电力用煤煤质特性指标浅析
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电厂发电用煤对煤炭各项指标的质量要求(一)发热量合适的发烧量是发电用煤必需首先知足前提,一般来说,单机容量越大的火力发电厂对燃煤热值的要求也越高,如以30万KW的发电机组为例,其燃煤的发烧量(Q ner’ar)应在5500Kcal/Kg左右,最好在6000Kcal/Kg以上,而对沸腾燃烧的小型坑口电厂来说,其发烧量(Q ner’ar)在3000Kcal/Kg以上即能知足要求。
一般中小型电厂的燃煤发烧量(Q ner’ar)多在4500~5500Kcal/Kg左右。
有些燃用褐煤的电厂,燃煤热值(Q ner’ar)在2500Kcal/Kg以上的也可以使用。
但总的来说,发电用煤的发烧量以符合电厂在锅炉设计时的要求为好,发烧量过低或过高都会影响电厂的正常运行。
(二)挥发分我国的大部门火力发电厂用煤以烟煤为主,因此对供电厂用煤的挥发分(V daf)要求一般应在10%以上,其中以V daf大于20%的较好,V daf大于30~36%的则更易于燃烧。
至于燃用褐煤的一些电厂(其中不少为坑口电厂)的挥发分一般都在40%以上。
少数燃用无烟煤的电厂如重庆铬瑝电厂和阳泉电厂等则多用原煤挥发分介于8%~12%之间的年青无烟煤。
但总的来说,电厂用煤的挥发分也应符合各厂在锅炉设计时的要求为好。
如广西合山电厂在设计时系使用合山的贫煤,挥发分在15%左右,因此供该厂煤的挥发分也就不宜过高或过低。
(三)灰熔融性对固态排渣的发电厂煤粉锅炉来说,通常以燃煤的灰熔融性软化温度(ST)大于1350℃为最好,但因为我国晚第三纪的褐煤和华北及西北地区的一些侏罗纪煤(如大同弱粘煤、东胜-神府的不粘煤、长焰煤)的灰熔融性软化温度(ST)普遍在1250℃左右或以下,而这些煤目前普遍作为发电用煤,因此实际上发电用煤对灰熔融性软化温度也就没有十分严格要求,但总的来说,ST值越高越好。
对少数液态排渣的电厂锅炉来说,则要求燃煤的灰熔融性活动温度(FT)越低越好,一般以FT小于1200℃为最好,必要时还可添加助溶剂以降低灰渣的活动温度。
煤炭质量常用指标的含义一、水分符号:M,单位:%,是一项重要的煤质指标,煤的水分对其加工利用、贸易、运输和储存都有很大的影响。
一般说来,水分高要影响煤的质量。
在煤的利用中首先遇到的是煤的破碎问题,水分高的煤就难以破碎;在锅炉燃烧中,水分高就影响燃烧稳定性和热传导;在炼焦时,水分高会降低焦产率;而且由于水分大量蒸发带走热量而延长焦化周期;在煤炭贸易中,水分也是一个定质和定量的主要指标,故在签订销煤合同时,用户一般都会提出煤中水分的限值。
煤的水分简单地说分为:全水分、内在水分内水:由植物变成煤时所含的水分。
外水:在开采或运输等过程中附在煤表面和裂隙中的水分。
在煤的变质程度越大,内在水分越低.水分的存在对煤极其不利,在煤作为燃料时,煤中的水分会成蒸汽,在蒸发时消耗热量。
煤炭运销中常用的水分指标有:全水(符号:Mt),全水分包括外在水分和内在水分;一般分析煤样水分(也称空干基水分,符号:Mad ),它是指分析用煤样(《0.2mm)在实验室大气中达到平衡后所保留的水分,也可以认为是内在水分。
有时用户也会要求使用收到基水分(符号:Mar),一般可认为Mar=Mt。
二、灰分符号:A,单位:%,煤在彻底燃烧后所剩下的残渣。
外在灰分通过分选大部分能去掉,内在灰分是成煤的原始植物本身所含的无机物,内在灰分越高,煤的可选性越差.灰分是有害物质。
动力煤中灰分增加,发热量降低,排渣量增加,煤容易结渣。
在煤炭运销中常用的灰分指标有:空干基(又称分析基)灰分(符号:Aad)、干基灰分(符号:Ad)和收到基灰分(符号:Aar)。
三、挥发分(全称为:挥发分产率,Volatile matter )煤的挥发分符号:V,单位:%,是煤中的有机物质和一部分矿物加热分解的产物;它不是煤中固有物质;而是在特定温度下的煤热分解产物,所以确切地说挥发分叫挥发分产率。
煤的挥发分与煤的变质程度有很大的关系,随煤化程度的增加,挥发分降低;煤在高温和隔绝空气的条件下加热时,所排出的气体和液体状态的产物。
煤炭指标详解范文煤炭是一种重要的能源资源,常用于发电、供暖和工业生产等领域。
为了评价煤炭的质量和适用性,人们常常使用多种指标来描述和比较煤炭的属性。
下面将对一些常见的煤炭指标进行详细解析。
1. 灰分(Ash)灰分是煤炭在燃烧时残留下来的无机物质的重量百分比。
灰分主要由煤炭中的矿物质组成,包括硅酸盐、钙镁铁质和铝质杂质等。
灰分含量高的煤炭容易产生较多的炉渣,影响燃烧设备的正常运行。
一般来说,灰分含量超过20%的煤炭不适合用于发电等高温燃烧过程。
2. 挥发分(Volatile Matter)挥发分是煤炭在加热过程中挥发掉的可燃气体和液体的重量百分比。
挥发分的含量直接关系到煤炭的可燃性和燃烧特性。
高挥发分煤炭易燃烧,燃烧热值较高。
但过高的挥发分含量可能导致火焰不稳定,影响燃烧效果。
3. 固定碳(Fixed Carbon)固定碳是指煤炭在加热过程中不挥发的煤质有机物的重量百分比。
固定碳含量高的煤炭燃烧性能好,燃烧产物中的碳含量高,燃烧热值也相对较高。
4. 硫分(Sulfur)硫分是指煤炭中硫元素的重量百分比。
硫分高的煤炭在燃烧过程中会产生大量的二氧化硫,对环境具有污染作用。
此外,硫分还会腐蚀燃烧设备和影响发电装置的寿命。
环保因素要求硫分含量低的煤炭。
5. 水分(Moisture)水分是指煤炭中所含水分的重量百分比。
高水分含量会影响煤炭的燃烧效率,增加燃烧过程中的能量损失。
因此,一般要求煤炭的水分含量尽量低。
6. 低位发热量(Lower Heating Value)低位发热量是指单位质量的煤炭在完全燃烧后所释放的热量。
通常以千卡或千焦(Kcal/Kg或KJ/Kg)为计量单位。
低位发热量是评价煤炭燃烧能力的一个重要指标,较高的低位发热量代表煤炭具有较高的能量密度。
7. 灰熔点(Ash Fusion Temperature)灰熔点是指煤炭灰分在加热过程中转变成液体状态的温度。
灰熔点的高低决定了灰分在燃烧过程中的融化程度。
电力用煤煤质检验特性指标浅析发表时间:2017-09-22T10:03:31.373Z 来源:《电力设备》2017年第13期作者:邱丽[导读] 摘要:通过化验数据分析煤质检验特性指标对电力生产的影响及煤质特性指标间存在的关系。
(大庆油田电力集团宏伟热电厂黑龙江省大庆市 163411)摘要:通过化验数据分析煤质检验特性指标对电力生产的影响及煤质特性指标间存在的关系。
关键词:煤质;煤质检验指标电力用煤的检验不仅是电厂进煤的依据,而且直接关系到锅炉的安全经济运行,通过煤炭的采样、制样和化验来有效的表征煤炭的根本属性,为履行合同和煤款结算提供依据。
我厂锅炉主要燃用褐煤,即将入厂煤经破碎及制粉设备制取一定细度的煤粉,并借助于热风吹入炉膛内燃烧,因此煤质检验必须以锅炉设计为依据,为此,按照国家标准GB/T18666《商品煤质量抽查和验收方法》规定,我厂煤质检验提供下述煤质特性指标见表1。
电力用煤煤质分析一般采用的是工业分析法,即分析煤的水分、灰分、挥发份、固定碳等四项指标,以及煤的发热量、硫分、灰融点、结焦特征等。
我们结合实际化验中存在的问题,就煤质特性指标对电力生产的影响做以下分析。
1.煤的全水分装有煤样的称量瓶从鼓风干燥箱中取出,应立即加盖,在空气中冷却时间尽量缩短,实验证明,在空气中冷却3分钟后放入干燥箱中,与从干燥箱中取出加盖直接放入干燥器中冷却相比,结果偏低。
因为热的干燥煤样从干燥箱中取出后吸湿性极强,当温度急剧下降时,称量瓶内产生微负压而吸入大量的潮湿空气,使干燥后的煤样质量迅速增加。
致使水分测定结果偏低,最终导致煤样低位热值偏高。
为此称量瓶从鼓风干燥箱中取出应立即加盖,再放入干燥器冷却到室温(约20min)后称量。
然后在进行检查性干燥实验,直到前后两次煤样质量减少不超过0.0010g。
而在这一点上,化验人员往往因为麻烦,很少按此方法去做,最后会使测出的低位热值偏离正常值,往往出现偏低现象,无法提供准确数据,致使锅炉内燃烧负担增加,增大了电厂的经济损失。
煤质化验中各项指标的测定意义煤质化验是通过对煤样进行化学分析、物理分析、热分析等各项分析来研究煤的物理性质、化学性质、热性质等方面的性质指标。
以下是各项指标的测定意义:一、灰分(Ash)灰分是指煤在高温下被完全氧化后残余的无机物质的质量百分数。
灰分是评价煤的矿物组成和使用性能的重要指标。
高灰分的煤质量通常较差,易燃性差、易灰结渣、高渣点且含有的氧化盐会促进锅炉腐蚀。
二、挥发分(Volatile Matter)挥发分是指煤在600℃以下时失去的质量百分数。
挥发分数对于煤的易燃性有很大的影响,一般挥发分越高,煤的燃烧性能越好。
同时,挥发分也是评价煤性质的重要指标之一。
三、固定碳(Fixed Carbon)固定碳是指除灰分和挥发分之外的煤的有机碳的质量百分数。
煤中的固定碳是煤燃烧时最终生成的物质之一,越高的固定碳含量代表煤的燃烧特性越好,燃烧时所产生的热量也相应会增加。
四、全硫(Total Sulfur)全硫是指煤中的全部硫含量的质量百分数,硫是煤中最容易对环境造成污染的物质之一。
根据不同的使用要求,煤的硫含量应控制在不同的范围内。
例如,发电用煤中的硫含量应控制在1%以下,而冶金煤中的硫含量则应控制在0.5%以下。
五、热值(Heating Value)热值是指单位质量煤所能释放的热量,通常用单位质量煤所释放热量的卡路里数或焦耳数表示。
热值是判断煤的能源化学品质的一个重要指标,常用于评价煤的燃烧特性。
六、水分(Moisture)水分是指煤样中水分的质量百分数,水分对于煤的燃烧特性和保存期限等方面有很大的影响。
煤中水分越高,易燃性越差,而且也会影响煤的储存期限。
特变电煤炭指标特变电煤炭指标是电力行业中的一个重要指标,它反映了特变电工集团所使用的煤炭的质量和能源效率。
本文将对特变电煤炭指标进行详细介绍,并探讨其在电力行业中的重要性。
特变电工集团是中国电力行业的龙头企业,其生产的变压器和电力设备在国内外市场上享有很高的声誉。
然而,作为一个大型电力企业,特变电工集团每年需要消耗大量的煤炭来产生电力,这就对其所采购的煤炭质量和能源效率提出了很高的要求。
特变电煤炭指标主要包括以下几个方面:1. 灰分含量:灰分是煤炭中不可燃物质的含量,它直接影响煤炭的燃烧效率和能源利用率。
特变电工集团要求所采购的煤炭灰分含量低,以确保煤炭的高效燃烧和减少烟气排放。
2. 挥发分含量:挥发分是煤炭中可以挥发的有机物质的含量,它对煤炭的燃烧性能和燃烧热值有直接影响。
特变电工集团要求所采购的煤炭挥发分含量适中,以确保煤炭的燃烧稳定性和热值。
3. 硫分含量:硫分是煤炭中硫的含量,它对煤炭的燃烧排放和环境污染有直接影响。
特变电工集团要求所采购的煤炭硫分含量低,以减少烟气中二氧化硫的排放,保护环境。
4. 热值:煤炭的热值是指单位质量煤炭所释放的热量,它是衡量煤炭能源含量的重要指标。
特变电工集团要求所采购的煤炭热值高,以提高发电效率和降低发电成本。
特变电煤炭指标的合理控制对于特变电工集团的生产经营和环境保护具有重要意义。
首先,通过控制煤炭的灰分、挥发分和硫分含量,特变电工集团能够提高煤炭的燃烧效率,减少煤炭的消耗量,降低生产成本。
其次,通过控制煤炭的热值,特变电工集团能够提高发电效率,减少煤炭的消耗量,降低环境污染。
特变电煤炭指标的合理控制需要特变电工集团与煤炭供应商建立长期稳定的合作关系,并进行严格的质量监控和检测。
特变电工集团可以通过与煤炭供应商签订长期供应合同,确保所采购的煤炭符合特变电煤炭指标的要求。
同时,特变电工集团还可以建立自己的煤炭质量检测实验室,对所采购的煤炭进行质量监控和检测,确保煤炭的质量和能源效率。
煤炭指标检测(各指标解析)煤炭指标全⽔是煤炭中含有的⽔分,(微机⽔分测定仪)。
灰分是煤炭燃烧后剩余的灰分,(灰分测定仪)。
挥发份是煤炭燃烧中可挥发成分,(马弗炉)。
固定碳是指煤炭除去⽔分、灰分和挥发分后的残留物,(⼯业分析仪、马弗炉)。
全硫是煤炭中所有硫元素含量(污染指标),(定硫仪)。
热值是煤炭的发热量,它是确定煤炭质量⽤途的重要指标。
第⼀个指标:⽔分(M )煤中⽔分分为内在⽔分、外在⽔分、结晶⽔和分解⽔。
煤中⽔分过⼤是不利于加⼯、运输等,燃烧时会影响热稳定性和热传导,炼焦时会降低焦产率和延长焦化周期。
现在我们常报的⽔份指标有:1、全⽔份(Mt),是煤中所有内在⽔份和外在⽔份的总和,也常⽤Mar表⽰。
通常规定在8%以下。
2、空⽓⼲燥基⽔份(Mad),指煤炭在空⽓⼲燥状态下所含的⽔份。
也可以认为是内在⽔份,⽼的国家标准上有称之为“分析基⽔份”的。
煤中⽔分的赋存状态分为2⼤类。
⼀类是与矿物质相结合的⽔,称为化合⽔或结晶⽔。
如⽯膏(CaSO4。
2H2O)和⾼岭⼟(Al2O3。
2SiO2。
2H2O)中的结晶⽔就是以化合形式与矿物质相结合。
这部分⽔分通常要在2000C以上的温度下才能分解析出。
如CaSO4。
2H2O中的2个分⼦结晶⽔要在5000C以上才能完全脱除,在1700C时能脱除其中1.5份结晶⽔。
⼯业分析中的⽔分则不包括这部分结晶⽔。
另⼀类⽔分是以物理状态与煤的有机物质相联系。
即⽔分以附着和吸附等形式存在于煤中,这部分⽔统称为游离⽔分。
这些游离⽔分在105-1100C的温度下经过⼀定时间的蒸发即可全部脱除。
游离⽔分的多少在⼀定程度上能表征煤炭的煤化程度深浅,也是决定媒质优劣的重要参数之⼀,当煤的内部⽑细孔吸附的⽔分达到饱和状态时,其所含的⽔分称为煤的最⾼内在⽔分。
煤内部⽑细孔容积的⼤⼩,基本上能表征煤的煤化程度。
尤其是低煤化度煤,⽑细孔的内表⾯积很⼤,其最⾼内在⽔分含量也⾼。
煤的外在⽔分和内在⽔分合称为煤的全⽔分(Mt)。
论煤质分析的主要指标及质量控制煤质分析主要包括煤的工业分析、元素分析、发热量和煤灰熔融性等指标的测定,对这些概念的正确理解和认识,以及采用规范、标准、科学的采样、制样、檢测方法,可以提高煤质分析的准确性。
标签:煤质分析;煤质检验;质量控制1 煤炭质量的主要特性指标(1)发热量(Q)。
单位质量的煤完全燃烧时所放出的热量,称之为煤的发热量或热值。
单位为:焦耳/克(J/g)或兆焦/千克(MJ/kg)。
发热量的原单位为卡/克或千卡/千克,1卡=4.1816焦耳。
它是表征煤质好坏的综合性指标,用于测量煤的发热量的仪器为量热仪。
(2)挥发分(V)。
煤的挥发分是指煤中的有机组成成分,煤中的挥发分越高,煤越容易着火,固定碳也越容易烧尽。
煤的挥发分含量是评价动力用煤的重要条件。
检测挥发分的仪器有马弗炉、自动工业分析仪、挥发分测试仪等。
(3)水分(M)。
水分是动力用煤的一个重要特性指标,是评定煤经济价值的基本指标,煤中全水分由外在水分和内在水分组成。
外在水分:开采、运输、存储以及洗煤时,煤表面所附着的水分,将煤置于空气中干燥时,煤的外在水分会蒸发掉。
内在水分:煤所固有的游离水,在室温条件下,这部分水不易失去。
煤中的水分过高,发热量必然降低,且蒸发还要吸热,降低炉温,使煤不易着火,煤中水分过低,易造成煤粉飞扬,适当的水分则有助于燃烧。
检测水分的仪器设备有恒温干燥箱、工业分析仪和微波水分仪等。
(4)灰分(A)。
煤中所有可燃成分完全燃烧以及煤中矿物质在一定温度下产生一系列分解、化合等得复杂反应后的残渣即灰分。
灰分是煤的主要杂质,灰分在煤燃烧时因分解吸热而大大降低炉温,使煤着火困难,灰分含量高,其发热量一定低,灰分每增加1%,发热量降低约0.4MJ/kg,所以可根据灰分估算出发热量,但估算值误差较大。
(5)硫(S)。
煤中硫可分为可燃硫和不可燃硫,是一个重要的环保指标。
可燃硫燃烧后,虽然放出一部分热量,但会生成SO2和少量的SO3,SO2会从烟囱排放到大气中,污染大气。
煤的煤质特征与煤的利用潜力分析煤作为一种重要的能源资源,在人类社会发展中发挥着重要作用。
煤的煤质特征直接影响着其利用潜力,因此对煤的煤质特征与利用潜力进行分析具有重要意义。
首先,煤的煤质特征主要包括灰分、挥发分、固定碳和水分等指标。
灰分是指煤中无机物的含量,主要由矿物质组成。
高灰分的煤在燃烧过程中会产生大量灰渣,降低燃烧效率。
挥发分是指煤中易挥发的有机物质含量,它决定了煤的燃烧性能和燃烧过程中的热值。
固定碳是指煤中不挥发的有机物质含量,它决定了煤的燃烧温度和燃烧速度。
水分是指煤中的水分含量,高水分的煤在燃烧过程中会消耗大量热量,降低燃烧效率。
煤的煤质特征直接决定了煤的利用潜力。
其次,煤的利用潜力与其煤质特征密切相关。
不同煤质特征的煤在不同领域有着不同的利用潜力。
例如,高灰分的煤适合用于发电厂的锅炉燃烧,可以充分利用其热值;而低灰分的煤适合用于冶金行业,可以减少冶炼过程中的矿渣产生。
挥发分高的煤适合用于发电厂的燃烧,可以提高燃烧效率;而挥发分低的煤适合用于化工行业,可以提高化工产品的质量。
固定碳高的煤适合用于冶金行业,可以提高冶炼的炉温;而固定碳低的煤适合用于发电厂的燃烧,可以减少燃烧过程中的污染物排放。
水分高的煤适合用于发电厂的燃烧,可以提高燃烧效率;而水分低的煤适合用于化工行业,可以提高化工产品的质量。
因此,煤的利用潜力需要根据其煤质特征来确定。
此外,煤的利用潜力还受到其他因素的影响。
煤的资源储量、开采成本、运输条件、环境保护要求等都会对煤的利用潜力产生影响。
资源储量丰富、开采成本低的煤矿具有较高的利用潜力;运输条件便利的煤矿可以更好地实现煤的利用;环境保护要求严格的地区需要采用更清洁的煤炭利用技术。
因此,在分析煤的利用潜力时,还需要综合考虑这些因素。
总之,煤的煤质特征与煤的利用潜力密切相关。
煤的煤质特征包括灰分、挥发分、固定碳和水分等指标,这些指标决定了煤的燃烧性能和利用方式。
煤的利用潜力需要根据其煤质特征来确定,并受到资源储量、开采成本、运输条件、环境保护要求等因素的影响。
煤炭指标详解煤炭作为我国最主要的能源来源之一,其重要性不言而喻。
为了更好地监管和管理煤炭产业,保障能源供应的安全和稳定,各种煤炭指标被提出和应用。
本文将对煤炭指标的相关内容进行详细解读,以便读者更好地了解和应用这些指标。
一、煤质指标1. 热值热值是衡量煤炭能量含量的重要指标之一。
它表示单位质量的煤炭所蕴含的热能。
一般以兆焦耳/公斤(MJ/kg)或千卡/公斤(kcal/kg)作为热值的单位。
不同种类的煤炭热值差异较大,煤炭的热值一般与其含碳量和挥发分有关,高热值的煤炭在能源利用上更为有效。
2. 挥发分挥发分是指煤炭在加热过程中释放出的气体和液体。
这部分物质在燃烧时能够释放潜在热能,但也会带来一定的环境污染。
挥发分的含量对煤炭的燃烧特性、可燃性和燃烧温度等有重要影响。
3. 灰分灰分是指煤炭中非燃烧残留物的质量百分比。
灰分的含量通常与煤炭的纯净程度和燃烧后的废弃物处理相关。
高灰分的煤炭不仅不利于燃烧效果,还会增加污染物的排放。
因此,控制煤炭中灰分的含量对保护环境非常重要。
4. 全硫分全硫分是煤炭中硫的含量,通常以百分比表示。
煤炭中的硫在燃烧过程中会生成二氧化硫等有害气体,对环境和人类健康造成威胁。
因此,监测和控制煤炭中的全硫分含量是保护环境的重要举措之一。
二、煤矿开采指标1. 产量煤炭产量是指煤矿在一定时间内生产的煤炭数量,通常以吨为单位。
它是衡量煤矿生产能力和矿井运营情况的重要指标。
高产量的煤矿通常具备较高的生产效率和管理水平。
2. 开采率开采率是指煤矿从矿床中开采出的煤炭量与矿床中可采煤炭储量的比值。
它直接影响着煤矿资源的利用率和矿井的持续开采能力。
3. 回收率回收率是指矿石或矿炭从矿井中采出后经选矿等工艺处理后实际回收的百分比。
对于煤矿来说,回收率反映了开采和处理技术的水平,也是实现资源高效利用的重要指标。
4. 安全生产指标在煤矿开采过程中,确保安全生产是首要任务。
安全生产指标包括事故发生率、煤矿通风、瓦斯抽采、防尘处理等,这些指标直接关系到矿工的生命安全和煤矿的正常运行。
特变电煤炭指标特变电煤炭指标是指在特变电工集团生产的电力设备中所使用的煤炭的性能和质量指标。
煤炭作为一种常见的能源,被广泛应用于发电、加热和工业生产中。
而特变电工集团作为中国领先的电力设备制造企业,其所使用的煤炭指标更是受到重视。
特变电煤炭指标中的一个重要指标是煤炭的灰分含量。
煤炭中的灰分是指燃烧后残留下来的无机物质的含量,它直接关系到煤炭的燃烧效率和环境污染物的排放量。
特变电工集团要求使用的煤炭灰分含量应控制在一定范围内,以确保设备的正常运行和环境的保护。
特变电煤炭指标中还包括煤炭的挥发分含量。
煤炭的挥发分是指在煤炭加热过程中,煤炭中挥发出来的可燃气体的含量。
挥发分含量的高低不仅影响煤炭的燃烧效率,还与煤炭的热值和燃烧特性有关。
特变电工集团要求使用的煤炭挥发分含量在一定范围内,以保证设备的高效运行和煤炭资源的合理利用。
特变电煤炭指标还包括煤炭的硫分含量。
煤炭中的硫分是指煤炭中含有的硫元素的含量,它直接关系到煤炭的燃烧产生的二氧化硫等环境污染物的排放量。
特变电工集团要求使用的煤炭硫分含量应控制在一定范围内,以减少环境污染和保护大气环境。
除了上述指标外,特变电煤炭指标还包括煤炭的热值、粒度分布、固定碳含量等。
煤炭的热值是指单位质量煤炭所释放出的热能,它直接关系到煤炭的燃烧效率和发电成本。
特变电工集团要求使用的煤炭热值应满足设备的要求,以保证设备的正常运行和发电的经济性。
煤炭的粒度分布是指煤炭颗粒的大小和分布情况,它关系到煤炭的燃烧速度和燃烧效果。
特变电工集团要求使用的煤炭粒度分布应符合设备的要求,以保证煤炭的燃烧效率和设备的正常运行。
煤炭的固定碳含量是指煤炭中的固定碳的含量,它是煤炭燃烧产生热能的主要组分之一。
特变电工集团要求使用的煤炭固定碳含量应满足设备的要求,以保证设备的正常运行和煤炭资源的合理利用。
特变电煤炭指标是特变电工集团所使用的煤炭的性能和质量要求。
通过控制煤炭的灰分含量、挥发分含量、硫分含量、热值、粒度分布、固定碳含量等指标,特变电工集团确保了设备的正常运行、煤炭资源的合理利用和环境的保护。
煤炭质量常用指标的含义煤炭质量是指煤炭在一定条件下的物理特性、化学特性和燃烧特性,是煤炭资源开发利用的重要基础。
煤炭质量的评价往往基于一些常见指标,下面将介绍一些常用的煤炭质量指标及其含义。
1.灰分:指煤炭中不燃烧的无机物的总量,主要由岩石矿物残渣和碳质灰炭组成。
灰分含量高低反映了煤炭的矿物质含量,高灰煤常用于发电,而低灰煤则适合工业燃料和冶金行业。
2.挥发分:指在一定条件下煤炭加热至其中一温度时从煤中释放出的易挥发和部分挥发物质的总量。
挥发分含量高低与煤炭的燃烧性能和可燃性相关,高挥发分煤比较容易燃烧,适合于锅炉和发电厂的燃料。
3.固定碳:指煤炭中煤质素的总量,也称为干燥无灰炭的含量。
固定碳是煤炭的燃料价值的主要指标之一,固定碳含量高的煤炭燃烧过程中产生的热量高,能量利用效率高。
4.全硫:指煤炭中的总硫含量。
煤炭中的硫主要以有机硫和无机硫的形式存在,对环境污染和锅炉腐蚀有较大影响。
高硫煤炭易产生大量的二氧化硫,对环境和健康有害,因此全硫含量对于煤炭质量来说是一个重要的指标。
5.热值:指单位质量煤炭所蕴含的热量,也称为低位热值。
煤炭的热值是衡量煤炭质量的关键指标之一,高热值煤炭燃烧产生的热量大,能量利用率高,适合于高效能源利用。
6.水分:指煤炭中所含的水分的重量比例。
水分含量高会降低煤炭的热值和可燃性,增加运输成本,因此对于煤炭贸易而言,水分是一个重要的质量指标。
7.硫化物指标:指煤炭中的硫化物含量。
煤炭中的硫化物是煤层中硫化物矿物产物的残留部分,对气候变化和环境污染有较大影响。
8.高温反应性指标:指煤炭在高温下的反应性特性,如反应速度和反应性强度。
高温反应性指标是评价煤炭燃烧性能的重要参数,对于燃料应用和煤炭加工过程中的安全稳定性有重要影响。
以上是一些常用的煤炭质量指标及其含义,这些指标能够客观评价煤炭的燃烧特性、能源利用效率和环境影响,对煤炭资源的开发利用和应用具有重要意义。
浅析煤质化验有关指标间的关系摘要:明确煤炭品质是煤炭化验的目的之一。
根据对四种不同煤种的近似分析,本文研究了煤炭品质和煤炭成分之间的关系,通过使用300个数据点研究碳,氢和氧成分与煤炭品种之间的关系,并通过另一组40个数据点进一步验证。
通过研究获得了碳,氢和氧成分与煤炭品质之间的相关性数据,通过不同元素的监测就可以估计煤炭品种。
关键词:煤质化验;指标;相关性1绪论由于严重的环境污染和能源利用效率低下,煤炭高效、清洁的利用技术是目前研究的热点。
煤的物理化学性质是煤炭高效利用的关键。
例如,表征煤的能量含量的热值是设计燃烧系统和评估污染的重要参数。
煤的最终分析是研究化学转化全过程和煤燃烧烟气流量的方法。
煤的近似分析是一种燃料特性,它给出了煤的化学成分,煤的工业分析是了解煤炭品种的重要依据。
目前有研究利用多元回归和人工神经网络模型,利用近似和最终分析的数据,开发了一种预测煤可磨性的预测方法。
进行了类似的研究来计算煤的可磨性指数,使用最终分析同时预测镜质体的最大反射率和更高的热值。
最终和近似的分析是估算燃料热值的基本要素,显示了使用固体燃料的最终和近似分析来预测较高热值的各种相关性。
2煤炭数据收集和分析方法2.1 数据收集和分析。
煤炭种类多种多样,属性在很大程度上随煤炭等级而变化。
本文从基本的煤炭性质出发,利用现有研究成果,选择了不同等级的煤进行近似分析和最终分析。
首先将300个煤炭数据进行最终分析,这些数据中包括66个褐煤数据,74个次烟煤数据,94个高级烟煤数据和66个无烟煤数据。
通过数据分析获得碳,氢和氧成分同煤炭品种的相关关系,其中褐煤的分析结果如表1所示,然后利用40个数据进行相关性验证,验证本文提出的相关关系的正确性。
表1 褐煤数据分析结果2.2 相关性拟合方法煤炭的近似分析包括固定碳,挥发性物质和灰分的分析。
最终分析包括碳,氢和氧等元素的分析。
挥发性物质含量表示在规定条件下加热后挥发性有机化合物的产率。
热电厂发电用煤的质量要求
电厂煤粉炉对煤种的适用范围较广,它既可以设计成燃用高挥发分的褐煤,也可设计成燃用低挥发分的无烟煤。
但对一台已安装使用的锅炉来讲,不可能燃用各种挥发分的煤炭,因为它受到喷燃器型式和炉膛结构的限制。
发电用煤质量指标有:
①挥发分。
挥发分是判明煤炭着火特性的首要指标。
挥发分含量越高,着火越容易。
根据锅炉设计要求,供煤挥发分的值变化不宜太大,否则会影响锅炉的正常运行。
如原设计
燃用低挥发分的煤而改烧高挥发分的煤后,因火焰中心逼近喷燃器出口,可能因烧坏喷燃器而停炉;若原设计燃用高挥发分的煤种而改烧低挥发分的煤,则会因着火过迟使燃烧不完全,甚至造成熄火事故。
因此供煤时要尽量按原设计的挥发分煤种或相近
的煤种供应。
②灰分。
灰分含量会使火焰传播速度下降,着火时间推迟,燃烧不稳定,炉温下降。
③水分。
水分是燃烧过程中的有害物质之一,它
在蒸发过程中吸收大量的热,对燃烧的影响
比灰分大得多。
④发热量。
煤的发热量是锅炉设计的一个重要依据。
由于电厂煤粉对煤种适应性较强,因此只要煤的发热量与锅炉设计要求大体相符
即可。
⑤灰熔点。
由于煤粉炉炉膛火焰中心温度多在1500℃以上,在这样高温下,煤灰大多呈软
化或流体状态。
⑥煤的硫分。
硫是煤中有害杂质,虽对燃烧本身没有影响,但它的含量太高,对设备的腐蚀和环境的污染都相当严重。
因此,电厂燃用煤的硫分不能太高,一般要求最高不能超过
2.5%。
煤炭质量指标范文
一、煤质基本指标:
1.硫含量:煤中的硫含量是影响煤炭燃烧产生的环境污染物的重要因素。
过高的硫含量会导致燃煤产生大量二氧化硫,这是造成酸雨的主要成
因之一
2.挥发分:挥发分是指煤样在加热过程中失去的固定碳和水分的量。
挥发分越高,煤炭燃烧性能越好,反之则煤炭燃烧性能较差。
3.固定碳:固定碳是指煤样在加热过程中残余的碳含量,也是煤炭燃
烧能力的重要指标之一,其含量越高,煤炭的热值越高。
4.水分:水分是指煤样中的水分含量,过高的水分含量会降低煤的热
值和燃烧效率。
5.灰分:灰分是指煤样在加热过程中残余的无机物含量。
灰分越高,
说明煤炭中含有的矿物质越多,对燃料的热值和燃烧性能都有一定的影响。
二、煤质综合指标:
1.热值:热值是指单位质量煤炭燃烧时所释放的热量。
热值高的煤炭,燃烧效率高,能够提供更多的热能。
2.燃点:煤炭的燃点是指在燃烧的过程中煤样的自燃温度。
燃点越低,说明煤炭易燃,燃烧性能较好。
3.可磨性指数:可磨性指数是指煤样抗破碎能力与磨煤性能的综合指标,用于评价煤炭在磨煤过程中的易磨性和破碎性能。
4.泥灰特性:泥灰特性主要反映了煤中的矿化程度和矿物质组成。
不同的泥灰特性对煤质的燃烧特性有一定的影响。
5.粘结性:粘结性是指煤样在燃烧过程中粘结的能力,影响燃烧过程的流动性和稳定性。
总结:煤炭质量指标涉及到煤炭的物理性质和化学成分,对煤炭的燃烧特性、使用效果和环境影响等具有重要的指导意义。
通过对煤炭质量指标的研究和分析,可以选择合适的煤炭类型和优化煤炭燃烧工艺,以提高煤炭利用率,减少环境污染。
煤炭质量的基本指标煤炭是一种重要的能源资源,其质量对于能源产业的正常运行和环境保护都至关重要。
质量好的煤炭能够提高能源利用效率,减少环境污染。
煤炭质量的基本指标主要包括煤质指标和燃烧特性指标两方面。
一、煤质指标1.灰分含量:煤炭中的灰分主要是不燃烧的无机物质,包括矿物质和水合矿物质等。
灰分含量的高低与煤炭的燃烧效率、灰渣产率和污染物排放直接相关。
一般来说,灰分含量越低的煤炭燃烧效率越高,产生的灰渣量越少,减少了污染物排放。
2.挥发分含量:煤炭中的挥发分主要是一些易挥发的有机物质,如沥青质、烃类等。
挥发分含量的高低与煤炭燃烧性能、燃烧温度和产生的污染物直接相关。
挥发分含量较高的煤炭燃烧时易产生火焰,烧起来较容易,但同时也容易产生大量的烟雾和污染物。
3.水分含量:煤炭中的水分主要是与煤体的孔隙中的水分和煤样表面的吸附水分。
水分含量的高低主要影响煤炭的燃烧性能和煤炭的储存、运输和使用。
水分含量高的煤炭燃烧时需要大量的热量用于蒸发水分,降低了燃烧温度和热效率。
同时,高水分含量的煤炭易导致露天储存时受潮、结块等现象。
4.硫分含量:煤炭中的硫分主要是存在于有机硫和无机硫的形式。
硫分含量的高低与煤炭燃烧过程中产生的二氧化硫和二氧化硫三的排放直接相关。
高硫煤炭燃烧时易产生酸性物质,对环境造成严重的酸雨污染,对设备和工艺管道也会造成腐蚀。
5.干馏挥发分:干馏挥发分是指在特定温度和时间条件下,煤炭中挥发性有机物在失重后的可挥发份。
干馏挥发分的高低与煤种分类、煤炭的燃烧特性和加工利用直接相关。
二、燃烧特性指标1.粒度分布:煤炭的粒度分布与其燃烧性能和燃烧效率密切相关。
过细或者过粗的煤炭粒子不利于煤粉的燃烧,造成煤气流动性变差、热传导减弱等问题。
2.着火温度:着火温度是指煤炭自燃所需的最低温度。
着火温度的高低与煤炭的易燃性和稳定燃烧性直接相关。
3.发热量:发热量是指单位质量煤炭在燃烧过程中所释放出的热量。
发热量的高低与煤炭的热效率、能源利用效率直接相关。
发电用煤特性指标根据GB/T7562-1998《发电煤粉锅炉用煤技术条件》标准中规定,对电力生产最为重要的特性指标为:挥发份、发热量、灰分、全水分、硫分、煤灰融性、哈氏可磨性指数。
现将各特性指标分述如下:(一)发热量1、发热量的含义单位质量的煤完全燃烧时所放出的热量,称为煤的发热量(或称热值),以焦/克(J/g)或兆焦/千克(MJ/kg)表示。
在这里须特别指出,在阐述发热量的含义时,一定要指明:一是单位质量的克或千克;二是必须完全燃烧。
如果说煤燃烧时所产生的热量,称为煤的发热量,这是不对的。
物质运动产生能量,随着物质运动方式的不同,所产生的能量也就有多种形式,如电能、光能、机械能、核能等,能量的传递过程称为作功;如不通过作功而传递的能量,则称为热量。
故能量、功、热量三者之间有着密切的关系。
它们的概念虽则不同,但可用统一的单位来表示,这就是焦耳,简称焦(J)。
所谓1焦耳,是指1牛顿的力在力的方向上移动1米距离时所做的功。
发热量的单位原以卡/克(cal/g)或千卡/千克(kcal/kg)表示,现已废除,但出版较早的刊物上还使用上述单位,故在此作一简单说明。
通常所说1卡是指1克水升高1℃时所需要的热量。
实际上,由于水的比热随温度变化而改变,1克纯水升高1℃并不恰好为1卡,而略有不同。
我国曾规定发热量的单位是200C卡。
它的含义是:在标准大气压下,1克纯水由19.50C升高到20.50C时所需要的热量,它与焦之间的关系为:1卡(200C)=4.1816焦1焦=0.2391卡在热力计算中,还采用国际蒸汽表卡,有的国家还采用150C 卡,美国等国家还用英热单位等,在此将此换算式介绍如下1卡(国际蒸汽表)=4.1868焦1卡(15℃)=4.1855焦1英热单位(BTU)=1055.06焦设煤的发热量为5500卡/克,如换算成焦/克或兆焦/千克,则为5500×4.1816=23000焦/克23000×10-6×103=23兆焦/千克MJ一兆焦(10-6焦) ;2、测定发热量的原理测定煤的发热量,国内外普遍采用氧弹热量计(简称热量计),该方法沿用至今已有一个多世纪的历史,虽然热量计的结构与性能方面不断改进与完善,但测热的基本原理并未改变。
阐述混煤煤质特性及其对电厂运行的影响从当前电厂运行情况入手,分析燃煤电厂燃料煤使用实况,并对运行时煤质特性评价指标进行阐述,分析混煤特性以及混煤特性指标如果出现变化,会对电厂的运行产生何种影响。
标签:混煤;煤质特性;燃煤电厂;电厂运行引言近年来,我国经济不断发展,各行业对电力的需求也与日俱增。
在电力生产过程中,燃煤发电占据主要地位,我国大部分地区都存在电力供应紧张的情况,影响电力供应的主要因素就是煤炭供应问题。
部分电厂已经通过降低燃煤质量要求的方式来进行供电,但是煤质不达标会影响供电厂的正常运行。
电力需求的不断增加和紧张的煤炭资源供应形成鲜明对比,所以未来一段时间各地区电厂煤质差的问题依然会存在,为了将负面影响降到最低,保证供电厂经济正常发展,需要通过各种措施对其进行处理,而混煤就是比较常见的一种方式。
1 混煤特性1.1 发热量混煤的发热量应当具有加权特性,但是在实际工作中发现弹筒燃煤过程中会涉及到一些无机质反应热以及灰分等要素,这些因素会对理论上的加权计量产生影响,导致实际测量结果和理论结果存在偏差。
煤粉火焰当中不同煤灰颗粒的接触几率较小,所以发热量偏差数值小,可以默认为其存在加权特性。
1.2 元素混煤及其燃烧过程并不影响煤中可燃质的元素质量守恒,混煤元素分析的各成分含量具有加权特性,混煤的全硫分也可以由加权计算得到。
1.3 灰熔融温度以及灰成分除却煤灰中存在的SO3含量不稳定之外,其余成分在燃烧的过程中不会因为混煤或者是燃烧等问题导致其元素质量不守恒,所以灰成分存在加权特性。
通过总结近年来的实际工作经验发现,混煤灰熔融温度的非加权特性比较明显,因为在对灰熔融温度进行测量时,会产生一定的融化以及化学方面的反映,虽然这种反映表现在非加权特性方面,但是温度是会受到灰组成影响的[1],灰成分具有一定的加权特性,所以可以通过灰成分来预测各种混煤温度特性。
因为灰熔融温度的可靠性较差,所以即便得到灰熔融温度,在预测结渣时依然需要凭借专业工作人员的经验才能将结果更加精确。
电力用煤煤质特性指标浅析张军(甘肃华亭煤业集团销售运输公司,甘肃华亭744100)摘要:分析了电力用煤的煤质特性指标对电力生产的影响,探讨了煤质特性指标之间存在的内在联系。
关键词:电力用煤;煤质;煤质指标中图分类号:TQ533文献标识码:B文章编号:1007-7677(2007)3-4-0026-03 Discussion on characteristic index of steam coal used in power generationZH ANG Jun(T r ansp ortation an d Sa les Company,G ansu H u ating Coal I ndu stry G roup,H u ating744100,China)Abstract:This paper analysed the effect of coal analysis index on power generation,disscussed the inner relationship am ong the c oal characteristic index.Key words:steam coal for power;coal qua lit y;coal charac teristic index电力用煤的煤质特性不仅是电厂进煤的依据,而且直接关系到锅炉的安全经济运行,也与调整和监控锅炉燃烧情况、降低发电成本等有着非常密切的联系。
电力用煤的主体是烟煤(占全国范围90%),烟煤煤化程度高于褐煤而低于无烟煤,挥发分含量范围较宽,不同类别的烟煤黏结性差别较大,故电力用煤诸多特性指标会对电力的生产产生不同程度的影响[1]。
当今电厂锅炉普遍采用煤粉悬浮燃料的方式,即入厂煤经破碎及制粉工艺制取一定细度的煤粉,借助于热风通过喷燃器进入炉膛燃烧,故电力用煤必须以锅炉的设计为依据,为此,我国制定了国家标准GB/T7562)19985发电煤粉锅炉用煤技术条件6,要求其提供下述煤质特性指标值。
(1)煤的工业分析指标(G B/T212)1991):水分、灰分、挥发分、固定碳。
(2)元素分析指标:碳、氢、氮、氧、硫。
(3)煤的发热量:低位收到基发热量(Q net,a r)。
(4)煤灰熔融性:变形温度(DT)、软化温度(ST)、半球温度(HT)、流动温度(FT)。
(5)煤灰的成分:SiO2、Al2O3、F e2O3、C aO、MgO、SO3、K2O、Na2O、TiO2等。
(6)煤的哈氏可磨性指数(HGI)。
除上述特性指标值外,国标GB/T7562要求还需提供煤的磨损指数(AI)、灰的电阻等指标。
该文只对煤的工业分析指标及发热量、全硫、可磨性、灰熔融性及煤灰成分对电力生产的影响加以分析。
1水分水分是煤中不可燃成分,煤中的水分越大也就意味着将越多的不可燃成分运进电厂,从而增大了运输量和经济负担。
含有较多水的煤送入锅炉燃烧,燃烧过程中,相当一部分热量消耗于煤中水分的气化,故用以发电的净热量(低位发热量)越少。
煤中每增加1%的水分,则低位发热量下降250J/g左右;同时,煤中水分越大,烟气体积增加,由烟气带走的热量也增加,使排烟热损失及排风机电能消耗增大,使锅炉运行的经济很受影响。
另一方面,煤中水分含量过低也有不足,一是锅炉火焰中含有水汽对煤粉的悬浮燃烧能起催化作用,二是煤中含有适量的水有助于降低煤尘的污染。
262灰分和发热量灰分也是煤中不可燃成分,电力用煤的灰分质量分数常常达10%~30%。
煤中的灰分与发热量间呈负相关性,即煤中发热量随灰分增高而降低,燃烧温度下降,燃烧稳定性差。
如灰分从30%增加到50%,每增加1%的灰分,理论燃烧温度平均约下降5e,因而使煤粉着火发生困难,引起燃烧不良。
煤中灰分含量的增高,增加磨煤机能耗,引起锅炉的结渣及过热器超温而威胁锅炉安全运行。
一方面电厂不宜燃用高灰煤,另一方面,电厂也不宜燃用低灰的精煤,因为燃用高热低灰煤时造成炉温增高,很易引起或加剧锅炉的结渣。
电厂多选用中灰中热值及中高热值的原煤和洗选煤,电厂燃煤干基灰分(A d)多在20%~30%,其燃煤的干基高位发热量(Q gr,d)多在23MJ/k g~27MJ/k g。
上述指标主要针对烟煤而言。
3全硫硫是煤中的有害元素,煤燃烧产物二氧化硫严重污染环境,是形成酸雨的主要来源[2]。
煤燃烧时伴有少量三氧化硫产生(约相当于二氧化硫量的1%~2%产出),也会造成锅炉局部受热面的腐蚀与堵灰;同时煤中硫的增高易加剧锅炉的结渣及原煤与煤粉的自燃倾向,煤中不可燃硫则转入灰渣中。
国家现已规定,硫含量(S t,d)大于3%的煤不予开采,在全国范围来说,电煤中全硫的质量分数应低于2%,城市电厂燃煤硫含量应控制在1%以下,通常为018%左右;水分、灰分、发热量、含硫量是表征电煤质量的主要特性指标,对煤中水分、发热量、硫含量等应按新颁国家标准GB/T8666)2002 5商品煤质量抽查和验收方法6所规定的各特性指标允许差验收。
4挥发分挥发分是影响电煤燃烧性能的重要指标,特别是干燥无灰基挥发分(V daf)是锅炉设计及运行中的重要参数。
煤中的挥发分与固定碳含量之比称为燃料比,是煤中的可燃成分。
煤中的不可燃组分(水分、灰分)含量越高,则意味着煤中的可燃组分含量较少,煤的发热量较低,煤质越差。
不同煤种的挥发分产率及其组成不同,挥发分低,其氧含量少,而碳氢化合物所占比值就较大,故燃烧时发热量及挥发分起始温度则较高;而挥发分高的煤,则出现相反的情况。
煤的挥发分与其着火点之间存在正比关系,随挥发分增加而越易着火。
在各种煤中,烟煤所占的比重最大,高挥发分的烟煤易着火,其煤粉着火温度为800e,低挥发分、高灰分的煤难着火,易造成燃烧不良,甚至导致锅炉灭火。
烟煤的挥发分成分见表1。
表1烟煤的挥发分成分%成分各成分质量分数CH428~32H242~51CO7~10CO22~415C2H42~3H2S0175C2H6O少量煤的挥发分对煤的存放及制粉系统的安全运行也有很大影响,堆积煤粉开始引燃并明显产生热量的温度随挥发分增加而降低。
V da f为15%~30%的煤种,引燃温度约为270e~300e;而V d af为40%高挥发分的烟煤,其引燃温度约为210e。
电力用煤干燥基挥发分(V d)多在10%~30%,挥发分过高,则易导致温度升高而发生自燃,从而可能导致制粉系统的破坏,而煤粉与空气混合则易引起粉尘爆炸。
煤中挥发分的高低,不仅影响锅炉运行的安全性,而且对其运行的经济性也有影响。
挥发分越高,其灰渣未完全燃烧热损失越小,飞灰可燃物随煤的挥发分的增大而降低,有利于提高锅炉的热效率。
电力用煤挥发分不要过高,也不要过低,过低则锅炉不易着火,着火后容易灭火,难以保证锅炉的稳定燃烧。
煤粉锅炉挥发分技术要求见表2。
表2煤粉锅炉挥发分技术要求符号V daf/%Q net,ar/MJ#kg-1测定方法V11)6150~1010021100V210100~20100>18150V320101~28100>16100V4>28100>15150V52)>37100>12100GB/T212GB/T213注:1)不宜;2)适用于褐煤。
275哈氏可磨性指数可磨性是煤在规定条件下,磨制成粉的难易程度。
由于电厂多用煤粉锅炉,故可成为电力用煤一项煤质特性指标,哈氏可磨性指数(HGI)是一个无量纲的物理量,其大小表示硬煤磨制成粉的难易程度。
煤越软,哈氏可磨性指数越大,意味着相同量规定粒度的煤样磨制成相同细度时所消耗的能量越少。
提供可靠的可磨指数,对电力磨煤机类型容量及磨煤机所需的动力及运行工况等是不可缺少的参数。
为减少能耗,电力用煤的哈氏可磨性指数宜选择较大一些的煤源,哈氏可磨性指数为70属于可磨性为中等程度煤,其值如达到80~90则认为较为易磨。
哈氏可磨指数越大,在消耗一定能量条件下,磨煤机出力越大。
相差10个指数,磨制相同细度情况下,磨煤机出力约相差25%。
6灰熔融性灰熔融性是影响锅炉安全经济运行的特性指标,煤炭没有固定的熔点,而是在一定温度范围内熔融,其熔融温度主要取决于煤灰的组成,同时还与测定时的气氛条件有关,灰融熔性测定的是煤灰在熔融过程中的4个特征温度,也即变形温度、软化温度、半球温度、流动温度。
在上述4个特征温度中,尤其以软化温度最为重要,煤灰的熔融温度低锅炉易结渣,这对电厂安全经济运行影响很大。
为了避免锅炉结渣,要选用灰熔融温度高的煤,一般软化温度要高于1350e,越高越好,不要选用灰熔融温度较低的短渣煤,所谓短渣煤是指灰渣粒度受温度影响大的煤,因为燃用这种煤最易导致严重情况的发生。
煤灰熔融性在不同气氛下有不同的值,这是系统中各气体组分对灰熔融性综合影响所表现出的最后结果。
电力用煤宜选用煤灰融熔性不受或少受气氛条件影响的煤,由于这种煤的灰渣特性受锅炉运行工况影响较少,从而有利于锅炉的稳定燃烧。
在应用灰熔融性温度时,还应注意长渣与短渣的区别。
当灰熔融性的区间较大,如变形温度~流动温度变化超过200e时,固态排渣锅炉的结渣进行得较缓慢。
一旦产生问题,往往也是局部性。
但是,当变形温度~流动温度区间很小,例如该区间不超过100e时,那么固态排渣锅炉可能在很短时间出现大面积结渣,严重影响安全运行。
电厂在燃用混煤时,更应该考虑灰熔融性温度问题。
7煤灰成分煤灰成分的分析通常是指煤灰中的SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、SO3、T iO2、K2O及Na2O的测定。
我国煤灰中SiO2、Al2O3、Fe2O3三项成分的质量分数可高达90%,在少数煤灰中CaO含量较高,K2O及Na2O的质量分数在2%以下,但它对锅炉的受热面的危害较大,同时对电除尘器的设计有所影响。
煤灰的成分与电力生产关系十分密切,灰渣的高温特性是化学组成的函数,提供可靠的煤灰成分数据,有助于判断和防止灰渣对锅炉设备的侵蚀作用,预测冲灰管道的结垢及其严重的程度,确定灰渣综合合理利用的可能途径等对煤灰成分的分析测定,是电厂设计与生产的需要,是电力用煤的特性检测一个重要组成部分。
电力用煤还有其他一些煤质特性指标影响,该文只对以上几方面指标对电力生产影响进行了浅析。
有些煤质特性指标间存在着密切的内在联系,所以不能孤立地看各项指标值的大小及作用。
如煤的低位发热量受水分、灰分及氢含量制约,不能只看煤质指标。
煤的燃烧是一个复杂的过程,燃烧进行的完全与否,不仅取决于煤的特性与锅炉结构,而且还与炉内温度分布、氧的供应、燃烧产物引出、灰渣的排除及可燃物在炉内的停留时间等有直接的联系。
应结合电厂锅炉系统实际情况加以综合分析比较,看其适应性如何,做出客观判断。