物排放提供科学依据,促进环境保护和减少大气污染。
氮氧化物的计算方法

氮氧化物的计算方法燃烧产生的氮氧化物根实际燃烧条件关系密切,所以要准确估算是非常困难的。
如果条件允许,尽量类比具备可比性同类型项目实测数据;在无实测情况下最好查阅相关书籍或相关研究成果计算方式,根据相关条件选择相近情况公式的计算结果准确率稍高,而且符合导则要求可找到依据出处;切记别拍脑袋。
以下几种方法供大家参考。
传统方法第一种方法:《环境统计手册》-方品贤中的计算方法(第99和100页)和国家环保总局《关于排污费征收核定有关工作的通知》(环发[2003]64号)中氮氧化物的计算方法上述方法是一产生10m3烟气。
致的,假设了燃烧1kg煤GNOx=1.63×B×(N×β+0.000938)氮氧化物排放量,kg; GNOx—B–消耗的燃煤(油)量,kg;N–燃料中的含氮量,%;《环境保护实用数据手册》-胡名操和《环境统计手册》-方品贤统计数据一致。
取0.85%。
β—燃料中氮的转化率,%。
取70%计算燃烧1t煤产生氮氧化物量为18.64kg。
第二种方法:根据N守恒,计算公式为:G,B×N/14×a×46 其中:G—预测年二氧化氮排放量;N—煤的氮含量(,),取0.85,;a—氮氧化物转化为二氧化氮的效率(%),取70%。
B—燃煤量。
计算燃烧1t煤氮氧化物产生量为19.55 kg。
第三种方法:按照《环境保护实用数据手册》-胡名操中相关统计数据,工业锅炉燃烧1t煤产生的氮氧化物为9.08kg(第65页,表2-51);用烟煤作燃料,选锅炉铺撇式加煤产生的氮氧化物为7.5kg(第66页,表2-53);用无烟煤作燃料的锅炉燃烧,选可移动炉蓖产生的氮氧化物产生量为5kg(第67页,表2-57);美国典型的燃烧烟煤小型工业锅炉的氮氧化物7.5kg(第68页,表2-60)。
第四种计算方法:采用《产排污系数手册》第十册:按燃烧1t煤来计算:烟煤-层燃炉:2.94kg;285.7mg/m3;(第240页)锅炉燃烧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:GNOx,1.63B(β?n+10,6Vy?CNOx)式中:GNOx ~燃料燃烧生成的氮氧化物(以NO2计)量(kg);); B ~煤或重油消耗量(kgβ ~燃烧氮向燃料型NO的转变率(%),与燃料含氮量n有关。
废气污染物排放量计算公式

废气污染物排放量计算2011-07-18 15:192011-02-25 14:57:44| 分类:环境影响评价 | 标签: |字号大中小订阅1.工业废水排放量=工业新鲜用水量×80%2.燃煤废气量计算公式∶V=(α+b)×K×Q低×B÷10000式中:V—燃煤废气量(万标立方米)α—炉膛空气过剩系数(见表1)b—燃料系数(见表2)K=1.1Q低—煤的低位发热值,取Q低=5200大卡B—锅炉耗煤量(吨)3.燃煤二氧化硫排放量计算公式∶G=2×0.8×B×S×(1-η)式中:G—燃煤二氧化硫排放量(吨)B—锅炉耗煤量(吨)S—煤中全硫分含量。
η—二氧化硫脱除率。
4.煤粉炉、沸腾炉和抛煤机炉燃煤烟尘产生量计算公式∶G= ( B×A×dfh ) / ( 1-Cfh ) × 1000 其他炉型燃煤烟尘产生量计算公式∶G=B×A×dfh×1000燃煤烟尘排放量=G×(1-η)燃煤烟尘排放量=G×η式中:G—燃煤烟尘产生量(千克)B—锅炉耗煤量(吨)A—煤的灰份,有化验的取实测值、无化验的取A=26.99%dfh—烟气中烟尘占灰份量的百分数(见表3),取中间值Cfh—烟尘中可燃物的百分含量,煤粉炉取4~8%、沸腾炉取15~25%η—除尘器的除尘效率。
5.燃煤氮氧化物产生量计算公式∶GNOX=1630×B(β×n+10-6×Vy×CNOX)式中:GNOX—燃煤氮氧化物产生量(千克)B—锅炉耗煤量(吨)β—燃料氮向燃料型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%,燃油锅炉32~40%,煤粉炉20~25%。
n—燃料中氮的含量(%),见表4Vy—1千克燃料生成的烟气量(标米3/千克),取7.8936标米3/千克。
氮氧化物排放量计算

锅炉燃烧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:GNOx=1.63B(β·n+10-6Vy·CNOx)式中:GNOx ~燃料燃烧生成的氮氧化物(以NO2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≥0.4%),燃油锅炉为32~40%,煤粉炉取20~25%;n ~燃料中氮的含量(%);Vy ~燃料生成的烟气量(Nm3/kg);CNOx ~温度型NO浓度(mg/Nm3),通常取70ppm,即93.8mg/Nm3。
第一种方法:《环境统计手册》-方品贤中的计算方法(第99和100页)和国家环保总局《关于排污费征收核定有关工作的通知》(环发[2003]64号)中氮氧化物的计算方法上述方法是一致的,假设了燃烧1kg煤产生10m3烟气。
GNOx=1.63×B×(N×β+0.000938)GNOx—氮氧化物排放量,kg;B–消耗的燃煤(油)量,kg;N–燃料中的含氮量,%;《环境保护实用数据手册》-胡名操和《环境统计手册》-方品贤统计数据一致。
取0.85%。
β—燃料中氮的转化率,%。
取70%计算燃烧1t煤产生氮氧化物量为18.64kg。
第二种方法:根据N守恒,计算公式为:G=B×N/14×a×46其中:G—预测年二氧化氮排放量;N—煤的氮含量(%),取0.85%;a—氮氧化物转化为二氧化氮的效率(%),取70%。
B—燃煤量。
计算燃烧1t煤氮氧化物产生量为19.55 kg。
第三种方法:按照《环境保护实用数据手册》-胡名操中相关统计数据,工业锅炉燃烧1t煤产生的氮氧化物为9.08kg(第65页,表2-51);用烟煤作燃料,选锅炉铺撇式加煤产生的氮氧化物为7.5kg(第66页,表2-53);用无烟煤作燃料的锅炉燃烧,选可移动炉蓖产生的氮氧化物产生量为5kg(第67页,表2-57);美国典型的燃烧烟煤小型工业锅炉的氮氧化物7.5kg(第68页,表2-60)。
NOX几种换算方法

NOX几种换算方法90年代末期推出的产品。
是按照国家标准《固定污染源排放气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996(目前仍为使用标准)要求设计的,但这个标准中没有监测氮氧化物的计算方法。
为了满足用户的需要,国产在监测仪中增加了氮氧化物监测项目。
设计人员按照书本中的公式,根据实际生产经验,采用:NOX = NO×1.05 进行计算,1.05的含义为:NOX = NO + NO2 (通常烟气中NO2约占NOX 的5%),因此上式又可写为:NOX = NO + NO×5%即:NOX = NO×1.05 --------------------------(1)(注:监测仪上只安装了NO传感器)。
2.在2001年后推出的产品。
设计时,按照国家行业标准《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》HJ/T76-2001(其中第12页,采用的计算公式为:NOX =。
NO+NO2NO用NO2表示则公式为:NOX = NO(NO2/NO)+ NO2NO分子量为30,NO2分子量为46则公式为:NOX = NO (46/30)+ NO2即:NOX = NO×1.53 + NO2国家规范中氮氧化物注明‘NOX(以NO2计)’,未给出详细演算方法。
国家规范对固定污染源气态污染物监测,二氧化硫和颗粒物有着明确的要求,氮氧化物监测方式的监测值计算公式长期以来未给出详细演算方法。
国家标准《固定污染源排放气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996没有提到氮氧化物监测的计算方式,2007年8月1日实施的HJ/T76-2007《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》替代了HJ/T76-2001,其中第15页. 据了解,目前市场上运行的烟气监测仪器所用的氮氧化物计算公式各厂家也不尽相同,归纳起来有以下几种计算公式:NO×1.05 = NOXλ mg/m3 -------------------(氮氧化物以NO 计)NO×1.53 + NO2 = NOX mg/m3λ -------------------(氮氧化物以NO2计)NO + NO2 = NOX mg/m3λ -------------------(氮氧化物以NO计)(NO ppm + NO2 ppm)2.05 = NOX mg/m3λ -------------(氮氧化物以NO2计)因此两种计算方法也是市场上运行的烟气监测仪器所普遍采用的。
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O2.A O2.B O2 α
% % %
实测 实测 (O2.A+O2.B)/2 21/(21-O 2) 0.089*(C yr+0.375Sar)+0.265Har0.0333Oar 1.866*(C yr+0.375*S ar)/100+0.79*V ogk +0.8*N ar/100 V。gy+(apy-1)*V 。gk 33727*A arC/Qnet.ar B*(100-q4)/100 烟气成分分析
NOx绝对排放量计算(实例,仅供参考) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
项目 煤元素分析(收到基) 碳 氢 氧 氮 硫 水分 灰分 收到基低位发热量 Car Har Oar Nar Sar Mt Aar Qnet,v,ar D B % % % % % % % kJ/kg t/h t/h 煤质分析 煤质分析 煤质分析 煤质分析 煤质分析 煤质分析 煤质分析 煤质分析 运行记测 运行记测 62.25 3.42 3.24 1.19 0.67 7.7 21.53 23770 947.56 105.45 符号 单位 公式 T-01
ppm ppm % ppm mg/m3 kg/kg kg/h h t/a
烟气成分分析 (NOA+NOB)/2 取定 100*NO/p 46/22.4*Nojs NOx*Vgy/106 NOxz*Bj*1000 计划运行小时数 NOxh*H
348 343 95 366 752 0.00639 669.332 7000 4685.3
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32 乙空预器出口NO含量 33 空预器出口平均NO含量 34 NOx测量百分数 35 空预器出口计算NO含量 36 NOx换算(mg/m3标准) 37 每公斤煤NOx排放量 38 每小时NOx排放量 39 全年平均运行时间 40 全年NOx排放量
NOB NO p NOjs NOx NOxz NOxh H NOxa
afh alz CfhA CfhB Cfh Clz C Cyr
% % % % % % % %
取定 取定hB)/2 取样分析 alz*Clz/(100-C lz)+afh*Cfh/(100-C fh) Car-Aar*C/100
90 10 1.9 1.65 1.78 6.56 2.33 61.75
5.11 6.25 5.7 1.37
26 理论干空气量 27 理论干烟气量 28 实际干烟气量 29 固体未燃烧热损失 30 计算燃料消耗量 31 甲空预器出口NO含量
V。gk
。
m3/kg
3
6.32
V
gy
m /kg m3/kg % t/h ppm
6.16 8.50 0.71 104.70 338
Vgy q4 Bj NOA
10 主蒸汽流量 11 燃料消耗量 12 灰渣可燃物 13 飞灰比率 14 炉渣比率 15 甲侧飞灰可燃物 16 乙侧飞灰可燃物 17 平均飞灰可燃物 18 炉渣可燃物 19 灰渣平均可燃物 20 实际烧掉的碳 21 空气预热器出口 22 甲侧氧量 23 乙侧氧量 24 平均氧量 25 过剩空气系数