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煤炭開采和貯運的環(huán)境因素
環(huán)境因素對煤自熱的影響為:可使煤的水分含量發(fā)生變化;改變煤氧接觸條件:使生產(chǎn)成的熱量擴(kuò)散??煞譃椋?
(1)地質(zhì)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(fā)生氧化的機(jī)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(fēng)較少。采空區(qū)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(fēng)和煤破碎,沒有通風(fēng)或通風(fēng)充分的地方,煤自燃的可能性較低。而通風(fēng)不充分地方煤自燃的可能性較大。裂隙漏風(fēng)是不充分漏分,它創(chuàng)造了煤進(jìn)一步氧化的條件,而散熱條件并未被改善。所以,任何漏風(fēng)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(fēng)不充分和干燥的低品級煤因雨淋和噴灑水產(chǎn)生潤濕熱。
煤的內(nèi)在水分
指煤樣在30℃,相對濕度達(dá)到96%的條件下吸附水分達(dá)到飽和時測得的水分,用符號MHC表示。該指標(biāo)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(nèi)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(chǎn)生,減少煤的損失
煤耗是火力發(fā)電廠主要的經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo),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(nèi)燃用的燃料的發(fā)熱量及全水分也有所不同,即燃料的低位發(fā)熱量,燃料中真正可利用的有效熱值不同。為了采取統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)作為計算煤耗的依據(jù),我們將收到基低位發(fā)熱量為29271KJ/Kg的煤定為標(biāo)準(zhǔn)煤,即每29271KJ/Kg的熱量折算成1Kg標(biāo)準(zhǔn)煤。這樣,就將各種低位發(fā)熱量的煤耗統(tǒng)一到標(biāo)準(zhǔn)煤耗上來。
標(biāo)準(zhǔn)煤耗:b=(Qnet,ar·G)/(29.27E)??? 單位為Kg/(Kw·h)
式中:G――入爐煤(應(yīng)用煤)的重量,Kg
Qnet,ar――按收到基計算的低位發(fā)熱量,MJ/Kg
E――發(fā)電量,Kw·h
29.271――標(biāo)準(zhǔn)煤的發(fā)熱量,MJ/Kg
煤炭發(fā)熱量是指煤炭燃燒放熱時發(fā)出的能量。煤炭運銷中長用的煤炭發(fā)熱量有:空氣干燥基發(fā)熱量、空氣干燥基高位發(fā)熱量和收到基低位發(fā)熱量。本文主要介紹高位煤炭發(fā)熱量和低位煤炭發(fā)熱量的區(qū)別。
1、焦炭、煤炭高位發(fā)熱量原理
煤炭的發(fā)熱量在氧彈熱量計中進(jìn)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(nèi)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(zhǔn)量熱物苯甲酸來確定,根據(jù)試樣燃燒前后量熱系統(tǒng)產(chǎn)生的溫升,并對點火熱等附加熱進(jìn)行校正后即可求得試樣的彈筒發(fā)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(fā)熱量。
2、低位發(fā)熱量
煤炭的恒容低位發(fā)熱量和恒壓低位發(fā)熱量可以通過分析試樣的高位發(fā)熱量計算。計算恒容低位發(fā)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(fā)熱量還需知道煤樣中氧和氮的含量。