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              發布時間:2020-08-26 06:02  

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              煤炭開采和貯運的環境因素

              環境因素對煤自熱的影響為:可使煤的水分含量發生變化;改變煤氧接觸條件:使生產成的熱量擴散??煞譃椋?

              (1)地質因素。斷層和裂隙有利于空氣和水分與煤接觸。因而散熱沒有明顯增加,卻增加了煤發生氧化的機會和水的吸附。也就是說斷層和裂隙增加了煤自燃的危險性。埋藏深的煤層地面漏風較少。采空區遺煤(特別對于厚煤層)因不能完全回采而增中了煤的自燃危險性。



              (2)開采因素。開采因素對煤自燃的影響主要有2個方面,即通風和煤破碎,沒有通風或通風充分的地方,煤自燃的可能性較低。而通風不充分地方煤自燃的可能性較大。裂隙漏風是不充分漏分,它創造了煤進一步氧化的條件,而散熱條件并未被改善。所以,任何漏風對煤炭自燃來說都是很危險的。

              (3)貯運因素。在貯存和運輸過程中,影響煤自燃的因素要為通風不充分和干燥的低品級煤因雨淋和噴灑水產生潤濕熱。  



              煤的內在水分

              指煤樣在30℃,相對濕度達到96%的條件下吸附水分達到飽和時測得的水分,用符號MHC表示。該指標反映年輕煤的煤化程度,由于空氣干燥基水分的平衡濕度一般低于96%,因此,內在水分高于空氣干燥基水分。

              煤中水分含量分級:

              低水分煤 ≤ 5%

              中水分煤 > 5~15%

              高水分煤 > 15%




              煤中水分對煤炭利用的影響

              (1)燃燒、氣化、煉焦 →吸收額外的熱量,降低熱效率

              (2)煤炭運輸→浪費運力

              (3)煤炭成本→高水分,煤價下降

              (4)適量的水分可以在運輸和貯存中減少煤粉塵的產生,減少煤的損失


              煤耗是火力發電廠主要的經濟考核指標,但各廠及同一廠的不同鍋爐之間,甚至同一鍋爐的不同階段內燃用的燃料的發熱量及全水分也有所不同,即燃料的低位發熱量,燃料中真正可利用的有效熱值不同。為了采取統一的標準作為計算煤耗的依據,我們將收到基低位發熱量為29271KJ/Kg的煤定為標準煤,即每29271KJ/Kg的熱量折算成1Kg標準煤。這樣,就將各種低位發熱量的煤耗統一到標準煤耗上來。



              標準煤耗:b=(Qnet,ar·G)/(29.27E)??? 單位為Kg/(Kw·h)

              式中:G――入爐煤(應用煤)的重量,Kg

              Qnet,ar――按收到基計算的低位發熱量,MJ/Kg

              E――發電量,Kw·h

              29.271――標準煤的發熱量,MJ/Kg  


              煤炭發熱量是指煤炭燃燒放熱時發出的能量。煤炭運銷中長用的煤炭發熱量有:空氣干燥基發熱量、空氣干燥基高位發熱量和收到基低位發熱量。本文主要介紹高位煤炭發熱量和低位煤炭發熱量的區別。

              1、焦炭、煤炭高位發熱量原理

              煤炭的發熱量在氧彈熱量計中進行測定。一定量的分析試樣在氧彈熱量計中,在充有過量氧氣的氧彈內燃燒,氧彈熱量計的熱容量通過在相近的條件下燃燒一定量的基準量熱物苯甲酸來確定,根據試樣燃燒前后量熱系統產生的溫升,并對點火熱等附加熱進行校正后即可求得試樣的彈筒發熱量。從彈筒熱量中扣除生成熱和硫酸校正熱(硫酸與形成熱)之差,即得高位發熱量。




              2、低位發熱量

              煤炭的恒容低位發熱量和恒壓低位發熱量可以通過分析試樣的高位發熱量計算。計算恒容低位發熱量需要知道煤樣中水分和氫的含量。原則上計算恒壓低位發熱量還需知道煤樣中氧和氮的含量。