氮氧化物的计算

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氮氧化物的计算(重点班)

氮氧化物的计算(重点班)
2.在一定条件下,将6体积的NO2和一定体积的NO置于试管中, 并将试管倒置于水中,当通入4.5体积的O2充分反应后, 剩余1.5体积气体,则原NO体积可能 ①3体积 ②4体积 ③5体积 ④5.5体积 ⑤2体积 A. ③ B. ⑤ C. ④或⑤ D. ②或⑤
4. NOx溶于水浓度的计算
5. NO、NO2与NaOH
氮氧化物溶于水的计算
涉及计算的基本方程式:
3NO2+H2O=2HNO3+NO 2NO+O2=2NO2 ① ②
如果NO2要全部溶于水,则: 4NO2 + O2 + 2H2O = 4HNO3 如果NO要全部溶于水,则 4NO + 3O2 + 2H2O = 4HNO3
1. NO2 (或者NO2和NO)溶于水的计算 3NO2+H2O=2HNO3+NO 只发生: 剩: NO 例1. 将amL由NO2和NO组成的混合气体通入水中,剩 余气体的体积为bmL,问剩余气体的成分是什么?原混 合气体各成分的体积各是多少? 解法1:设原混合气体中NO2的体积为x,NO的体积是y, 则有二元一次方程组: x+y=a x/3+y=b 解法2:(差量法)设原混合气体中NO2的体积为xmL 3(a-b) 3NO2+H2O=2HNO3+NO △V 解得: x= 1 2 3 2 xmL (a-b)mL NO体积: 3b-a 2
2. NO2和O2溶于水的计算 发生: 4NO2+O2 + 2H2O=4HNO3
可能发生: 3NO2+H2O=2HNO3+NO
V(NO2):V(O2)=4:1 恰好反应,无气体剩余
V(NO2):V(O2)<4:1 O2过量,剩余O2 V(NO2):V(O2)>4:1 NO2过量,NO剩余

氮氧化物的计算方法

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。

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)。

燃气锅炉氮氧化物排放总量计算方法

燃气锅炉氮氧化物排放总量计算方法

燃气锅炉氮氧化物排放总量计算方法
燃气锅炉氮氧化物排放总量的计算方法通常包括以下步骤:
收集燃气锅炉的燃气消耗量、燃气成分、氮氧化物排放浓度等数据。

计算氮氧化物排放浓度与排放气体流量的乘积,得到每小时的氮氧化物排放量。

将每小时的氮氧化物排放量累加,得到一定时间内的氮氧化物排放总量。

具体来说,氮氧化物排放总量的计算公式为:
氮氧化物排放总量= 燃气消耗量×燃气中氮氧化物的含量% ×1000000 / 22.4 / 1000
其中,燃气消耗量为锅炉在一定时间内的消耗量,单位为立方米/小时;燃气中氮氧化物的含量%为燃气中氮氧化物的含量比例;1000000是单位换算系数,将氮氧化物含量从体积浓度%转换为质量浓度g/m ³;22.4是标准状态下氮氧化物的密度,单位为g/m³;1000是将氮氧化物从质量浓度转换为克数/吨的单位换算系数。

另外需要注意以下几点:
1.计算时需要考虑燃气中氮氧化物的含量比例,不同的燃气类型和
品牌其含量比例可能不同。

2.计算时需要考虑燃气锅炉的燃气消耗量,需要收集一定时间内的
燃气消耗数据。

3.计算时需要考虑标准状态下氮氧化物的密度,不同的温度、压力
等条件会影响密度值。

4.计算时需要考虑单位换算系数,将不同单位的数据进行转换。

5.实际计算时还需要考虑其他因素,如燃气锅炉的燃烧方式、排放
标准等。

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)。

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(kg);β ~燃烧氮向燃料型NO的转变率(%),与燃料含氮量n有关。

氮氧化物折算值计算公式

氮氧化物折算值计算公式

氮氧化物折算值计算公式氮氧化物折算值的计算公式,这可是个在化学和环境科学领域里挺重要的家伙呢!咱先来说说为啥要搞出个氮氧化物折算值来。

比如说,在工厂排放废气的时候,测量出来的氮氧化物浓度那可不能直接就拿来用,因为废气的含氧量啥的都不太一样。

这就好比你去买水果,同样是一斤,水分多的和水分少的实际果肉重量能一样嘛!所以就得有个折算的办法,让不同条件下测出来的数据能放在一起比较,这就是氮氧化物折算值存在的意义啦。

氮氧化物折算值的计算公式通常是这样的:氮氧化物折算值 = 氮氧化物实测值×(21 - 基准含氧量)÷(21 - 实测含氧量)。

这里面的“21”指的是空气中氧气的体积分数,一般认为是个固定的值。

给您举个例子吧。

有一回我去一家化工厂考察,他们的废气监测设备显示氮氧化物的浓度是 500mg/m³,实测含氧量是 10%。

那咱们按照公式来算算,基准含氧量假如规定是 8%,那氮氧化物折算值就是500×(21 - 8)÷(21 - 10),算下来大概是 642.86mg/m³。

这一折算,就能更准确地反映出这废气中氮氧化物的实际含量了。

在实际应用中,这个公式可重要了。

比如说环保部门要评估一个区域的空气质量,或者工厂要控制自己的污染物排放,都得靠这个公式来算出准确的氮氧化物折算值。

而且啊,不同的行业、不同的排放标准,对于基准含氧量的规定还可能不一样呢。

这就要求咱们在使用这个公式的时候,一定要搞清楚具体的规定,可不能瞎算。

再比如说,在研究汽车尾气排放的时候,也得用这个公式。

想象一下,一辆车在路上跑,尾气排出来,检测氮氧化物浓度的时候,也得考虑当时的含氧量,然后通过折算值才能真正知道这尾气排放到底合不合格。

总之,氮氧化物折算值计算公式虽然看起来有点复杂,但只要搞清楚里面每个参数的含义,用对地方,那就能在环保和相关领域发挥大作用,让我们能更科学、更准确地了解和控制氮氧化物的排放,保护好咱们的环境。

烟气脱硝计算公式

烟气脱硝计算公式

烟气脱硝计算公式烟气脱硝是一种减少燃烧过程产生的氮氧化物(NOx)排放的技术。

常用的烟气脱硝方法包括选择性催化还原(SCR)和非选择性催化还原(SNCR)等。

下面将介绍烟气脱硝的计算公式。

1.氮氧化物(NOx)的浓度计算公式:NOx(mg/m³)= V × C/3600其中,V代表燃料的消耗速率(m³/h),C代表NOx的排放浓度(mg/m³),3600代表将时间单位由小时换算为秒。

2.氮氧化物(NOx)的排放量计算公式:E(kg/h)= V × C × MW × 10^(-6)/22.4其中,E代表NOx的排放量(kg/h),V代表燃料的消耗速率(m³/h),C代表NOx的排放浓度(mg/m³),MW代表NOx的分子量(g/mol),10^(-6)代表单位转换,22.4代表将m³转换为标准状况下的体积(L/mol)。

3.脱硝效率(DeNOx Efficiency)的计算公式:DeNOx Efficiency(%)= [NOx进口浓度 - NOx出口浓度]/NOx进口浓度× 100%其中,NOx进口浓度代表脱硝之前烟气中NOx的浓度,NOx出口浓度代表脱硝之后烟气中NOx的浓度。

4.还原剂(如氨水或尿素溶液)的投入量计算公式:M(kg/h)= E × 1/43其中,M代表还原剂的投入量(kg/h),E代表NOx的排放量(kg/h),1/43为化学计算中的系数。

5.反应剂的摩尔量计算公式:N(mol/h)= M × 1000/MW其中,N代表反应剂的摩尔量(mol/h),M代表反应剂的投入量(kg/h),1000为单位转换,MW代表反应剂的分子量(g/mol)。

这些计算公式可以用于烟气脱硝系统的设计和优化,并可以帮助工程师评估和控制烟气脱硝系统的效率。

然而,实际的工程设计和运行中,可能还需要考虑其他因素,如催化剂的选择、反应温度和氧化还原条件等。

氮氧化物换算公式

氮氧化物换算公式

氮氧化物换算公式
在化学中,氮氧化物换算公式在实际操作中起到了非常重要的作用。

以下就是常用的几种氮氧化物换算公式。

一是二氧化氮(NO2)转化为氮气的计算公式,即1kg二氧化氮(NO2)=0.3048 kg氮气。

二是氨(NH3)转化为氮气的计算公式,即1kg氨=0.8225 kg氮气。

三是亚硝酸盐(NO2 -1)转化为氮气的计算公式,即1kg 亚硝酸盐(NO2-1)=0.3048 kg氮气。

四是硝酸盐(NO3 -1)转化为氮气的计算公式,即1kg 硝酸盐(NO3-1)=0.2260 kg氮气。

这些计算公式可以帮助我们更好的理解和计算氮氧化物的含量,从而在实际操作中实现精准的控制。

若要获得各种组合的计算公式,只需将所需的化合物之间的转换公式组合起来,即可实现各种复杂转换的计算。

以上所述就是关于氮氧化物换算公式的一些内容,更多详细的信息和数据,还需要在实际操作中进行更多的研究和探求。

然而在实践中需要注意,由于不同的氮氧化物其物质的量比以及它们与其他物质反应的方式都可能会有所不同,因此在实际应用中,还需要考虑到这些因素,以确保公式的准确适用性。

做好详细而全面的计算,才能准确地转换不同形式的氮氧化物,从而运用于所需的实际情况中。

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LS的是一种途径。

此外,《排污收费制度》P122页中
燃料(固体和液体燃料)中的N和输入空气中的N,在燃烧时会产生NOx,一般在燃烧时产生的NOx中的约90% 为NO ,其余主要是NO2。

燃料燃烧时产生氮氧化物量可用下列公式估算:
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,%,见表7 ;
β—燃料中氮的转化率,%,见表8。

表7 燃料中氮的含量
燃料名称含氮质量百分比(%)
数值平均值
煤 0.5—2.5 1.5
劣质重油 0.2—0.4 0.2
一般重油 0.08—0.4 0.14
劣质轻油 0.005—0.08 0.02
表8 燃料中氮的NOx转化率
炉型 NOx的转化率(%)
层燃煤 50
煤粉炉 25
燃油炉 40
不同燃料、不同炉型燃烧时氮氧化物产污系数见表9。

表9 不同燃料、不同炉型燃烧时氮氧化物产污系数(kg/t煤)
燃料及炉型含氮量(%) NOx的转化率(%) GNOx
层燃煤 1.5 50 13.8
煤粉炉 1.5 25 7.6
劣质重油 0.2 40 2.8
一般重油 0.14 40 2.4
劣质轻油 0.02 40 1.7
燃料燃烧可以用以下计算:
GNOx= 1.63 ×B ×(N ×β+10—ox)
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,%,见表7 ;
β—燃料中氮的转化率,燃煤层燃为25%—50% (N≥0.4%),粉煤炉取20%—25%
Vy——燃料生成的烟气量(Nm3/Kg)
Cnox——温度型NO 的浓度(mg/Nm3)通常取70ppm 既是93.8 mg/Nm3。

高人总结了几种计算氮氧化物的计算方法
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)。

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)。

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