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氮氧化物排放浓度计算

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-10-01 10:02:38
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氮氧化物排放浓度计算

氮氧化物排放浓度计算生物质直燃电厂所生成的NOx中,NO占90%,NO2占5%~10%,N2O仅占1%左右.NOx的生成与排放量主要取决于NO。燃烧过程中所产生的氮氧化物量与燃料品种、燃烧方式、燃烧温度、过量空气系数和烟气在炉内停留时间等因素密切相关。生成机理分热力型、燃料型和快速型3个类型。热力型NOx的生成是由空气中氮在高温条件下氧化而成,生成量随温度增高而增大;当温度低于1350℃时,几乎不生成热力NOx,且与介质在炉膛内停留时间和氧浓度平方根成正比。燃料型NOx是燃料中氮化合物在燃烧过
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导读氮氧化物排放浓度计算生物质直燃电厂所生成的NOx中,NO占90%,NO2占5%~10%,N2O仅占1%左右.NOx的生成与排放量主要取决于NO。燃烧过程中所产生的氮氧化物量与燃料品种、燃烧方式、燃烧温度、过量空气系数和烟气在炉内停留时间等因素密切相关。生成机理分热力型、燃料型和快速型3个类型。热力型NOx的生成是由空气中氮在高温条件下氧化而成,生成量随温度增高而增大;当温度低于1350℃时,几乎不生成热力NOx,且与介质在炉膛内停留时间和氧浓度平方根成正比。燃料型NOx是燃料中氮化合物在燃烧过
氮氧化物排放浓度计算

生物质直燃电厂所生成的NOx中,NO占90%,NO2占5%~10%,N2O仅占1%左右. NOx的生成与排放量主要取决于NO。

燃烧过程中所产生的氮氧化物量与燃料品种、燃烧方式、燃烧温度、过量空气系数和烟气在炉内停留时间等因素密切相关。生成机理分热力型、燃料型和快速型3个类型。

热力型NOx的生成是由空气中氮在高温条件下氧化而成,生成量随温度增高而增大;当温度低于1350℃时,几乎不生成热力NOx,且与介质在炉膛内停留时间和氧浓度平方根成正比。

燃料型NOx是燃料中氮化合物在燃烧过程中热分解且氧化而生成的,燃料型NOx的形成包括挥发性NO与焦炭性NO两种途径。燃料氮向NOx转化的过程可分为3个阶段:首先是有机氮化合物随挥发分析出一部分,其次是挥发分中氮化物燃烧,最后是焦碳中有机氮燃烧。挥发有机氮生成NO的转化率随燃烧温度上升而增大.当燃烧温度水平较低时,燃料氮的挥发分份额明显下降。

快速型NOx是由空气总氮和燃料中碳氢离子团如CH等反应生成的NOx,其转化率取决于过程中空气过剩条件和温度水平。快速型NOx生成强度在通常炉温水平下是微不足道的。

锅炉炉膛燃烧温度﹤900℃,其生成的NOx主要是燃料型NO。送风分为两级,二次风占70%以上,锅炉炉膛过量空气系数20%,燃料N转化率约为20%。

农作物秸秆在收获初期都含有较大的水份,如:木薯秆50~70%,香蕉秆60~90%,玉米杆40~60%等,因此,收购前应尽量将秸秆晾晒。

燃料以木薯、玉米秸秆和甘蔗叶为主,混合燃用,比例为甘蔗叶70%、玉米秸秆20%,木薯秸秆10%。本工程设计燃料水份按40%计算,送检燃料、设计燃料的成份折算如下:

混合燃料成份及发热值分析表

项目单位空气干燥基

设计燃料
玉米杆木薯秆甘蔗叶送检燃料
混合比例%201070100 
水份%3.62 2.24 4.02 3.76 40.00
灰份%8.24 4.38 8.94 8.34 5.20
挥发份%71.33 74.68 71.20 71.57 44.62
固定碳%16.81 18.70 15.84 16.32 10.17
低位发热量MJ/kg16.09 17.52 16.82 16.74 10.44
%43.34 42.26 42.80 42.85 26.72
%5.20 4.70 4.82 4.88 3.04
%0.86 0.62 0. 0.68 0.43
全硫%0.08 0.13 0.08 0.09 0.05
%38.66 45.67 37.70 38.69 24.12
根据燃料成份分析资料,隆安混合燃料中含氮量为0.425%。

根据燃料成份计算,燃料烟气量为5.54m3/kg。

氮氧化物排放浓度=0.00425*0.2*30/14=328.8mg/m3。

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氮氧化物排放浓度计算

氮氧化物排放浓度计算生物质直燃电厂所生成的NOx中,NO占90%,NO2占5%~10%,N2O仅占1%左右.NOx的生成与排放量主要取决于NO。燃烧过程中所产生的氮氧化物量与燃料品种、燃烧方式、燃烧温度、过量空气系数和烟气在炉内停留时间等因素密切相关。生成机理分热力型、燃料型和快速型3个类型。热力型NOx的生成是由空气中氮在高温条件下氧化而成,生成量随温度增高而增大;当温度低于1350℃时,几乎不生成热力NOx,且与介质在炉膛内停留时间和氧浓度平方根成正比。燃料型NOx是燃料中氮化合物在燃烧过
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