生活垃圾焚烧低位发热量计算及运用Word文件下载.docx

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垃圾化学成分表〔单位:

%〕

总碳

(Cd)

总氢

(Hd)

总氧

(Od)

总氮

(Nd)

总磷

(P)

总硫

(St,d)

总氯

(CL)

30.74

3.77

16.37

0.93

0.296

0.44

0.369

生活垃圾分类情况表〔单位:

灰土

砖瓦

动物类

植物茎叶果皮类

纸类

布类

橡塑类

木材类

金属类

玻璃

14.28

2.85

2.98

36.15

6.82

4.56

15.99

14.08

1.09

1.20

不同城市的生活垃圾,其化学成分和分类情况不尽相同,由于其成分的复杂性和取样的不合理性,在垃圾发电企业正常运行中,垃圾低位热值的取样分析难度较大,给实际生产中生产人员的操作带来困难,不便于生产管理人员的生产管理。

本文就以上问题,提出一套生活垃圾燃烧时低位发热量的计算方法。

2通过DCS监测等数据计算垃圾低位发热量

通常情况下,垃圾发电企业DCS监测系统中,为便于生产人员运行操作,都会将一些关键性的生产数据进行监控。

我们可以借助这些数据,对垃圾低位发热量进行计算。

2.1同兴公司一次风空气预热器加热系统

汽轮机抽汽来汽

环境温度30166220

疏水疏水汽包来汽

2.2垃圾低位热值和锅炉效率计算输入量

数据输入

序号

项目

单位

〔1〕

一次风量

m3/h

 

〔2〕

一次风出口温度

〔3〕

二次风量

〔4〕

二次风出口温度

〔5〕

一次风空预器第一级进口温度

〔6〕

一次风空预器第一级出口温度

〔7〕

一次风空预器第三级进口温度

〔8〕

一次风空预器第三级出口温度

〔9〕

一次风空预器疏水温度

〔10〕

入炉垃圾量

kg/h

〔11〕

主蒸汽蒸发量

〔12〕

主蒸汽温度

〔13〕

主蒸汽绝对压力

MPa

〔14〕

汽包温度

〔15〕

汽包绝对压力

〔16〕

环境温度

〔17〕

锅炉出口排烟温度

〔18〕

引风机后排烟温度

〔19〕

引风机后排烟气量@排烟温度(表盘读数)

〔20〕

锅炉出口烟气含O2量(表盘读数)

%vol

〔21〕

引风机后烟气含O2含量(表盘读数)

〔22〕

引风机后烟气含CO量(表盘读数)

〔23〕

引风机后烟气含H2O量(表盘读数)

〔24〕

引风机后烟气含SO2量(表盘读数)

〔25〕

引风机后烟气含CO2量(表盘读数)

〔26〕

引风机后烟气含N2量(表盘读数)

〔27〕

引风机后烟气含HCl量(表盘读数)

〔28〕

合计 

 100%

〔29〕

除氧器内水温度

〔30〕

除氧器绝对压力

Mpa

〔31〕

给水流量

〔32〕

当地绝对大气压

〔33〕

表盘读数是干烟气

〔34〕

烟气处理喷水量

Kg/h

〔35〕

锅炉出口飞灰量估算

计算过程

计算公式

〔36〕

排污量估算(占主蒸汽量)

%mass

2%

〔37〕

化学+机械+灰渣显热+散热估算

KJ/kg.fuel

200

〔38〕

烟气处理喷水的水蒸汽容积

Nm3/h

=〔34〕÷

18×

22.4

〔39〕

烟气计算系数

=〔19〕×

273÷

〔273+〔18〕〕

〔40〕

锅炉出口排烟气量@排烟温度

=〔〔39〕×

(0.21-〔21〕)-〔38〕×

0.21〕〕÷

〔0.21-〔20〕〕

〔41〕

判断氧量计是否测不准

〔42〕

烟气处理漏风量

=〔39〕-〔40〕-〔38〕

〔43〕

锅炉出口烟气含H2O量

=(〔39〕×

(23))-(38))÷

(40)

〔44〕

锅炉出口烟气含CO量

=(39)×

(22)÷

〔45〕

锅炉出口烟气含SO2量

(24)÷

〔46〕

锅炉出口烟气含CO2量

(25)÷

〔47〕

锅炉出口烟气含N2量

=100-(43)-(44)-(45)-(46)-(48)

〔48〕

锅炉出口烟气含HCl量

(27)÷

〔49〕

〔50〕

锅炉出口干烟气含氧量

%vol.dry

=〔20〕÷

〔1-〔43〕〕

〔51〕

锅炉出口干烟气含CO量

=〔44〕÷

〔52〕

锅炉出口干烟气含SO2量

=〔45〕÷

〔53〕

锅炉出口干烟气含CO2量

=〔46〕÷

〔54〕

锅炉出口干烟气含N2量

=100-(51)-(52)-(53)-(55)

〔55〕

锅炉出口干烟气含HCl量

=〔48〕÷

〔56〕

不考虑漏风的实际助燃空气量

=(40)×

(47)÷

0.79

〔57〕

不考虑漏风的实际空气量或为

=(54)÷

0.79×

(40)×

〔58〕

不考虑漏风的实际过量空气

=(20)÷

0.21×

〔59〕

不考虑漏风的实际过量空气或为

=(50)÷

〔60〕

不考虑漏风的实际空气系数

/

=(57)÷

((57)-(59))

〔61〕

简化的公式

=21÷

((21-(50)×

100)

〔62〕

单位锅炉出口烟气焓

〔63〕

ΘCO2

(kJ/Nm3)

=-0.000000100×

+0.000518336×

+1.792367973×

(17)-13.886086957

〔64〕

ΘN2

=-0.000000026×

+0.000170822×

+1.244956560×

(17)+2.384494983

〔65〕

ΘO2

=-0.000000028×

+0.000178001×

+1.329167296×

(17)-4.001123746

〔66〕

ΘH2O

=-0.000000034×

+0.000341490×

+1.412197838×

(17)+5.595317725

〔67〕

Θair

=-0.000000028×

+0.000179546×

+1.284439719×

(17)+1.263719063

〔68〕

Θash

(kJ/kg.ash)

=0.000000152×

-0.000026826×

+0.882630995×

(17)-3.057820440

〔69〕

锅炉出口排烟功率

kW

=((66)×

(43)+(65)×

(20)+(64)×

(47)+(63)×

(46)+(63)×

((44)+(45)+(48)))×

(40)÷

3600+(68)×

(35)÷

3600

〔70

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