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堆煤场起尘量计算公式

堆煤场起尘量计算公式
堆煤场起尘量计算公式

环评计算常用数据及公式供参考(仅用来借鉴)

废气类:

烧一吨煤,产生1600×S%千克SO2,1万m3废气,产生200千克烟尘。

烧一吨柴油,排放2000×S%千克SO2,1.2万m3废气;排放1千克烟尘。

烧一吨重油,排放2000×S%千克SO2,1.6万m3废气;排放2千克烟尘。

大电厂,烟尘治理好,烧一吨煤,排放烟尘3-5千克。

普通企业,有治理设施的,烧一吨煤,排放烟尘10-15千克;

砖瓦生产,每万块产品排放40-80千克烟尘;12-18千克二氧化硫。

规模水泥厂,每吨水泥产品排放3-7千克粉尘;1千克二氧化硫。

乡镇小水泥厂,每吨水泥产品排放12-20千克粉尘;1千克二氧化硫。

物料衡算公式:

1吨煤炭燃烧时产生的SO2量=1600×S千克;S含硫率,一般0.6-1.5%。若燃煤的含硫率为1%,则烧1吨煤排放16公斤SO2 。

1吨燃油燃烧时产生的SO2量=2000×S千克;S含硫率,一般重油1.5-3%,柴油0.5-0.8%。若含硫率为2%,燃烧1吨油排放40公斤SO2 。

排污系数:燃烧一吨煤,排放0.9-1.2万标立方米燃烧废气,电厂可取小值,其他小厂可取大值。燃烧一吨油,排放1.2-1.6万标立方米废气,柴油取小值,重油取大值。

【生活及其他烟尘排放量】

按燃用民用型煤和原煤分别采用不同的系数计算:

民用型煤:每吨型煤排放1~2公斤烟尘

原煤:每吨原煤排放8~10公斤烟尘

一、工业废气排放总量计算

1.实测法

当废气排放量有实测值时,采用下式计算:

Q年= Q时× B年/B时/10000

式中:

Q年——全年废气排放量,万标m3/y;

Q时——废气小时排放量,标m3/h;

B年——全年燃料耗量(或熟料产量),kg/y;

B时——在正常工况下每小时的燃料耗量(或熟料产量),kg/h。2.系数推算法

1)锅炉燃烧废气排放量的计算

①理论空气需要量(V0)的计算 a.对于固体燃料,当燃料应用基挥发分V y>15%(烟煤),计算公式为:V0=0.251 ×Q L/1000+0.278[m3(标)/kg]

当Vy<15%(贫煤或无烟煤),

V0=Q L/4140+0.606[m3(标)/kg]

当Q L<12546kJ/kg(劣质煤), V0=Q L//4140+0.455[m3(标)/kg)

b. 对于液体燃料,计算公式为:V0=0.203 ×Q L/1000+2[m3(标)/kg]

c. 对于气体燃料,Q L<10455 kJ/(标)m3时,计算公式为:

V0= 0.209 ×Q L/1000[m3/ m3]

当Q L>14637 kJ/(标)m3时,

V0=0.260 ×Q L/1000-0.25[m3/ m3]

式中:V0—燃料燃烧所需理论空气量,m3(标)/kg或m3/m3; Q L—燃料应用基低位发热值,kJ/kg或kJ/(标)m3。

各燃料类型的QL值对照表

(单位:千焦/公斤或千焦/标米3)

燃料类型 Q L

石煤和矸石 8374

无烟煤 22051

烟煤 17585

柴油 46057

天然气 35590

一氧化碳 12636

褐煤 11514

贫煤 18841

重油 41870

煤气 16748

氢 10798

②实际烟气量的计算 a.对于无烟煤、烟煤及贫煤:Q y=1.04 ×

Q L/4187+0.77+1.0161(α-1) V0[m3(标)/kg]

当Q L<12546kJ/kg(劣质煤),

Q y=1.04 ×Q L/4187+0.54+1.0161(α-1) V0[m3(标)/kg]

b.对于液体燃料: Q y=1.11 ×Q L/4187+(α-1) V0[m3(标)/kg]

c.对于气体燃料,当Q L<10468 kJ/(标)m3时:

Q y=0.725 ×Q L/4187+1.0+(α-1) V0(m3/ m3)

当Q L>10468 kJ/(标)m3时,

Q y=1.14 ×Q L/4187-0.25+(α-1) V0(m3/ m3)

式中:Q y—实际烟气量,m3(标)/kg;

α—过剩空气系数,α = α0+Δ α

炉膛过量空气系数

Q总= B× Q y式中:Q总—烟气总量,m3(标)/y;

B—燃料耗量,kg/y;

Q y—实际烟气量,m3(标)/kg。

2)水泥回转窑排出烟气量的计算

①水泥回转窑排出烟气量一般按下列经验数据选取:

a. 湿法回转窑 3.5~4m3(标)/kg熟料

b. 干法回转窑 2.4m3(标)/kg熟料

c. 一次通过立波窑 5m3(标)/kg熟料

d. 二次通过立波窑 4m3(标)/kg熟料其中热排风机前 3m3(标)/kg熟料

e. 立筒热热窑 2.4m3(标)/kg熟料

f. 旋风预热窑 2.3m3(标)/kg熟料

②水泥立窑废气量的估算

计算公式:

Q年= M × Q a ×K1 ×K2式中:Q年—立窑排放的年废气量,m3(标)/y;

M—立窑熟料全年产量,kg/y;

各种燃料的标煤折算表

Q a—单位熟料的废气生成量,m3(标)/kg(熟料),一般为1.6~2.0m3(标)/kg(熟料);

K1—生产不均匀系数,机立窑K1=1.0,普通立窑K1=1.3~1.5;

K2—漏风系数,机立窑K2=1.15~1.25,普通立窑K2=1.3~1.4。

③水泥生产中非熟料烧制的废气计算

在水泥生产过程中,除水泥熟料烧制外,原料破碎、烘干、包装、粉磨等生产过程中也产生一定量的废气, 一般,每公斤熟料排放这类废气1.5 m3(标)。

说明:标准煤是以一定的燃烧值为标准的当量概念。规定1千克标煤的低位热值为7000千卡或29274千焦。若未能取得燃料的低位热值,可参照上表的系数进行计算,若能取得燃料的低位热值为Q可按以下的公式进行计算。

标煤量=燃料的耗用量*Q/7000 (低位热值按千卡计)标煤量=燃料的耗用量*Q/29274 (低位热值按千焦计)

GB 252-2000 轻柴油质量指标

续表 GB 252-2000 轻柴油质量指标

Q/SHR 006-2000 城市车用柴油质量指标

常减压蒸馏产生的减底渣油

用作工业炉燃料。

执行标准:Q/SHYZ-254-01-2000。

起尘量计算方法

(一)建设工地起尘量计算:

()??

?

?????????-???? ?????=43653653081.0T w V s P E

式中:E —单辆车引起的工地起尘量散发因子,kg/km ;

P —可扬起尘粒(直径<30um)比例数;石子路面为0.62,泥土路面为0.32;

s —表面粉矿成分百分比,12%;

V —车辆驶过工地的平均车速,km/h ; w —一年中降水量大于0.254mm 的天数; T —每辆车的平均轮胎数,一般取6。 (二)道路起尘量计算:

??

?

???????=4139.0823.0000501.0T U V E

式中:E —单辆车引起的道路起尘量散发因子,kg/km ;

V —车辆驶过的平均车速,km/h ; U —起尘风速,一般取5m/s ;

T —每辆车的平均轮胎数,一般取6。 (三)一年中单位长度道路的起尘量计算:

()()l

Q Q E A l P d D C Q A c A ?=??-??-??=-6

1024

式中:Q A —一年中单位长度道路的起尘量,t ;

C —每小时平均车流量,辆/h ;

D —计算的总天数,365天;

d —一年中降水量大于0.254mm 的天数;

P —道路级别系数,如内环线以内可取0.4,内外环线之间取0.8;

Ac —消尘系数,如内环线以内可取0.4,内外环线之间取0.2; l —道路长度,km;

Q —道路年起尘量,t 。 (四)煤堆起尘量计算:

??

?

?????????????????????????=15255905.105.0f d D V E

式中:E —单辆车引起的煤堆起尘量散发因子,kg/km ;

V —车辆驶过煤堆的平均车速,km/h ; d —每年干燥天数,d ;

f —风速超过19.2km/h 的百分数。 (五) 煤堆起尘量计算:

Q m =11.7U 2.45·S 0.345·e -0.5ω·e -0.55(W-0.07)

式中:Qm —煤堆起尘量,mg/s ;

U-临界风速,m/s ,取大于5.5m/s ; S-煤堆表面积,m 2;

ω-空气相对湿度,取60%; W-煤物料湿度,原煤6%。

(六)煤炭装卸起尘

煤炭在装卸过程中更易形成起尘,其起尘量与装卸高度H 、煤流柱半径R 、煤炭含水量W 、煤流柱中煤流密度D 、风速V 等有关,其中煤流柱密度是由装卸速度V 和装卸高度H 决定的。露天堆煤场装卸过程中形成扬尘的主要为自卸车、铲车装卸,装卸煤落差1.5m 左右。

煤炭装卸起尘量采用下式计算:

α????=-i i w i ij f G H V Q 28.023.16.103.0

∑∑

===n

i ij

m

i Q

Q 1

1

式中:Q ij —不同设备风速条件下的起尘量,kg/a ;

Q —煤场年起尘量,kg/a ; H —煤炭装卸平均高度,m ; G i —某一设备年装卸煤量,t ; m —装卸设备种类;

Q i —不同风速条件下的起尘量,kg/a ; G —煤场贮煤量,t ; V i —50米上空的风速,m/s ; W —煤炭含水量,%;

f i —不同风速的频率; α—大气降雨修正系数。

(七)汽车道路扬尘

汽车道路扬尘量按经验下列公式估算:

72.085.00079.0P W V Q i ??=

∑==n

i i Q Q 1

式中:Q i —每辆汽车行驶扬尘量(kg/km 辆);

Q —汽车运输总扬尘量; V —汽车速度(km/h); W —汽车重量(T);

P —道路表面粉尘量(kg/m 2)。

(八)秦皇岛码头煤堆起尘量计算公式

P e U U K Q w p ??-?=-023.103)(1.2

式中:Q p —煤堆起尘量,kg/a ;

K —经验系数,是煤含水量的函数,取K=0.96; U —煤场平均风速,m/s ;

U 0—煤尘的启动风速,m/s ,取3.0m/s ; W —煤尘表面含水率,%; P —煤场年累计堆煤量,t/a 。

易挥发有机物计算方法 1、

储存有机液体的基本罐型有固定顶罐、浮顶罐、可变蒸气空间罐和压力罐等五种,而固定顶罐是一种最普通的罐型,在国内最常被使用,是储存有机液体的普通罐型,一般认为是最低的接受水平,特别是在加油站和石油库用于储存汽油和柴油。

典型的固定顶罐由带有永久性附加罐顶的园筒钢壳组成,其罐顶可以有锥形、园拱顶形到平顶的不同设计。固定顶罐一般装有压力和排气口,

它使储罐能在极低或真空下操作,压力和真空阀仅在温度、压力或液面变化微小的情况下阻止蒸气释放。固定顶罐的主要是呼吸排放和工作排放等两种排放方式。

2.排放量计算

2.1 呼吸排放

呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出,它出现在罐内液面无任何变化的情况,是非人为干扰的自然排放方式。

固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量:

LB=0.191×M(P/(100910-P))^0.68×D^1.73×H^0.51×△

T^0.45×FP×C×KC

式中:LB—固定顶罐的呼吸排放量(Kg/a);

M—储罐内蒸气的分子量;

P—在大量液体状态下,真实的蒸气压力(Pa);

D—罐的直径(m);

H—平均蒸气空间高度(m);

△T—一天之内的平均温度差(℃);

FP—涂层因子(无量纲),根据油漆状况取值在1~1.5之间;

C—用于小直径罐的调节因子(无量纲);直径在0~9m之间的罐体,

C=1-0.0123(D-9)^2 ; 罐径大于9m的C=1;

KC—产品因子(石油原油KC取0.65,其他的有机液体取1.0)

2.2工作排放

工作排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果,罐内压力超过释放压力时,蒸气从罐内压出;而卸料损失发生于液面排出,空气被抽入罐体内,因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀,因而超过蒸气空间容纳的能力。

可由下式估算固定顶罐的工作排放

LW=4.188×10^-7×M×P×KN×KC

式中:LW—固定顶罐的工作损失(Kg/m3投入量)

KN—周转因子(无量纲),取值按年周转次数(K)确定。

K<=36,KN=1

36

K>220,KN=0.26

  2001年部分企业焦炭平均成分

  焦炭成分

M40 M10 灰分硫

宝钢 89.52 5.50 11.15 0.52

天铁 78.12 6.48 11.64 0.56

邯郸 82.90 7.11 11.62 0.45

2672 90.28 6.78 11.31 0.46

临汾 88.98 7.06 11.87 0.42

太原 80.81 6.82 11.37 0.50

梅山 78.63 7.45 11.96 0.66

淮钢 73.00 9.14 11.84 0.70

南昌   6.28 11.41 0.45

济南 80.17 7.17 11.80 0.54

莱芜 81.91 7.17 11.95 0.58

安阳 83.04 7.08 11.88 0.45

韶关 81.63 6.77 11.91 0.53

徐州 90.27 6.80 12.02 0.53

杭州 90.10 6.63 12.32 0.49

湘潭 89.02 7.36 12.05 0.55

邢台 92.59 5.23 12.18 0.49

废水和用水

【城镇排水折算系数】 0.7~0.9,即用水量的70-90%。

【生活污水排放系数】采用本地区的实测系数。。

【生活污水中COD产生系数】60g/人.日。也可用本地区的实测系数。

【生活污水中氨氮产生系数】7g/人.日。也可用本地区的实测系数。使用系数进行计算时,人口数一般指城镇人口数;在外来较多的地区,可用常住人口数或加上外来人口数。

居民区综合用水定额

居民区生活用水定额

住宅生活用水定额

各类建筑生活给水量及占总用水量的百分率

各类建筑各种排水污染物浓度

常用污水处理设备及去除率

一、化粪池原理及水污染物去除率

三格化粪池厕所的结构原理

三格化粪池由相联的三个池子组成,中间由过粪管联通,主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理,粪便在池内经过30天以上的发酵分解,中层粪液依次由1池流至3池,以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的,第3池粪液成为优质化肥。

新鲜粪便由进粪口进入第一池,池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层,上层为糊状粪皮,下层为块状或颗状粪渣,中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多,中层含虫卵最少,初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池,而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二他的粪液进一步发酵分解,虫卵继续下沉,病原体逐渐死亡,粪液得到进一步无害化,产生的粪皮和粪厚度比第一池

显著减少。流人第三他的粪液一般已经腐熟,其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。

三格化粪池厕所的地下部分结构由便器、进粪管、过粪管、三格化粪池、盖板五部分组成。便器:由工厂加工生产或白行预制,便器采用直通式,与进粪管联接,也可使用水封式便器,不再安装近粪管。

进粪管:塑料、铸铁、水泥管均可,内壁光滑、防止结粪、内径为10cm,长度为30-50cm。过粪管:以塑料管为好,直径为10-15cm,1-2池间的过粪管长约70-75cm,2-3池间的过粪管长约50一55Cm。

三格池:用砖砌水泥粉壁面或水泥现浇,预制均可,以"目"字形为主要类型,若受地形限制,"品"字形、"丁"个型摆都也可。容积达到贮粪2个月为宜。三格池有效深度应不少于1 cm ,1至3格容积比例一般为2:1:3。

盖板:可自行预制,要做到既密闭,又便于清渣和取粪。

化粪池水污染物去除率如下:

二、隔油池

HBGY-YS型不锈钢油水分离器(隔油池)基本参数

一、隔油器工作原理:隔油器由三个槽组成。当厨房排水流入第一槽时,杂物框将其中的固体杂物(菜叶等)截流除去乙进入第二槽后,利用密度差使油水分离。废水沿斜管向下流动,进入第三槽后从溢流堰流出,再经出水管收集排出。水中的油珠则沿斜管的上表面集聚向上流动,浮在隔油池的槽内,然后用

集油管汇集排除,或人工排除。

二、隔油器规格性能表:

三、隔油器特点:a)油水分离效率高,可去除油粒粒径在601lm以上的油珠;

b)停留时间短,一般不大于30min;c)占地面—积小-/约占平流式隔油池的l/4(01-/3(处理水量相同时); d)臭气较少;容量计算。

四、计算公式: 1、设计流量Q(L/min): Q=Gn*n÷60÷t×kGn一水量定额:L/人·餐(见表—1); n一平均每日就餐人次;t一厨房每日使用时间(h); k一安全系数:4;2、油脂阻集量Gu(kg);Gu=GunXnXWlX0.001Gun一平均每人每餐阻集量:g/人·餐(见表一1);W1一清除周期:天(一般为7天)3、“油脂+残渣”堆积量:Gb(kg)Gb=Gbn×n×Wl×0.001Gbn=每人每餐“油脂+残渣”堆积量:g/人·餐(见表一);二、隔油器设计参数及性能表:服务对象水量定额Gu(L /人·餐)使用时间t(h /日)平均每人餐的阻集量+堆积量Gu+Gb 油脂阻集量Gun:g/人·餐“油脂+残渣”堆积量:g/人·餐。

注:使用本表时取值视情况而定,一般水量定额中餐较西餐大;用洗碗机较人工洗碗大。

本系列产品是配合主要厨具的辅助产品之一,主要功能是用来清洗蔬菜、工具等,是各厂矿、机关及宾馆,饭店大食堂的必备用品,依不同需要,大致分为小槽、中槽、大槽三种类型,其具体尺寸请参看表格,根据用户要求可带开生台,残食台,平台等设施。整体由不锈钢制成,外形美观、使用方便、易清洁、经济实惠、抗蚀防腐、经久耐用。本产品需要根据客户使用面积定型加工制造。

HYGUZ—Ⅲ型厨房隔油器由三个槽组成。当厨房排水流入第一槽时,杂务框将其中的固体杂务(菜叶等)截流除去。进入第二槽后,利用密度差使油水分离。废水沿斜管向下流动,进入第三槽后从溢流堰流出,再经出水管排出。水中的油珠则沿斜管的上表面集聚向上流动,浮在隔油池的槽内,然后用集油管汇集排除或人工排除。

特点:

油水分离效率高,可去除油粒粒径在60vm以上的油粒;

停留时间短,一般不大于30min;

占地面积小,约占平流式隔油器池的1/4~1/3(处理水量相同时);

臭气较少;

斜管式除油效率是平流式的4—5倍。

三、一体化污水处理系统

HY-WWS微型污水处理系统

一、 HY-WWS微型污水处理机技术特点

1、采用先进CASS法(厌氧+好氧)处理工艺(SBR工艺的改进型)

2、污泥产量少/无需污泥处理设备

3、有机污染物去除率高/出水水质稳定/抗冲击负荷能力强

4、脱氮除磷/出水可入天然水体

5、埋于地下/不占地

6、专门用于小流量污水处理

7、运行费用低(每吨处理成本仅为0.45-0.5元)

8、投资成本低(比传统工艺节约30%以上)

9、安装简易/管理方便

10、采用生物膜过滤技术,出水效果更好

二、 HY-WWS微型一体化污水处理系统

该技术和设备是本公司自行研制开发的生活污水处理器,其主要功能是使生活污水经厌氧+好氧处理后达到国家或地方排放标准。设备可以埋地。该技术和设备已在全国10多个工程中推广使用,得到用户一致好评。该设备的特点是:无须设置生化池,具有安装方便,使用简单的特点,大大降低了污水处理的建设造价。

三、 HY-WWS微型一体化污水处理机适用范围

宾馆、饭店、公寓、住宅小区、旅游别墅;单体建筑、商店、剧院、办公楼、学校、医院;高速公路配套设施等。

四、 HY-WWS微型一体化污水系统的安装、调试和维护保养

(一)安装

1、直接安装在化粪池的管路中,采用钢板制作,并用环氧树脂进行防腐处理。

2、一体化设备无填料,采用直接混合曝气,效率高。

(二)调试

设备安装完毕之后,启动设备进行曝气,闷曝2~3天后滤料上即可长上橙黄或黑褐色的生物膜,可继续运行。由于本工艺采用SBR为基本工艺,故也可不设填料。

(三)设备维护保养

设备每运行1000小时保养一次,进行反冲洗,出水滤蕊达寿命后须更换,水泵每运行6000小时保养一次,定期加润滑油,参考有关说明书执行。

五、净化效果

CODcr去除率>85%

BOD5去除率>90%

出水CODcr20-60mg/1

BOD510-30mg/1

四、地埋式污水处理设备

1.WSZ-AO地埋式污水处理一体化设备

产品名称:地埋式污水处理设备

产品概述

WSZ-AO地埋式污水处理一体

化设备采用世界上先进的生物

处理工艺,集去除BOD5、

COD、NH3-N于一身,是c。

它被广泛的应用于高级宾馆,别

墅小区及居民住宅小区的生活

污水和与之相似的工业有机污

水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到国家综合排放标准的化粪池。经过实地应用表明,WSZ-AO系列污水处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。

适用范围

宾馆、疗养院、医院,学校、住宅小区、别墅小区等生活污水的处理。

水产加工场、牲畜加工厂、鲜奶加工厂等到生产废水的处理。

产品特点

WSZ-AO系列污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。

WSZ-AO系列污水处理由二级池子组成,一级为钢筋混凝土结构,埋深较大,另一组为钢结构,埋深较浅。钢结构池采用国内首创的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物,它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨,能带来锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后,防腐寿命可达12年以上。

WSZ-AO系列污不水处理设备中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池,它的处理优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小,对水质适应性强,耐冲击性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料,它具有实际比表面积大,微生物挂膜、脱膜方便,在同样有机负荷条件下,比其它填料对有机物的去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。

由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,因此产泥量较少。此外,生物接触氧化池所产生瀚污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。因此,污水经TWZ系列污水处理设备后所产生的污泥量较少,一般仅需90天左右排一次泥。

WSZ-AO系列污水处理设备除了采用了常规的鼓风机消音措施外(如隔振垫、消音器等),还在鼓风机房内壁设置了新型吸音材料,使设备运行时的噪音低于50分贝,减轻了对周围环境的影响。

WSZ-AO系列污水设备配有土壤脱臭设施。其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于士壤所含的水份中,进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤,最终被其中的微生物分解而达到脱臭目的。

WSZ-AO系列污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时一般无需专人管理,只需每月季度的维护和保养。

2.WSZ-F设备技术参数

WSZ-F新型玻璃钢污水处理设备:该设备能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水,采用玻璃钢结构,具有质轻、耐腐蚀、抗老化性等优良特性,使用寿命长达50年以上,全套装置施工简单,操作容易,所有机械设备均为自动化控制,全部装置设备置于地表以下。广泛应用于宾馆、饭店、疗养院、医院、住宅小区等以及与生活污水类似的各种工业有机污水.

该设备处理效果如下:

项目进水出水去除率(%)

BOD 100-200 20 80-90

施工现场防尘降尘专项方案台账制度检查记录

施工现场防尘降尘专项施工方案 ? 一、工程概况? 1、哈尔滨恒大中央广场首期(11#、12#、13#、14#楼、地下车库)主体及配套工程位于哈尔滨市香坊区南北路(未建)、电碳路、规划路(未建)合围处,建筑面积约147819.15㎡。其中11#、12#、13#、14#楼使用功能为高层住宅。 2、 11#、12#、13#、14#楼为剪力墙结构,11#楼地上32层,地下1层,12#楼地上21层,地下1层,13#、14#楼地上19层,地下1层,地下车库为框架结构。 3、工程名称:哈尔滨恒大中央广场首期(11#、12#、13#、14#、地下车库)主体及配套工程。 建设单位:哈尔滨市振业房地产开发有限公司 设计单位:哈尔滨方舟工程设计咨询有限公司 监理单位:黑龙江省轻工建设监理有限公司 施工单位:黑龙江东辉建筑工程有限公司 二、编制目的及依据? 为有效的防治城市扬尘污染,改善城市环境空气质量,保障人民群众正常生产、生活秩序和身体健康,预防本工程施工中对环境污染事故的发生,认真贯彻《建设工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013)、《建筑工程绿色施工规范》(GB/T50905-2014)、《建筑工地施工扬尘专项治理工作方案》(建办督函[2017]169号)精神及相关法规文件的要求,进一步加强

扬尘治理的管理工作,结合本工程的实际具体情况,特编制本专项方案,各有关责任人应严格遵照执行。? 三、扬尘治理的总目标? 1、建立扬尘专项治理工作长效机制,加强监督管理,控制施工扬尘,不断改善施工现场的卫生环境和空气质量。 2、建立有效的管理制度、并通过实施确保工地现场达到扬尘治理检查要求、使扬尘治理工作制度化、规范化,创建绿色环保工地。? 2.1本工程防尘目标如下:? 1)施工扬尘污染控制达标; 2)无市民重大投诉; 3)无因施工扬尘控制不善造成的上级处罚和通报批评; 4)上级部门检查验收达标; 四、组织建设? 本工程建立由建设单位领导,监理单位监督,施工单位工作管理,负责施工现场污染控制的策划、组织、落实,并从财力、物力、人力上实施战略布置,将本工程的施工扬尘控制管理融入到整个施工管理中。 (一)领导小组? 为了确保施工环境质量,由项目经理部成立以项目经理为组长的防尘施工

最新燃烧用煤发热量计算公式

第二章锅炉燃料 本章目的:了解燃料特别是煤的特性,为煤的燃烧作准备; 本章关键:学会煤的评价指标,何为好,坏煤 本章难点:煤的成分换算,其实是个小技巧! 本章在全部内容的重要性:中等 对后面内容影响:锅炉经济性分析(热效率) 制粉系统 燃烧过程及燃烧布置 第一节燃料介绍 固体燃料 液体燃料 气体燃料 煤炭 油类 天然气 2,电力燃料的选用 电力燃料的选用 从能源利用的政策上 (1)弃优用劣燃烧取其热量属于低级行为 (2)就地取才运输成本和交通运力等 (3)充分利用提高经济性 (4)保护环境社会效益,国家强制 电厂考虑价格,核算成本,企业以赢利为目的 第二节煤的组成成分及性质 即化学分析:碳(C),氢(H),氧(O),氮(N),硫(S)五种元素和 水分(M),灰分(A)两种成分. 可燃成分与不可燃成分 一,煤的元素分析 (1)碳 主要的可燃成分,其含量一般为40% 90% 碳的燃烧反应 固定碳的定义及固定碳的燃烧特性 (2)氢 氢的发热量比较高但含量较少(3% 6%)氢燃烧后生成H2O,其物态影响反应的发热量 2H2+O2 2H2O(l) +143112 KJ/Kg 2H2+O2 2H2O(g)+120522 KJ/Kg 氢的燃烧特点及其对煤着火的影响 (3)硫 煤中硫的组成: 可燃硫(有机硫硫化铁中的硫)和硫酸盐中的硫 硫燃烧后生成SOx 低温腐蚀,大气污染 煤中的硫化铁对磨煤部件的磨损 (4)氧和氮

实际上不可燃,氧的含量与煤的炭化程度有关,最多可达40%; 氮的含量比较少,只有0.5% 2%. 氧的影响:使可燃元素相对减少,煤的发热量降低. 氮的影响:在一定条件下生成Nox,对环境有害. (5)水分 不可燃成分,有害成分,含量差别大(2% 60%) 水分的相关定义:表面水分(外在水分),固有水分(内在水分) 和全水分 水分对锅炉工作的危害: (1)降低发热量 (2)阻碍着火及燃烧 (3)影响煤的磨制及煤粉的输送 (4)烟气流过低温受热面产生堵灰及低温腐蚀 (6)灰分 灰分的定义 燃烧前后灰分中的矿物质是不同的 内在灰分与外在灰分 不可燃成分,有害成分, 含量差别大(10% 50%) 灰分对锅炉工作的危害: (1)降低发热量 (2)阻碍着火及燃烧 (3)烟气携带飞灰流过受热面产生结渣,积灰,磨损,腐蚀等 有害现象 飞灰对大气的污染 煤的元素分析法 表示—质量百分含量 作用—燃烧计算,煤的分类 应用—正式场合(设计,研究,设备鉴定等) 二,煤的工业分析 成分—水分(M),挥发分(V),固定碳(FC),灰分(A) 作用—指导燃烧调整,改善燃烧工况;煤分类的主要依据;锅炉设计时的重要参数. 方法—通过加热,灼烧得到水分,挥发分和固定碳,灰分 (1)挥发分 定义 组成:可燃气体(H2,CO,CH4等)和少量不可燃气体 (O2,N2,CO2,H2O等)组成 特点: 容易着火,燃烧速度快,火焰长.其加热过程是一个热分解过程 (粒径小于100 m的煤粉在煤粉炉中的热分解属于快速热分解,其升温速度大于一万℃/s,在不到0.1 s内完成).挥发分析出后焦碳变得疏松呈多孔性,参与燃烧的表面积增大,有利于焦碳的燃烧. 其余成分前述!!

煤场管理制度

四期煤场管理制度 为加强四期煤场管理,规范煤场运行过程中的各项流 程,实现四期煤场现场管理、煤炭管理、以及人员管理的制度化、规范化、常态化,保证四期煤场安全有序生产,特制定本制度。 、现场管理一)存煤管理 1、煤场进煤由煤管员进行验收,验收合格后在指定地点卸车,不同种类的煤炭分区域存煤。 2、运煤车辆在煤堆上卸车时,必须在距离煤堆上部边缘2 米以外。 3 、卸车作业必须在同一工作面进行,不得在煤堆上面和煤堆下部地面同时卸煤。 4、车辆在煤堆上卸煤及装载机在煤堆上进行清理作业 时,煤堆下部地面区域必须停止一切作业,人员、设备必须撤离。 5 、磨煤过程中必须分类加工,磨好的混煤分类堆放,转煤过程中根据要求配装。 6 、各批次煤炭必须有序存放,磨煤过程中遵循先进先磨的原则,防止煤炭因存放时间长而起火。 二)用电管理

煤场磨煤采用电动磨煤机磨煤,磨煤机功率较大,使用 过程中必须遵守以下规程: 1、启动前,检查粉煤机周围是否有妨碍运行的杂物和 易燃品等,检查线路连接是否正常。 2、启动时,必须有两人以上同时在场,必须做到监督 粉煤机,有人送电。 3、启动及粉煤过程中在场人员必须佩戴安全帽。 4、定期检查电源电缆接头或接线柱接触是否良好,接头和接线是否有烧伤现象,出现这种现象,应立即检查和更换。 5 、停运超过7 天,再次启动时须由气化厂电气车间 人 三)车辆管理 1、四期煤场车辆出入登记。进出煤场的车辆必须在值 班表上进行登记,登记内容包括车号,进出时间,事由。 2、运煤车辆进入煤场内必须减速行驶,最高速度不许 超过5km/h 。 3、运煤车辆进入煤场后听从煤场管理员指挥,按现场 管理人员指定的地点停车、卸车。严禁乱卸、乱挤或不服从管理,否则计入黑名单以后不得进入煤场。 4、非运煤车辆进入煤场必须停靠在指定地点,不得乱 停乱放、乱行或超速行驶。

吸收塔 石灰石浆液箱密度液位计算

吸收塔、石灰石浆液箱液位、密度计算 1. 密度、液位测量原理: 根据帕斯卡原理,箱罐内液体的液位、压力、密度三个变量存在着以下公式: ρ?=g P H ,其中g 为重力加速度。 箱罐内两个不同高度处的液位、压力如下: ρ?=g P H 11及ρ?=g P H 22 得到ρρ??=?-=-=?g P g P P H H H 2121 在ΔH 已知时,得到H g P ???= ρ, 从而箱罐液位P H P g P H ???=?=11 1ρ 2. 输入变量: ① 吸收塔: 本项目共设有测量液位的压力变送器4台,分别是: 3#炉吸收塔底部液位1(30HTD01CL001)、3#炉吸收塔底部液位2 (30HTD01CL002)、3#炉吸收塔底部液位3(30HTD01CL003)、3#炉吸收塔顶部液位(30HTD01CL004)。 底部的3个液位变送器中,有一个安装位置高于另两个1米,假定为30HTD01CL002。另两个为冗余二选平均配置(30HTD01CL901)。 液位测点压力变送器所测压力值(单位kPa ) ② 石灰石浆液箱: 设有测量液位的压力变送器2台,分别是: 石灰石浆液箱液位1(B0HTK01CL001)、石灰石浆液箱液位2(B0HTK01CL002)。 其中一个安装位置高于另一个1米,假定为B0HTK01CL002。 液位测点压力变送器所测压力值(单位kPa ) ③ 信号可靠性判断: a .冗余变送器信号 通过手动选定液位值为两个液位测点的平均值或其中一个值(2选1)。当两个变送器的测量值相差超过±5%时,发出报警。 b .无变送器故障信号时,单个变送器信号变化速度判断: ● 当a dt P d >)(,系统以前1分钟内的测量均值作为输入,并报警。 ● 当b dt P d <) (并保持10s (调试期间确定)后,恢复以测量值作为输

施工现场防尘、降尘实施方案01

官渡11号路建设项目道路工程施工现场防尘、降尘实施方案 编制: 审核: 批准: 云南正浩建设工程有限公司 官渡11号路建设项目工程项目部 二〇一六年二月

目录 一、工程概况及污染来源 (3) 二、防尘、降尘防治目标 (3) 三、组织机构及工作职责 (4) 四、防尘、降尘实施措施 (5) 五、施工管理保证措施 (6)

施工现场防尘、降尘实施方案 一、工程概况及扬尘污染来源 1、工程概况 官渡11号路建设项目道路工程总体呈东西走向,起于官渡11号路与彩云北路交叉口,途经子君路、安和路、广居路,止于老昆洛路(G213)。道路全长1.74742KM,规划红线宽60M,设计为城市主干道,采用主辅道设计系统,主道设计速度50km/h,辅道设计速度为30km/h。 工程地点:位于官渡古镇片区,新亚洲体育城以东。 工程范围:起于官渡11号路与彩云北路交叉口止于老昆洛路(G213),桩号范围 K0+040——K1+726.24。 工程规模:道路红线宽度 60 米,道路总长为 1747.42 米。属城市主干道。采用主辅道设计系统,主道设计为双向 6 车道,辅道设计为机非混行的双向 2 车道。 施工内容:道路工程、排水工程、交通工程。 2、污染来源 土方开挖、土方运输、物料堆放、道路保洁、泥地裸露等产生的粉尘颗粒物,对大气造成的污染。 易产生扬尘污染的水泥、砂石、灰土、灰浆、建筑垃圾、工程渣土等。 二、防尘、降尘控制目标 1、建立有效的管理制度,加大对工地洒水降尘等治理工作的力度,并通过实施确保施工现场达到昆明市扬尘治理检查要求,使施工现场扬尘治理工作制度化、规范化,创建绿色环保工地。 2、合理安排洒水降尘、人工清扫工作计划,加强对施工道路及各作业面的扬尘控制,使扬尘危害一直处于受控状态。

煤炭发热量计算公式

煤样中水分的测定 全水(Mt) 挥发分是反应煤化程度的一个指标,而焦渣可以判断煤炭粘接性的好坏,所以煤炭的挥发分和焦渣特征可以估计煤炭的工业分析和加工利用途径! 以收到状态单位质量的煤燃烧后产生的热量。 收到基As received basis 已收到状态的煤为基准ar 空气干燥基Air dried basis 与空气湿度达到平衡状态的煤为基准ad 分析基 干燥基Dry basis 以假想无水状态的煤为基准 d 干基 1、恒容低位发热量 煤或水煤浆(称取水煤浆干燥试样时)的收到基恒容低位发热量按下式计算Qnet,v,ar=(Qgr,v,ad-206Had)×-23Mt式中: Qnet,v,ar——煤或水煤浆的收到基恒容低位发热量,单位为焦耳每克(J/g);Qgr,v,ad——煤(或水煤浆干燥试样)的空气干燥基恒容高位发热量,单位为焦耳每克(J/g); Mt——煤的收基全水分或水煤浆的水分(Mcwm)(按GB/T211测定)的质量分数,%; Mad—煤(或水煤浆干燥试样)的空气干燥基水分(按GB/T212测定)的质量分数,%;

Had——煤(或水煤浆干燥试样)的空气干燥基氢的质量分数(按GB/T476测定),%; 206——对应于空气干燥煤样(或水煤浆干燥试样)中每1%氢的气化热校正值(恒容),单位为焦耳每克(J/g); 23——对应于收到基煤或水煤浆中每1%水分的气化热校正值(恒容),单位为焦耳每克(J/g)。如果称取的是水煤浆试样,其恒容低位发热量按下式计算:Qnet,v,cwm=Qgr,v,cwm-206Hcwm-23Mcwm 式中: Qnet,V,cwm—水煤浆的恒容低位发热量,单位为焦耳第克(J/g ); Qgr,v,cwm——水煤浆的恒容高位发热量,单位为焦耳第克(J/g); Hcwm——水煤浆氢的质量分数,%; Mcwm——水煤浆水分的质量分数,% 其余符号意义同前。 2、低位发热量基的换算 煤的各种不同水分基的恒容低位发热量按下式换算: Qnet,v,M=(Qgr,v,ad-206Had)×-23M 式中: Qnet,v,M—水分为M的煤的恒容低位发热量,单位为焦耳每克(J/g);M——煤样的水分,以质量分数表示,%; 干燥基时M=0;空气干燥基时M=Mad;收到基时,M=Mt 其余符号意义同前。

储煤场管理制度

储煤场安全管理规范 一、管理目标 确保煤场作业人员人身安全,保证煤场设备安全、稳定运行,减少煤场风损和自燃损失,合理利用煤场做好堆储煤工作,做到各煤种界面清晰、分类堆放,保证堆(取)煤及时和准确。 二、适用范围 本规范适用公司内储(备)煤场的管理。包括煤场区域内所有设备设施及煤台的管理内容、管理目标,煤场管理人员的职责、管理流程及管理监督网络。 三、职责要求 (一)管理人员职责 1.煤场负责人是安全生产管理的第一责任人,对煤场安全管理负全面责任;负责煤场区域及设备的日常管理,组织落实煤场整改计划和控制措施;及时掌握关于煤场监督管理的政策、法规和制度,并督促相关岗位执行。 2.安全管理负责人负责对煤场及煤场设备运行情况进行监督、检查;负责监督煤场及煤场设备各级管理责任人职责的履行情况、动态检查的执行情况以及煤场整改计划和控制措施的落实情况;负责督促企业安全管理部门制定相关的安全管理制度、措施、标准;负责煤场管理人员、工作人员、驾驶员、装卸员的安全教育和培训,并建立安全培训档案。

3.煤场管理员在煤场负责人的领导下,根据来煤多少及优劣合理安排卸煤地点,科学划分,分区存放,对各区域煤的堆放、卸车、装车、倒运、调度等环节进行管理和指导;掌握各区域煤储存时间和状态,合理安排用煤,以防夏季长时间存放后自燃,负责组织煤场灭火工作;严格控制大风扬尘天装卸煤,做好煤场防尘工作;两名以上煤场管理员定时对煤场进行巡检,掌握各煤区存煤和安全作业情况,建立煤场基本信息档案(包括:设备设施检修、维护、缺陷和运行记录等)和隐患排查整改情况台账;负责组织落实相关的煤场整改计划和控制措施。 4.煤场卸车指挥员在煤场管理员的领导下,负责控制进入煤场的车辆数量、车速、车距,车辆距煤台边沿的间距;负责煤场标识牌的设置,保证煤场道路畅通,车辆行驶有序;卸煤时煤场内不得有人员逗留或随意走动,严禁储煤场内的装载车、铲车、运煤车等车辆在同一区域内同时进行交叉作业和车辆并排装卸,合理、有序安排转煤、清底等工作,保证卸煤过程中车辆和人员的安全;负责组织来煤堆储工作,确保不同煤种堆放在指定区域内;负责指挥煤场整理员对重车道、空车道、卸煤道、运煤汽车转弯场地以及卸煤后煤台的整理;负责组织落实相关的煤场整改计划和控制措施。 5.煤场整理员在煤场管理员的领导下,负责对重车道、空车道、卸煤道、运煤汽车转弯场地以及卸煤后煤台的整理和卫生清扫;负责煤场平整工作,确保各煤种分类堆放,界面清晰,不

煤炭发热量的实用计算公式(精选.)

煤炭发热量的计算公式 煤炭发热量的计算公式 以煤工业分析结果,创立计算煤炭低位发热量新公式的原理与方法,不再详述。仅就实际应用的计算公式介绍如下: 1.计算烟煤低位发热量新公式 以焦耳表示的计算方式: Q net.ad =35859.9-73.7V ad -395.7A ad -702.0M ad +173.6CRC 焦/克 或用卡制表示的计算式: Q net.ad =8575.63-17.63V ad -94.64A ad -167.89M ad +41.52CRC 卡/克 Q net.ad ——分析基低位发热量; V ad ——分析基挥发分(%); A ad ——分析基灰分(%); M ad ——分析基水分(%); CRC——焦渣特征。 2.计算无烟煤低位发热量新公式 以焦耳表示的计算方式: Q net.ad =34813.7-24.7V ad -382.2A ad -563.0M ad 焦/克 或者以卡制表示的计算式: Q net.ad =8325.46-5.92V ad -91.41A ad -134.63M ad 卡/克 如果有条件能测定H值,或者从固定用煤矿区取得矿区以往H值的平均值,用下式计算的无烟煤低位发热量结果精度更高。 以焦耳表示的计算式: Q net.ad =32346.8-161.5V ad -345.8A ad -360.3M ad +1042.3H ad 焦/克 或者用卡制表示的计算式: Q net.ad =7735.52-38.63V ad -82.70A ad -86.16M ad +249.27H ad 卡/克 3.计算褐煤低位发热量新公式以焦耳表示的计算式: Q net.ad =31732.9-70.5V ad -321.6A ad -388.4M ad 焦/克 或者用卡制表示的计算式: Q net.ad =7588.69-16.85V ad -76.91A ad -92.88M ad 卡/克 4.在水泥生产使用中,计算标准煤耗时,按上述公式计算的分析基低位发热 量(Q net.ad )用下式换算成应用煤低位发热量(Q net.ar )后,再计算标准煤耗。 应用煤低位发热量计算公式 100-M ad 100-M ar Q net.ar =Q net.ad ×──────-23(M ar -M ad ×─────)焦/克 100-M ad 100-M ad

煤场安全管理制度

燃运分场煤场安全管理制度 1 范围 本制度规定了燃运分场煤场安全管理的职责、管理理内容和要求及检查与考核。 本制度适用于燃运分场煤场安全生产的管理。 2 规范性引用文件 《电力安全工作规程》 《事故调查规程》 《电力工业技术管理规程》 《安全管理制度》《不安全情况调查、统计报告制度》。 3 职责 分场安全办公室是煤场安全生产的管理以及不安全事件调查、统计和以分场名义向上报告的归口管理办公室。 4 管理内容和要求 4.1概述 4.1.1本制度中各相关内容分别适用于燃运分场30万千瓦机组和5万千瓦机组的煤场安全管理工作。 4.1.2 300MW机组煤场作业机械有斗轮堆取料机、推煤机、装载机;50MW机组煤场作业机械有推煤机、龙门抓煤机。 4.1.3 300MW机组煤场人工作业主要为清理煤场燃煤自燃,并有少部分汽车进煤人工卸车作业;50MW机组煤场人工作业主要为煤场捅煤篦子作业及清扫火车余煤作业。 4.1.4本制度中煤场人工作业中不包含卸煤作业的有关安全管理规定,此部分内容在《卸煤现场安全管理制度(汇编)》中详细规定。 4.2储煤场 4.2.1煤场存,取煤应本着烧旧存新的原则,及时清理边缘地区和底层存煤,防止燃煤长期堆放造成热量损失和自燃现象发生。 4.2.2对进厂煤应及时接卸,并按规定分区堆放。300MW机组启动锅炉燃煤及燃烧后的炉灰必须堆放到指定地点,单独存放。

4.2.3 300MW机组煤场存煤时,应分层堆放,堆垛成型,煤堆四周要留出宽3米以上的通道,便于煤场机械作业及发生自燃时及时处理;50MW机组煤场存煤时,应存入空位,推煤机应及时推堆运出。严禁在#1、#2篦子上存煤。 4.2.4储煤场应有良好的照明,排水沟和消防设备,消防车辆的通道应畅通。 4.2.5从煤堆里取煤时,应随时注意保持煤堆有一定边坡,避免形成陡坡,以防坍塌伤人。在工作中如发现有形成陡坡的可能。应采取措施加以消除。对已形成的陡坡,在未消除前,禁止从上部或下部走近陡坡。 4.2.6煤场应进行测温和降温工作。 4.2.6.1针对300MW机组设计煤种长焰煤易自燃的特点,煤场专管人员应根据煤场具体状况,在煤堆底部0.5米以上合理布置测温点,使用煤场测温仪测温,插入深度为距煤堆表面0.4米以上。当温度超过60度时,应及时采取措施降温防止煤堆发生自燃。 4.2.6.2 50MW机组燃用煤为贫瘦煤,煤场专管人员应根据配烧长焰煤等实际生产情况,对煤场存煤进行测温和降温工作。 4.2.7每日设专人对煤场进行检查,发现煤堆自燃,应采取掏出撒开,压实隔绝煤堆或洒水灭火降温,取用等措施予以处理。 4.2.8做好煤场防汛工作。雨季到来之前,提前做好防汛准备工作,备足防汛用品,设置挡煤墙,且煤场防洪排水系统必须畅通无阻。加强煤场巡查,如果煤堆发生煤流等现象,应及时处理以防造成燃煤损失。 4.2.9煤场喷洒水系统及消防水系统必须完善,经常检查,能随时投入使用。 4.2.10严禁临时工在煤场区域内点火以及在煤堆上挖坑取暖。 4.3堆取料机 4.3.1堆取料机司机必须是经过专业培训且考试合格的持证上岗人员,其它人员严禁操作。 4.3.2堆取料机司机离开司机室时,必须将机内各设备停用,并将控制电源断开。较长时间离开时,应将司机室门上锁。 4.3.3堆取料机司机启动设备前应发出音响信号,确定附近无人或无妨碍启动的障碍物时方可启动。 4.3.4堆取料机取煤作业时,应注意煤层断面不得过陡,以防煤堆塌下。 4.3.5堆取料机取煤作业时,其它人员不得在斗轮机回转半径内逗留,也不得

吸收塔石灰石浆液致盲运行分析

#2吸收塔石灰石浆液致盲运行分析 事件经过: 2010年11月1日,20:20分,接值长令,#6机关旁路档板投入脱硫运行。当时,循环泵运行为A、C泵,脱硫率为93.98%,pH为5.4,进口烟气量为92.4万m3/h,石灰石供浆6.79 m3/h。旁路档石灰石供浆25.7 m3/h。22:47分,运行人员投运备用循环泵(B循环泵),脱硫率上升到94.7%,但pH持续下降至5.1,在持续25.7 m3/h供浆2.5小时后,至23:25停止供浆,当时pH曾有所回升,但最终仍处于持续下降趋势。 这是典型的由于石灰石过量而产生的亚硫酸盐致盲现象,持续的供浆未能使脱硫率板全关后,脱硫率为83.4%,pH为5.24,进口烟气量为122.4万m3/h,和pH上升,反而待续下降。虽然运行人员在22:47分启动B循环泵,23:25分停止供浆来强化系统内石灰石浆液的溶解,但为时已晚,系统已经进入了盲区。 事件分析: 亚硫酸盐致盲原因: 1、进口烟气流量突然上升时,进口烟气中的SO2质量流量突升,氧化风量却一定,引 发生成的亚硫酸钙来不及全部氧化成硫酸钙,使亚硫酸钙过饱和。 2、pH自动调节环节迟后,使供入的石灰石浆液无法溶解,却大量在供浆,反而抑制了 石灰石的溶解。 3、运行人员运行经验不足,未能及早启动备用的B循环泵,造成系统内液气比不足, 更加造成过饱和的亚硫酸钙沉积在石灰石颗粒表面,使石灰石的溶解受阻,再次造 成溶解反应受抑制。 4、机组启动过程中的烟尘以及油气同样极容易对碳酸钙溶解产生抑制作用。 5、一方面SO2被吸收,产生大量的H+。使浆液pH下降,另一方面,加入的石灰石被屏 蔽,不能完全溶解析出Ca2-,从而影响了后续的氧化和结晶的进行,从而使反应进 入了一种盲区状态。 亚硫酸盐致盲防范措施: 1、在机组投入脱硫运行时,必须将pH自动控制改造手动控制。供浆量应分析脱硫率 和pH的变化情况,慢慢进行调节。 2、导入烟气之前,应尽量提高系统内的液气比,提前投运备用的浆液再循环泵。

施工现场洒水清扫抑尘制度

XXXX项目 施工现场洒水清扫抑尘制度 根据国家、省、市环保有关规定,提高施工现场文明施工水平,做好施工现场防止扬尘工作,特制定本制度。 第一条施工现场建立扬尘防治小组,确定扬尘治理专职人员。具体做好定期的检查及日常巡查管理,纠维和设施维护工作。 第二条施工现场要在施工前做好施工道路的规划和部署,施工现场应建立洒水降尘制度,配备专用洒水车进行洒水,指定专人负责。主要道路每天进行清扫、洒水,保持路面湿润(雨、雪天气除外),扬尘专职人员做好洒水记录。 第三条施工现场在土方开挖及回填阶段,应配置雾炮设备,采取湿法作业。 第四条主体施工及后期装修阶段塔吊设备应安装喷淋,做好施工现场降尘工作。 第五条施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密,严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆,严禁沿路遗撒和随意倾倒。第六条施工现场扬尘治理第一责任人为项目经理。 第七条具体要求 1、在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌,内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治责任人名称、联系电话、举报电话等。 2、施工现场必须连续设置硬质围挡,围挡应坚固、美观,严禁围挡

不严或敞开式施工。 3、施工现场出入口和场内施工道理、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设,硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土,严禁使用其他软质材料铺设。 4、施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施,设置排水沟、泥浆沉淀池等设施,建立冲洗制度并设专人管理,严禁车辆带泥上路。 5、施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统,对施工现场实时监控。 6、施工现场集中堆放的土方和裸裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施,严禁裸露。 7、拆除建筑物、构筑物时,四周必须使用围挡封闭施工,并采取喷淋、洒水、喷雾等降尘措施,严禁敞开式拆除。 8、基坑开挖作业过程中,四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 9、施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖,严禁露天放置;搬运时应有降尘措施,余料及时回收。

煤的低位发热如何计算

煤的低位发热如何计算? 计算烟煤低位发热量新公式 以焦耳表示的计算方式: Qnet.ad=35859.9-73.7Vad-395.7Aad-702.0Mad+173.6CRC 焦/克 或用卡制表示的计算式: Qnet.ad=8575.63-17.63Vad-94.64Aad-167.89Mad+41.52CRC 卡/克 Qnet.ad——分析基低位发热量; Vad——分析基挥发分(%); Aad——分析基灰分(%); Mad——分析基水分(%); CRC——焦渣特征。 焦渣特征(CRC)煤炭热分解以后剩余物质的形状。根据不同形状分为8个序号,其序号即为焦渣特征代号。 1、粉状。全部是粉末,没有相互粘着的颗粒; 2、粘着。用手指轻碰即成为粉末状或基本上是粉末状,其中较大的团块轻轻一碰机即成粉末。 3 、弱粘性。用手指轻压即成小块; 4、不熔融粘结。用手指用力压才裂成小块,焦渣上表面无光泽,下表面稍微有银白色光泽; 5、不膨胀熔融粘结。焦渣形成扁平的块,煤粒的界限不易分清。焦渣上表面有明显的银白色金属光泽,下表面银白色光泽更明显; 6、微膨胀熔融粘结。用手指压不碎,焦渣的上、下表面均有银白色金属光泽。但是焦渣表面具有较小的膨胀泡; 7、膨胀熔融粘结。焦渣上下表面均有银白色金属光泽,明显膨胀,但高度不超过15mm; 8、强膨胀熔融粘结。焦渣上、下表面有银白色金属光泽,焦渣高度超过15mm。 2.计算无烟煤低位发热量新公式 以焦耳表示的计算方式: Qnet.ad=34813.7-24.7Vad-382.2Aad-563.0Mad焦/克 或者以卡制表示的计算式: Qnet.ad=8325.46-5.92Vad-91.41Aad-134.63Mad卡/克 如果有条件能测定H值,或者从固定用煤矿区取得矿区以往H值的平均值,用下式计算的无烟煤低位发热量结果精度更高。 以焦耳表示的计算式: Qnet.ad=32346.8-161.5Vad-345.8Aad-360.3Mad+1042.3Had焦/克 或者用卡制表示的计算式: Qnet.ad=7735.52-38.63Vad-82.70Aad-86.16Mad+249.27Had卡/克

煤矿班组建设安全管理制度(新版)

煤矿班组建设安全管理制度 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0143

煤矿班组建设安全管理制度(新版) 一、班组班前会制度 1、班前会是现场管理的第一道程序,每班必须按时召开班前会。 2、班前会由班组长主持,队(车间)领导要分头参加各班组班前会,全体班组成员要准时参加班前会,迟到的必须处罚,不参加班前会的不准上班。 3、班前会必须点名,点名时班组成员要起立答“到”,待点到下一人时,自动坐下。 4、队(车间)领导和班组长要注意观察每名员工的安全思想状态,对有情绪波动、精神疲倦、喝酒等不安全情节的不准上班。 5、班组长要认真准备班前会的会议内容。会议内容包括: (1)传达上级指示;

(2)贯彻有关的作业规程或安全技术措施; (3)上个班工作完成情况、作业现场存在的问题及不安全因素; (4)布置当班工作,强调具体工作要求、应注意的问题及应协调处理的事项; (5)征求员工对当班工作安排的意见,听取职工的合理化建议; (6)对员工进行安全教育,强调各岗位、各工种的安全注意事项,安全互保联保与安全防范措施等。 6、入井前安全宣誓 由班组长带领,所有参会人员应起立,脚跟并拢,脚尖分开呈60度,挺胸、抬头、收腹、腰直、肩平,右手握拳举起,进行庄严的安全宣誓。 (宣誓词:为了自己生命安全,为了家庭幸福团圆,为了企业稳定发展,我一定时刻注意安全,自觉遵守安全规章制度,严格执行安全技术措施,坚决做到不违章、不违纪,不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害,为安全生产做贡献。) 7、班组长负责做好班前会记录,并适时掌握当班安全生产情况,

石灰石活性化验方法及标准

石灰石反应性试验 试验程序 1. 采用所附程序,确定石灰石样品的总碱性,表示为CaCO3当量。 2. 采集磨制的石灰石浆料样品。分析样品的沉降图技术粒度分布。样品应具有其95%能通 过325网孔的粒度分布。参见图1 3. 称出代表5.00克(±0.02) CaCO3碱度当量的石灰石样品数量。 4. 将所称的数量的石灰石样品放在800ml开口杯中并加入400ml的去离子水。 5. 将开口杯放在热板式搅拌器上(或合适的恒温电解槽中),使用适当大小的磁搅拌棒。 按600rpm加热到60? (± 1?C)。保持此状态进行其它测定。插入温度计和pH计电极。 6. 使用的硫酸溶液是:在1.000N (±0.001) H2SO4中,例如: J.T. Baker硫酸 DILUT-IT分解浓缩,IN 可以使用任何1.000N (±0.001) 当量硫酸。向供给恒定排液泵的容器中放入1公升硫酸溶液 7. 设定为向排液泵每分钟供给2.00ml。泵的供给与给定值的偏差不得大于±2%。如果排液 泵的泵供给速率不是直读型的,则必需校准供给速率 8. 清洗泵排放酸溶液经导管作废水排出。将导管插入石灰石样品浆液的表面以下并尽量远 离pH计电极。 9. 启动泵向石灰石浆液供酸。连续地记录浆液pH值至0.01pH单位与时间对比情况。推荐图 2中所示的自动计算的装置。在没有该装置时,在第一个10分钟内按1分钟时间间隔记录浆液pH值达到0.01pH单位的情况一次;在接下来的10分钟内每间隔2分钟记录一次,在接着的40分钟内每间隔5分钟记录一次。 10. 连续记录60分钟。该操作时间将提供在50分钟内过量的酸加入到石灰石溶液去中和相当 于5.00克CaCO3的情况。

施工现场防尘降尘专项方案-(OK)

观湖·温莎城堡 施 工 现 场 防 尘 降 尘 专 项 施 工 方 案

编制人: 审核人: 审批人: 武汉威泰建设集团有限公司二零一七年六月五日

施工现场防尘降尘专项施工方案 一、工程概况 观湖·温莎城堡由商丘市百惠房地产开发有限公司投资开发的多层、小高层、高层公寓、住宅等。 1、工程名称:观湖·温莎城堡 2、项目位置:永城市欧亚路与陈四楼铁路线西北角 3、工程相关单位 (1)建设单位:商丘市百惠房地产开发有限公司 (2)勘察单位:河南省中州地矿工程勘察院 (3)监理单位:永城市建设监理有限公司 二、编制目的及依据 为有效的防治城市扬尘污染,改善城市环境空气质量,保障人民群众正常生产、生活秩序和身体健康,预防本工程施工中对环境污染事故的发生,认真贯彻《施工安全与卫生公约》的精神,依照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》的要求,进一步加强扬尘治理的管理工作,结合本工程的实际具体情况,特编制本专项方案,各有关责任人应严格遵照执行。 三、扬尘治理的总目标 建立有效的管理制度、并通过实施确保工地现场达到成都市扬尘治理检查要求、使扬尘治理工作制度化、规范化,创建绿色环保工地。 本工程防尘目标如下: 1、施工扬尘污染控制达标;

2、无市民重大投诉; 3、无因施工扬尘控制不善造成的上级处罚和通报批评; 4、上级部门检查验收达标; 四、组织建设 本工程建立由建设单位领导,监理单位监督,施工单位工作管理,负责施工现场污染控制的策划、组织、落实,并从财力、物力、人力上实施战略布置,将本工程的施工扬尘控制管理融入到整个施工管理中。 (一)领导小组 为了确保施工环境质量,由项目经理部成立以项目经理为组长的防尘施工领导小组。 防尘施工领导小组成员如下: 组长:李智 副组长:罗弼李磊 组员:韩敏桥李心郑先来 (二)巡视制度 巡视检查是消除扬尘隐患,预防扬尘,保证安全生产的重要手段和措施。为了不断改善生产条件和作业环境,使作业环境达到最佳状态。从而采取有效对策,消除不利因素,保障生产环境,特制定巡视检查制度如下: 1、巡视检查的内容:施工现场治理标准主要控制点进行巡检,对照检查执行情况;施工现场出入车辆清洗、土方运输及覆盖、材料堆放及覆盖、垃圾覆盖及清运、施工道路洒水等。 2、巡视检查的方法 定期检查、突击性检查、季节性和节假日前后的检查和经常性检查。

煤炭发热量经验计算新公式

煤炭发热量经验计算新公式 煤炭发热量是评价煤质的一项重要指标,是水泥生产用煤计算熟料热耗及标准煤耗的主要依据。煤的发热量除少数大厂采用氧弹热量计实测外,绝大多数水泥企业都是利用工业分析结果,采用经验公式计算煤的发热量。 由于过去所用公式不够统一,为此,原建材部于1980年下发了《关于燃料热值和标准煤统一计算方法规定的通知》,通知所规定的经验公式为煤炭科学院六十年代末期推导的三个公式即:烟煤、无烟煤和褐煤低位发热量经验公式。其计算公式请见《化验室工作手册》附录。上述三个公式在水泥生产用煤、熟料热耗及对水泥企业标准煤耗考核中起到了一定的作用。但这一公式也有一定的缺陷和局限性,如烟煤发热量与水分、灰分、挥发分和焦渣特征有关,但当时推导这一公式时,没有把焦渣特征定量化纳入公式中,而是根据焦渣特征的大小分组列出K值。在计算煤炭发热量时,根据焦渣特征大小,查出K值再纳入公式。这不仅计算麻烦,而且因K值呈台阶式变化,对某些挥发分在边界处的煤样,其计算误差就会增大。为此,煤炭院煤化所陈文敏教授领导的“七五”科技攻关项目,收集了全国大量煤样数据,利用多元回归法,采用电子计算机,进行大量的数据处理,研究推导出一套烟煤、无烟煤、褐煤低位发热量经验公式。 创立的新公式有两套计算方法。一是利用元素分析结果计算各种煤的低位发热量公式。二是利用煤的工业分析结果计算烟煤、无烟煤和褐煤低位发热量公式。利用元素分析结果计算煤发热量更为准确,但目前水泥厂均未开展这项测定工作。因此,仅介绍利用煤的工业分析结果计算发热量的新公式,并结合水泥生产用煤具体应用作一简要介绍。各厂在生产实际应用中进行新旧公式计算比较,在适当的时候新公式将列为国家标准,以代替旧公式计算煤炭发热量。 新创立的煤炭低位发热量快速计算公式,应用于煤炭及用煤生产企业将会取得巨大的经济和社会效益。二、利用煤工业分析结果计算煤低位发热量的新公式 以煤工业分析结果,创立计算煤炭低位发热量新公式的原理与方法,不再详述。仅就实际应用的计算公式介绍如下: 1.计算烟煤低位发热量新公式 以焦耳表示的计算方式:Qnet.ad=35859.9-73.7V ad-395.7Aad-702.0Mad+173.6CRC 焦/克或用卡制表示的计算式:

煤场安全管理制度(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 煤场安全管理制度(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

煤场安全管理制度(标准版) 1范围 本制度规定了燃运分场煤场安全管理的职责、管理理内容和要求及检查与考核。 本制度适用于燃运分场煤场安全生产的管理。 2规范性引用文件 《电力安全工作规程》 《事故调查规程》 《电力工业技术管理规程》 《安全管理制度》《不安全情况调查、统计报告制度》。 3职责 分场安全办公室是煤场安全生产的管理以及不安全事件调查、统计和以分场名义向上报告的归口管理办公室。 4管理内容和要求

4.1概述 4.1.1本制度中各相关内容分别适用于燃运分场30万千瓦机组和5万千瓦机组的煤场安全管理工作。 4.1.2300MW机组煤场作业机械有斗轮堆取料机、推煤机、装载机;50MW机组煤场作业机械有推煤机、龙门抓煤机。 4.1.3300MW机组煤场人工作业主要为清理煤场燃煤自燃,并有少部分汽车进煤人工卸车作业;50MW机组煤场人工作业主要为煤场捅煤篦子作业及清扫火车余煤作业。 4.1.4本制度中煤场人工作业中不包含卸煤作业的有关安全管理规定,此部分内容在《卸煤现场安全管理制度(汇编)》中详细规定。 4.2储煤场 4.2.1煤场存,取煤应本着烧旧存新的原则,及时清理边缘地区和底层存煤,防止燃煤长期堆放造成热量损失和自燃现象发生。 4.2.2对进厂煤应及时接卸,并按规定分区堆放。300MW机组启动锅炉燃煤及燃烧后的炉灰必须堆放到指定地点,单独存放。

脱硫系统常用计算公式

1)由于烟气设计资料,常常会以不同的基准重复出现多次,(如:干基\湿基,标态\实际态,6%O2\实际O2等),开始计算前一定要核算统一,如出现矛盾,必须找出正确的一组数据,避免原始数据代错。 常用折算公式如下: 烟气量(dry)=烟气量(wet)×(1-烟气含水量%) 实际态烟气量=标态烟气量×气压修正系数×温度修正系数 烟气量(6%O2)=(21-烟气含氧量)/(21-6%) SO2浓度(6%O2)=(21-6%)/(21-烟气含氧量) SO2浓度(mg/Nm3)=SO2浓度(ppm)×2.857 物料平衡计算 1)吸收塔出口烟气量G2 G2=(G1×(1-mw1)×(P2/(P2-Pw2))×(1-mw2)+G3×(1-0.21/K))×(P2/(P2-Pw2)) G1:吸收塔入口烟气流量 mw1:入口烟气含湿率 P2:烟气压力 Pw2:饱和烟气的水蒸气分压 说明:Pw2为绝热饱和温度下的水蒸气分压,该值是根据热平衡计算的反应温度,由烟气湿度表查得。(计算步骤见热平衡计算) 2)氧化空气量的计算 根据经验,当烟气中含氧量为6%以上时,在吸收塔喷淋区域的氧化率为50-60%。采用氧枪式氧化分布技术,在浆池中氧化空气利用率ηo2=25-30%,因此,浆池内的需要的理论氧气量为: S=(G1×q1-G2×q2)×(1-0.6)/2/22.41 所需空气流量Qreq Qreq=S×22.4/(0.21×0.3) G3=Qreq×K G3:实际空气供应量 K:根据浆液溶解盐的多少根据经验来确定,一般在2.0-3左右。 3)石灰石消耗量计算 W1=100×qs×ηs W1:石灰石消耗量 qs::入口SO2流量 ηs:脱硫效率 4)吸收塔排出的石膏浆液量计算 W2=172××qs×ηs/Ss W2:石膏浆液量 Ss:石膏浆液固含量 5)脱水石膏产量的计算 W3=172××qs×ηs/Sg W3:石膏浆液量 Sg:脱水石膏固含量(1-石膏含水量) 6)滤液水量的计算 W4=W3-W2 W3:滤液水量 7)工艺水消耗量的计算 W5=18×(G4-G1-G3×(1-0.21/K))+W3×(1-Sg)+36×qs×ηs +WWT 蒸发水量石膏表面水石膏结晶水排放废水

施工现场洒水抑尘制度

施工现场洒水抑尘制度 根据国家、省、市环境保护有关规定,提高施工现场文明施工水平,组好施工现场的防扬尘工作,特制定本制度。 1、施工现场建立扬尘污染防治领导小组,确定扬尘治理专职人员,具体做好定期检查及日常巡查管理,及时纠正和违规作业和设施维护工作。 2、严格按照扬尘治理相关规范、条文、通知要求对施工现场进行整治。 3、施工现场要在施工前做好施工道路的规划和部署,施工现场应建立洒水降尘制度,配备专用洒水车或设备进行洒水,制定专人负责。主要道路每天要进行清扫、洒水,保持路面湿润(雨雪天除外),扬尘专职人员做好洒水记录,每天不少于四次。 4、施工现场在土方开挖及回填阶段,应配备雾炮、塔吊喷淋措施,采取湿法作业。 5、主体施工及后期装修阶段塔吊塔吊设备应安装喷淋,做好施工现场降尘工作。 6、施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密,严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆,严禁沿路遗撒和随意倾倒。 7、施工现场项目经理是扬尘治理第一责任人,安全员兼职扬尘治理专员。 8、具体要求 1)在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌,内容包括建设、

施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人名称、联系电话、举报电话等。 2)施工现场出入口必须安装扬尘监测仪,施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统,对施工扬尘实时监控。 3)施工现场必须连续设置硬质围挡,围挡应坚固、美观,严禁围挡不连续设置,城区主干道两侧围挡高度不低于2.5m,一般路段高度不低于1.8m。 4)施工现场出入口和场内施工道路必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设,硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土,严禁使用其他软质材料铺设。 5)材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设,硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土,严禁使用其他软质材料铺设。 6)施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施,设置排水、三级沉淀池等设施,建立冲洗制度并设专人管理。 7)施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施,严禁裸露 8)架体张挂密目网的管理 9)基坑开挖、土方回填、市政管网施工等土方作业过程中,四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 10)施工现场易产生扬尘的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖,严禁露天放置;搬运时应有降尘措施,余料及时回收。

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