氮氧化物排放量

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氮氧化物排放量计算

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)。

[精品]氮氧化物排放量计算

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[精品]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)。

排污许可证中氮氧化物许可排放量计算过程

排污许可证中氮氧化物许可排放量计算过程

排污许可证中氮氧化物许可排放量计算过程一、允许排放量1、天然气使用量及低位发热量取值年天然气使用量是指锅炉前三年年平均天然气使用量(未投运或投运不满一年的锅炉按照设计年天然气使用量进行取值,投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年平均天然气使用量取值,当前三年或周期年年平均天然气使用量超过设计天然气使用量时,按设计天然气使用量取值)低位发热量是根据天然气组分检测报告中的数值取值。

2、基准烟气量核算(以下计算以天然气年使用量300万m3/a,低位发热量32.70MJ/m3,进行计算)序号燃料名称燃料类型年燃料使用量(t/a,万m3/a)低位发热量(MJ/m3)计算方法基准烟气量(Nm3/kg或Nm3/m3)1天然气气体30032.70经验公式估算法9.6625计算过程:按照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》(HJ953-2018),采用经验公式估算法,Vgy=0.285Qnet+0.343,Qnet 为32.70MJ/m3,Vgy=0.285Qnet+0.343=0.285×32.70MJ/m3+0.343=9.6625Nm3/m33、允许排放量核算说明:下表中申请年许可排放量限值数据为系统依据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉(HJ953—2018)》5.2.3规定的允许排放量核算方法计算出的数值。

序号污染物名称申请许可排放浓度限值(mg/Nm3)基准烟气量(Nm3/kg 或Nm3/m3)年燃料使用量(吨或万立方米)申请年许可排放量限值1氮氧化物509.6625300 1.449计算公式:E 许可=C×V×R×10-5=50×9.6625×300×10-5=1.449375。

氮氧化物排放量计算

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)。

标准煤二氧化碳、烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量

标准煤二氧化碳、烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量

标准煤二氧化碳、烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量随着工业和能源消费的不断增加,化石燃料的燃烧所产生的大气污染物排放已成为全球范围内的重要环境问题。

其中,标准煤燃烧产生的二氧化碳、烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放量是环境保护的重要指标之一。

对于环境保护部门和相关企业来说,了解和监控这些污染物的排放量是非常重要的。

以下将分别对标准煤二氧化碳、烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放量进行详细介绍。

1. 标准煤二氧化碳排放量标准煤燃烧所产生的二氧化碳是主要的温室气体之一,对全球气候变化具有重要影响。

根据国际标准,每吨标准煤的燃烧会产生约2.86吨的二氧化碳排放。

对于燃煤企业来说,准确监控和报告二氧化碳排放量是必不可少的,也是履行社会责任的重要举措。

2. 标准煤烟尘排放量烟尘是燃煤过程中产生的固体颗粒物,对空气质量和人体健康造成负面影响。

标准煤燃烧所产生的烟尘主要来自于煤的燃烧过程和燃烧设备的排放。

根据相关标准,每吨标准煤的燃烧会产生一定量的烟尘排放,具体排放量取决于煤质和燃烧设备等因素。

减少烟尘排放、提高燃煤燃烧效率已成为煤炭企业的重要任务。

3. 标准煤二氧化硫排放量二氧化硫是燃煤所产生的主要气态污染物之一,其对环境和人体健康都具有危害。

根据国际标准,每吨标准煤的燃烧会产生一定量的二氧化硫排放,排放量取决于煤质和燃烧方式等因素。

燃煤企业需要通过先进的脱硫设备和工艺来减少二氧化硫的排放,以保护环境和减少空气污染。

4. 标准煤氮氧化物排放量氮氧化物是燃煤所产生的另一种重要气态污染物,对大气环境和人类健康产生严重影响。

每吨标准煤的燃烧也会产生一定量的氮氧化物排放,具体排放量取决于煤质和燃烧过程中的温度和压力等因素。

降低氮氧化物排放,对燃煤企业来说是一项重要的环保课题,可通过调整燃烧工艺和使用先进的净化设备来实现。

总结标准煤的二氧化碳、烟尘、二氧化硫和氮氧化物的排放量是影响大气环境和人类健康的重要因素。

监控和减少这些排放,不仅是燃煤企业的法定义务,也是保护环境、净化空气的重要举措。

[精品]氮氧化物排放量计算

[精品]氮氧化物排放量计算

[精品]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)。

燃气轮机nox排放标准

燃气轮机nox排放标准

燃气轮机nox排放标准
燃气轮机的NOx排放标准因地区和机型而异。

以我国为例,根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),2017年4月1日后在用的锅炉氮氧化物排放量需从200mg /m³降低至80mg/m³,新建锅炉的氮氧化物排放量需从80 mg/m³降低至30mg/m³。

此外,各地区在满足国家标准的同时,还出台了更为严格的地方标准。

例如,江苏省《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》(征求意见稿)中规定,氮氧化物排放标准现有机组为15mg/m³,新建机组为10mg/m³。

而北京的地方标准为30mg/m³。

总的来说,燃气轮机的NOx排放标准正逐渐变得更加严格,以控制和减少氮氧化物的排放,从而改善空气质量。

氮氧化物排放量计算

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)。

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2014-06-04
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报告核心要素......................................................................................................... I 一、主题简介........................................................................................................ 1 二、主题相关科研产出总体分析........................................................................ 1 2.1 文献总体产出统计 ................................................................................ 1 2.2 学术关注趋势分析 ................................................................................ 2 三、主题相关科技论文产出分析........................................................................ 2 3.1 中文期刊论文 ........................................................................................ 2 3.1.1 近十年中文期刊论文分布列表 ................................................. 2 3.1.2 中文期刊论文增长趋势 ............................................................. 3 3.1.3 发文较多期刊 ............................................................................. 4 3.1.4 发文较多的机构 ......................................................................... 4 3.1.5 发文较多的人物 ......................................................................... 5 3.1.6 核心期刊分布数量对比 ............................................................. 5 3.1.7 最近相关中文期刊论文 .............................................................. 6 3.1.8 被引较多的相关期刊论文 .......................................................... 7 3.2 学位论文 ................................................................................................ 8 3.2.1 近十年学位论文年代分布列表 ................................................. 8 3.2.2 学位论文增长趋势 ..................................................................... 9 3.2.3 硕博学位论文数量对比 ........................................................... 10 3.2.4 发文较多的机构 ....................................................................... 10 3.2.5 发文较多的人物 ....................................................................... 11 3.2.6 最近相关学位论文 ................................................................... 11 3.3 中文会议论文 ...................................................................................... 12 3.3.1 近十年中文会议论文年代分布列表 ....................................... 12 3.3.2 中文会议论文增长趋势 ........................................................... 13 3.3.3 中文会议论文主办单位分布 ................................................... 13 3.3.4 发文较多的机构 ....................................................................... 14 3.3.5 发文较多的人物 ........................................................................ 15 3.3.6 最近相关中文会议论文 ............................................................ 15 3.4 外文期刊论文 ...................................................................................... 16 3.4.1 近十年外文期刊论文年代分布列表 ....................................... 16 3.4.2 外文期刊论文增长趋势 ........................................................... 17 3.4.3 最近相关外文期刊论文 ........................................................... 17 3.5 外文会议论文....................................................................................... 19
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