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文档简介
1、精选优质文档-倾情为你奉上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200364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×+0
2、.)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%。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:GB×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
3、(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: GNOx1.63B(·n+
4、106Vy·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); 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2550%(n0.4%),燃油锅炉为3240%,煤粉炉取2025%;n 燃料中氮的含量(%);Vy 燃料生成的烟气量(Nm3kg);CNOx 温度型NO浓度(mgNm3),通常取70ppm,即93.8mgNm3。固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)(HJ/T 373-2007)
5、中核定氮氧化物排放量5.3.5 核定氮氧化物排放量核定氮氧化物排放量时,可现场测算氮氧化物排放量,与实测氮氧化物浓度对比,若两者相差大于±50%,应立即现场复核,查找原因。燃料燃烧过程中氮氧化物排放量可参考公式(8)计算。氮氧化物排放量(千克)=燃料消耗量(吨)×排放系数(千克/吨) (8)计算燃烧过程中氮氧化物排放量时,可参考表5 系数。生产工艺过程产生的氮氧化物排放量可按公式(9)计算。生产工艺过程中氮氧化物排放量(千克)=工业产品年产量(吨)×排放系数(千克/吨) (9)计算工艺过程中氮氧化物排放量时,可参考表6 中参考系数。天然化石燃料燃烧过程中生成的氮氧
6、化物计算燃料燃烧产生的氮氧化物量计算天然化石燃料燃烧过程中生成的氮氧化物中,一氧化氮占90%,其余为二氧化氮。燃料燃烧生成的NOx主要来源于:一是燃料中含有许多氮的有机物,如喹啉C5H5N、吡啶C9H7N等,在一定温度下放出大量的氮原子,而生成大量的NO,通常称为燃料型NO;二是空气中的氮在高温下氧化为氮氧化物,称为温度型NOx。燃料含氮量的大小对烟气中氮氧化物浓度的高低影响很大,而温度是影响温度型氮氧化物生成量大小的主要因素。燃料燃烧生成的氮氧化物量可用下式计算:GNOx1.63B(.n+10-6VyCNOx)式中:GNOx燃料燃烧生成的氮氧化物(以NO2计)量 kg;
7、0; B煤或重油耗量 kg; 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2550%(n>0.4%),燃油锅炉 3240%,煤粉炉可取2025%; n燃料中氮的含量 %,可查表115; Vy1kg燃料生成的温度型NO的浓度 mg/Nm3;CNOx燃烧时生成的温度型NO的浓度mg/Nm3,通常可取70ppm,即93.8mg/Nm3。设煤燃烧生成的烟气量Vy10Nm3/kg,上
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