电厂燃料统计指标
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全国火电厂发电标煤煤耗全国火电厂发电标煤煤耗是指全国火电厂在发电过程中,每生产一千瓦时电能所消耗的标准煤的平均数量。
标煤是能源统计中常用的一个指标,其是指一种假定的标准煤,具有固定的热值和能量含量,可以用来统一计算和比较不同能源的能耗水平。
全国火电厂发电标煤煤耗是衡量火电厂能源利用效率和节能减排效果的重要指标之一。
该指标的计算方法如下:统计全国所有火电厂在一段时间内(如一年)的总发电量和总耗煤量。
然后,将总耗煤量除以总发电量,得到每千瓦时电能的平均耗煤量。
最后,将每千瓦时电能的平均耗煤量与标准煤的热值进行比较,即可得到全国火电厂发电标煤煤耗。
全国火电厂发电标煤煤耗不仅反映了火电厂的能源利用效率和技术水平,还可以反映出能源政策的引导和效果。
以下是关于全国火电厂发电标煤煤耗的一些关键点:能源利用效率:全国火电厂发电标煤煤耗越低,说明能源利用效率越高。
因为同样数量的标准煤,产生的能量越多,则消耗的煤就越少。
因此,降低全国火电厂发电标煤煤耗是提高能源利用效率的重要途径。
技术创新:通过不断的技术创新和设备改造,可以提高火电厂的能源利用效率和降低发电成本。
例如,采用先进的燃烧技术和高效除尘设备可以降低煤耗和污染物排放。
政策引导:政府可以通过制定相关政策和标准,引导火电厂采取节能减排措施,降低发电标煤煤耗。
例如,推广清洁能源、实施环保税收政策等,都可以促进火电厂提高能源利用效率和减少环境污染。
经济效益:降低全国火电厂发电标煤煤耗不仅可以带来环境效益,还可以带来经济效益。
通过降低煤耗,可以降低发电成本,提高火电厂的竞争力,同时也可以减少能源进口的压力和能源安全风险。
区域差异:不同地区的气候、能源资源、经济发展水平和产业结构等因素都会对火电厂的能源利用效率和发电标煤煤耗产生影响。
因此,不同地区的火电厂在发电过程中会有不同的标煤煤耗表现。
为了降低全国火电厂发电标煤煤耗,可以从以下几个方面入手:推广先进技术:鼓励和支持火电厂采用先进的燃烧技术、高效的除尘设备和控制排放技术等,提高能源利用效率和降低发电成本。
火电厂燃料统计表一、介绍火电厂是我国能源产业中重要的组成部分,燃料统计是火电厂运行管理中必不可少的一项工作。
燃料统计表作为一种记录和统计燃料使用情况的工具,对于火电厂的成本控制、资源利用以及环境保护都有着重要的意义。
二、燃料统计表的作用燃料统计表是记录和统计火电厂使用的各种燃料的工具。
通过燃料统计表,火电厂可以清楚地了解和掌握燃料的使用情况,包括燃料种类、消耗量、使用效率等信息,进而为火电厂的运营管理提供重要参考依据。
三、燃料统计表的内容燃料统计表的内容应包括以下信息:1. 燃料种类燃料种类是指火电厂使用的不同燃料的名称,如煤炭、天然气、柴油等。
燃料种类的统计可以帮助火电厂了解和掌握不同燃料的使用情况,进而进行更合理的燃料采购和使用计划。
2. 燃料消耗量燃料消耗量是指火电厂在一定时间内使用的燃料的总量,通常以吨或立方米为单位。
燃料消耗量的统计可以帮助火电厂了解自身的燃料消耗情况,并与历史数据进行对比和分析,进一步优化燃料利用效率。
3. 燃料使用效率燃料使用效率是指火电厂在发电过程中能够从燃料中获取的能量占燃料总能量的比例。
燃料使用效率的统计可以帮助火电厂评估自身的能源利用水平,为提高能效提供依据。
4. 燃料来源燃料来源是指火电厂获取燃料的渠道或途径,如购买、进口、合作等。
燃料来源的统计可以帮助火电厂了解燃料供应链的稳定性和可靠性,避免燃料供应不足或中断对火电厂运营的影响。
四、燃料统计表的编制与填写燃料统计表的编制与填写应遵循以下步骤:1. 确定燃料种类根据火电厂实际使用的燃料种类,确定一份适用于火电厂的燃料统计表模板。
燃料种类的确定应考虑到火电厂的燃料需求、供应情况以及环境影响等因素。
2. 设定统计周期确定燃料统计的时间周期,通常可以按月、季度或年度进行统计。
统计周期的选择应根据火电厂的管理需求和实际运营情况进行合理调整。
3. 收集数据根据统计周期,收集火电厂使用各类燃料的相关数据,包括燃料种类、消耗量、使用效率等。
发电厂生产统计指标解释背景发电厂是国家能源产业的重要组成部分,其生产运营对于国家能源安全和经济社会发展具有重要意义。
为了确保发电厂正常运营,需要建立一套完善的生产统计指标体系用于监测和评价发电厂的生产状况,指导其运营管理和决策。
本文将对发电厂生产统计指标进行解释,包括常见的几类指标及其含义,帮助读者更好地理解发电厂的生产运营情况。
指标分类发电厂生产统计指标可以分为以下几类:发电量指标•发电量:指发电厂在一定时间内所发电的总量,通常以万千瓦时(MWh)或亿千瓦时(GWh)为单位。
•发电量占比:指某项能源(如煤、核、风、水等)在总发电量中所占的比例。
供电能力指标•供电能力:指发电厂在一定时间内最大可供给电网的电力容量,通常以万千瓦(MW)或亿千瓦(GW)为单位。
•补偿容量:指发电厂的无功补偿能力,通常以千伏安(kVAr)为单位。
•等效利用小时数:指发电厂在一定时间内的实际发电量与最大供电能力的比值,通常以小时为单位。
电网安全指标•电网事故停电时间:指电网发生故障或事故导致停电的时间,通常以小时为单位。
•故障停役时间:指发电厂因设备故障或其他原因造成停役的时间,通常以小时为单位。
•维护时间:指发电厂计划性维护所占用的时间,通常以小时为单位。
能效指标•发电煤耗:指发电厂每发电一万千瓦时所消耗的煤炭数量,通常以吨/万千瓦时为单位。
•热耗率:指发电厂每发电一万千瓦时所消耗的标准煤的数量,通常以克/千瓦时为单位。
•发电机组热效率:指发电机组将燃料转化为电能的效率,通常以%为单位。
以上是发电厂生产统计指标的几类常见指标及其含义。
在监测和评价发电厂生产运营情况时,可以综合考虑以上各类指标,全面了解发电厂的生产状况,为其运营管理和决策提供有力的依据。
注:本文所列指标为常见指标,实际应用中可能会因各地区、不同能源类型等因素而不同。
燃煤电厂二氧化碳排放统计指标体系燃煤电厂是一种常见的电力工厂,它以燃煤为燃料,通过燃烧产生蒸汽驱动涡轮发电机组发电。
然而,燃煤电厂的运营会产生大量的二氧化碳排放,对环境造成不良影响。
因此,对燃煤电厂的二氧化碳排放进行统计和监测非常重要。
本文将介绍燃煤电厂二氧化碳排放的统计指标体系。
一、二氧化碳排放量二氧化碳排放量是燃煤电厂排放的最主要的污染物之一。
它是通过燃煤电厂燃烧煤炭产生的,直接影响到大气环境的质量。
因此,二氧化碳排放量是燃煤电厂排放量的重要指标。
其单位通常为吨二氧化碳/小时。
二、二氧化碳排放浓度二氧化碳排放浓度是指单位时间内排放二氧化碳的浓度。
其单位通常为mg/m³。
这个指标主要是指燃煤电厂排放的二氧化碳在空气中的浓度。
通过监测这个指标,可以了解燃煤电厂排放的二氧化碳对环境的影响。
三、燃料消耗率燃料消耗率是指燃煤电厂在生产电力过程中所消耗的燃料量。
其单位通常为吨/小时。
燃料消耗率和二氧化碳排放量有着密切的关系。
随着燃料消耗率的增加,燃煤电厂排放的二氧化碳也会相应地增加。
因此,通过监测燃料消耗率,可以更好地了解燃煤电厂的二氧化碳排放情况。
四、烟气中二氧化碳含量烟气中二氧化碳含量是指燃煤电厂烟气中二氧化碳的浓度。
其单位通常为百分比。
这个指标和二氧化碳排放量、燃料消耗率都有关系。
通过监测这个指标,可以更好地了解燃煤电厂烟气中的二氧化碳含量。
五、污染物排放量除了二氧化碳之外,燃煤电厂还会排放其他污染物,如二氧化硫、氮氧化物等。
这些污染物对环境和人体健康都有着不良的影响。
因此,监测这些污染物的排放量也是非常重要的。
六、能源利用率能源利用率是指燃煤电厂在发电过程中能源利用效率的指标。
其单位通常为百分比。
能源利用率越高,代表燃煤电厂的能源利用效率越高,同时也意味着燃煤电厂排放的二氧化碳越少。
燃煤电厂二氧化碳排放统计指标体系包括二氧化碳排放量、二氧化碳排放浓度、燃料消耗率、烟气中二氧化碳含量、污染物排放量和能源利用率。
火力发电厂生产指标介绍资料三、火力发电厂生产指标介绍一、主要指标介绍1、供电煤耗:指火力发电机组每供出单位千瓦时电能平均耗用的标准煤量。
他是综合计算了发电煤耗及厂用电率水平的消耗指标。
因此,供电标煤耗综合反映火电厂生产单位产品的能源消耗水平。
供电煤耗=发电耗用标准煤量(克)/供电量(千瓦时)=发电耗用标准煤量(克)/发电量X(1-发电厂用电率)(千瓦时)2、影响供电煤耗的主要指标1)锅炉效率:锅炉效率是指有效利用热量与燃料带入炉内热量的百分比。
2)空预器漏风率:是指漏入空气预热烟气侧的空气质量流量与进入空气预热器的烟气质量流量比。
3)主汽温度:主汽温度是汽轮机蒸汽状态参数之一,是指汽轮机进口的主蒸汽温度。
4)主汽压力:主汽压力也是汽轮机蒸汽参数状态之一,是指汽轮机进口的主蒸汽压力。
5)再热汽温:再热汽温度是汽轮机蒸汽参数状态之一,是指汽轮机进口的再热蒸汽温度。
6)排烟温度:排烟温度是指锅炉末级受热面(一般指)空气预热器后的烟气温度。
对于锅炉末级受热面出口有两个或两个以上烟道,排烟温度应取各烟道烟气温度的算数平均值。
7)飞灰可燃物:是指锅炉飞灰中碳的质量百分比(%)。
8)汽轮机热耗率:是指汽轮机发电机组每发出一千瓦时电量所消耗的热量。
以机组定期或修后热力试验数据为准。
9)真空度:是指汽轮机低压缸排气端真空占当地大气压的百分数。
10)凝汽器端差:是指汽轮机低压缸排汽温度与冷却水出口温度之差。
11)高加投入率:是指汽轮机高压加热器运行时间与机组运行时间的比值。
12)给水温度:是指机组高压给水加热器系统出口的温度值(℃)。
13)发电补给水率:是指统计期内汽、水损失水量,锅炉排污量,空冷塔补水量,事故放水(汽)损失量,机、炉启动用水损失量,电厂自用汽(水)量等总计占锅炉实际总蒸发量的比例。
注:以上指标偏离设计值对煤耗的影响见附表3、综合厂用电率:是指统计期内综合厂用电量与发电量的比值,即:综合厂用电率=(发电量/综合厂用电量)100%。
火力发电厂技术经济指标介绍关键信息项:1、发电煤耗名称:____________________________定义:____________________________单位:____________________________计算公式:____________________________影响因素:____________________________2、厂用电率名称:____________________________定义:____________________________单位:____________________________计算公式:____________________________影响因素:____________________________3、供电煤耗名称:____________________________定义:____________________________单位:____________________________计算公式:____________________________影响因素:____________________________ 4、机组热效率名称:____________________________定义:____________________________单位:____________________________计算公式:____________________________影响因素:____________________________ 5、设备可用率名称:____________________________定义:____________________________单位:____________________________计算公式:____________________________影响因素:____________________________ 11 发电煤耗发电煤耗是指火力发电厂每发一度电所消耗的标准煤量。
发电企业主要指标详细解释根据最新出版的《电力统计工作指南》对发电企业要指标作统一解释。
一、发电设备能力指标1、 发电设备容量:发电设备容量是从设备的构造和经济运行条件考虑的最大长期生产能力,设备容量是由该设备的设计所决定的,并且标明在设备的铭牌上,亦称铭牌容量。
计量单位为“千瓦(kW )”。
2、期末发电设备容量期末发电设备容量是指报告期(月、季、年)的最后一天,发电厂实际拥有的在役发电机组容量的总和。
电设备容量报告期末发=设备容量期初发电+电设备容量本期新增发-电设备容量本期减少发本期末的发电设备容量即为下一期初的发电设备容量。
本指标为时点指标。
3、 期末发电设备综合可能出力报告期末一日机组在锅炉和升压站等设备共同配合下,可能达到的最大生产能力。
包括备用和正在检修的设备容量。
“期末发电设备综合可能出力”与“期末发电设备容量”的区别,在于综合可能出力要考虑:⑴设备经技术改造后并经技术鉴定综合提高的出力(含机组通流改造后增加的出力); ⑵机组、锅炉、主要辅机设备和升压站之间配合影响的出力;⑶设备本身缺陷的影响出力;⑷扣除封存的发电设备出力。
如果没有上述各种因素的影响,则二者应当相同。
4、发电设备实际可能出力报告期末一日机组在锅炉和升压站等设备共同配合下,同时考虑火电厂受燃料供应、水电站受水量水位等影响,实际可能达到的生产能力。
它是期末发电设备容量量扣除故障、检修及封存的设备后的容量。
发电设备实际可能出力与综合可能出力的区别,在于前者不包括故障和检修中的设备。
如果没有修理和故障以及外界因素(燃料供应、水量水位等)影响时,二者应当相等。
5、股权比例集团公司实际所占股权比例,全资企业、内部核算企业股权份额百分比为100,控股、参股企业为集团公司所拥有的股权份额百分比。
二、供热生产能力指标1、供热生产能力热电厂供热设备在单位时间内供出的额定蒸汽或热水的数量,计量单位为“吨/时”。
热电厂供热设备有抽汽式汽轮机、背压式汽轮机或电站锅炉等。
火电厂主要指标范文
1.发电量:火电厂的发电量是衡量火电厂生产能力和运行水平的重要
指标之一、发电量主要取决于装机容量、发电机组利用小时数和负荷率等
因素。
增加发电量可以提高火电厂的年产值和盈利水平。
2.发电效率:发电效率是火电厂用来衡量电力转化率和能源利用效率
的指标。
发电效率高的火电厂可以在同样的燃料消耗下产生更多的电力。
提高发电效率可以有效减少煤耗和排放,降低单位发电成本。
3.煤耗:煤耗是衡量火电厂能源利用水平和煤炭消耗量的指标。
煤耗
与发电量、煤质和燃烧技术等因素密切相关。
降低煤耗可以减少燃料采购
成本和环境负担。
4.综合能耗:综合能耗是衡量火电厂综合能源利用效率的指标。
它包
括燃料消耗、辅助动力消耗和供电损失等。
降低综合能耗可以提高能源利
用效率,减少能源浪费。
5.环保指标:环保指标是衡量火电厂环境保护水平的重要指标。
主要
包括大气污染物排放、水污染物排放和固体废弃物处理等。
合格的环保指
标可以保护生态环境,减少对周边环境的污染。
除了上述指标,还有一些其他重要的火电厂指标,包括装机利用小时数、停机损失率、故障次数、电厂能耗成本、维修成本等。
这些指标可以
反映火电厂的运行状况和经济效益。
总之,火电厂主要指标是衡量火电厂运行水平和经济效益的重要指标,包括发电量、发电效率、煤耗、综合能耗和环保指标等。
通过提高这些指标,可以提高火电厂的发电能力和经济效益,同时减少对环境的影响。
目录第一部分火电指标解析 (5)一.安全指标 (5)1. 人身死亡事故 ........................................................................... 5 ............2. 人身重伤事故 ........................................................................... 5 ............3. 一般及以上设备事故 ..................................................................... 5 ............4. 一类障碍 ............................................................................... 5 ............二.生产指标 (6)(一)能耗指标................................................................................ 6 ............5. 供电标准煤耗 ........................................................................... 6 ............6. 发电标准煤耗 ........................................................................... 6 ............7. 供热标准煤耗 ........................................................................... 7 ............8. 综合厂用电量 ........................................................................... 7 ............9. 综合厂用电率 ........................................................................... 7 ............10. 发电厂用电量......................................................................... 8 ............11. 发电厂用电率......................................................................... 8 ............12. 供热厂用电量......................................................................... 9 ............13. 供热厂用电率......................................................................... 9 ............14. 发电用标准煤量....................................................................... 9 ............15. 供热用标准煤量....................................................................... 1..0 ......16. 发电用燃油量......................................................................... 1..0 ......17. 启动用油............................................................................. 1..1 ........18. 低负荷稳燃用油....................................................................... 1..1 ......19. 二级单位供电煤耗计划值............................................................... 1..1 ..20. 二级单位综合厂用电率计划值 ........................................................... 1..1 ..21. 二级单位供电煤耗与计划差值 ........................................................... 1..1 ..22. 二级单位综合厂用电率与计划差值 ....................................................... 1..2 ..23. 发电综合耗水率....................................................................... 1..2 ......24. 全厂复用水率......................................................................... 1..3 ......25. 供热耗水率........................................................................... 1..3 ......26. 100MW 及以上机组A/B 级检修台数 ................................................. 1..3 ..27. 100MW 及以上机组A/B 级检修全优台数 ............................................... 1..328. 100MW 及以上机组A/B 级检修全优率 ................................................ 1..4 ..29. 100MW 及以上机组A/B 级检修连续运行天数 ............................................ 1..430. 机组检修前后供电煤耗差............................................................... 1..4 ..31. 汽轮机热耗率......................................................................... 1..5 ......32. 汽轮机效率........................................................................... 1..5 ......33. 锅炉效率............................................................................. 1..5 ........34. 主汽温度............................................................................. 1..5 ........35. 主汽压力............................................................................. 1..5 ........36. 再热汽温............................................................................. 1..6 ........37. 排烟温度............................................................................. 1..6 ........38. 飞灰含碳量........................................................................... 1..6 ......39. 凝汽器真空度......................................................................... 1..6 ......40. 给水温度............................................................................. 1..7 ........41. 高加投入率........................................................................... 1..7 ......42. 发电补给水率......................................................................... 1..7 ......43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.(二69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.真空下降速度 ..............................空预器漏风率 ..............................制水单耗..................................输煤单耗..................................除灰单耗..................................脱硫单耗..................................脱硝单耗..................................给水泵单耗 ................................循环水耗电率 ..............................制粉单耗 ..................................送风机单耗 ................................引(吸)风机单耗 ..........................可靠性指标....................................等效可用系数 ..............................运行小时..................................备用小时 ..................................可用小时..................................可用系数..................................运行暴露率 ................................非停次数..................................非停小时 ..................................降出力等效停运小时 ........................强迫停运小时 ..............................强迫停运率 ................................等效强迫停运率 ............................调峰系数..................................机组调峰启停次数(全年) ........................技术监督指标..................................计划应完成预试电气设备台、件数 ............实际完成预试电气设备台、件数..............电气设备预试完成率 ........................发现存在绝缘缺陷设备台、件数..............实际已消除绝缘缺陷设备台、件数 ............绝缘设备缺陷消除率 ........................计划应完成焊口检验数 ......................实际完成焊口检验数 ........................焊口检验率 ................................计划应完成金属监督设备部件检验数... 实际完成金属监督设备部件检验数 ....................金属监督设备部件检验率 ...................发现存在缺陷的金属监督设备部件台、件数实际已消除缺陷的金属设备台、件数... 金属监督设备缺陷消除率 ...................................热工保护装置总数 ..........................热工保护装置投入数 ........................热工保护装置投入率 ........................热工自动控制系统总数 ......................热工自动控制系统投入数 ...................热工自动控制系统投入率 ....................1..7.1..8.1..8.1..8.1..8.1..9.1..9.1..9.1..9.2..0.2..0.2..0.2..0.2..0.2..1.2..1.2..1.2..1.2..2.2..2.2..32..3..2..3.2..3.2..4.2..4.2..4.2..4.2..4.2..52..5..2..5.2..62..6..2..72..7.2..7.2..7.2..8.2..8.2..9.2..9.2..9.3..03..0.3..1..3..1.3..1.3..290. 给水品质合格率 3..291. 凝结水品质合格率 ................................................................... 3..2 ...... 92. 炉水品质合格率 ..................................................................... 3..3 ...... 93. 蒸汽品质合格率 ..................................................................... 3..3 ...... 94. 补给水品质合格率 ................................................................... 3..4 ...... 95. 循环水品质合格率 ................................................................... 3..4 ...... 96. 汽水品质平均合格率 ................................................................. 3..4 ......98. 抗燃油油质合格率 ...................................................................3..5 ....... 99. 氢气质量合格率 .....................................................................3..5 ....... 100. 在线化学仪表应配备台数 .............................................................3..6.. 101. 在线化学仪表实际台数 ...............................................................3..6..103. 在线化学仪表投入台数 ............................................................... 3..7.. 104. 在线化学仪表投入率 ................................................................. 3..7.. 105. 在线合格化学仪表台数 ............................................................... 3..7..109. 继电保护装置投入率 .................................................................3..9.. 110. 继电保护装置校验数 .................................................................3..9..112. 继电保护装置动作次数 ................................................................ 4..0.. 113. 继电保护装置正确动作次数 ............................................................ 4..0.. 114. 继电保护装置正确动作率 .............................................................. 4..1.. 115. 电测计量标准检验合格率 .............................................................. 4..1.. 116. 电测主要仪表检验率 .................................................................. 4..1.. 117. 电测主要仪表调前合格率 .............................................................. 4..2..118. 关口表检验合格率实际发电量 ............................ 上网电量.............................. 购网电量 ..............................平均容量 .............................. 发电利用小时 .......................... 本省(市)同容量等级机组平均发电利用小时 本省(市)同容量等级机组发电利用小时最优值 本省(市)火电机组平均发电利用小时...... 发电利用小时相对值 ................计划发电量 ........................ 发电计划完成率 .................... 年度预测发电量 .................... 年度发电预测准确率 ................平均负荷 .......................... 负荷率 ............................利用系数 .......................................135.相对利用系数 ........................................................................ 4..7.. 136. 停运小时 ............................................................................ 4..7.. 137.计划停运小时 ........................................................................ 4..8..97. 汽轮机油油质合格率............................................................................................ 3..5 ...... 102. 在线化学仪表配备率............................................................................................ 3..6 ...... 106. 在线化学仪表合格率............................................................................................ 3..8 ...... 107. 继电保护装置总数.................................................................................................. 3..8 ...... 108. 投入继电保护装置数............................................................................................ 3..8 ...... 111. 继电保护装置校验率............................................................................................ 4..0 ...... 4..2 .......运营指标 ................................................................ 4..2 ...... 119. 120. 121.122.123. 124. 125. 126. 127.128.129. 130. 131. 132. 133.134..4..2. .4..3. .4..3. .4..3. 4..4.. .4..4. 4..4.. .4..4..138. 非计划停运小时 4..8139. 环保原因停运小时 ............................................... 4..9 ....... 140. 经营原因停运小时 ............................................... 4..9 ....... 141. 市场原因停运小时 ............................................... 5..0 ....... 142. 燃料原因停运小时 ................................................................... 5..0 ....... 143. 电网原因停运小时 ................................................................... 5..1 ....... 144. 其它原因停运小时 ................................................................... 5..1 ....... 145. 发电权外部转出电量 ................................................................. 5..2 ....... 146. 发电权外部转入电量 ................................................................. 5..2 ....... 147. 关停机组发电权计划电量 ............................................................. 5..2 ....... 148. 关停机组发电权转出电量 ............................................................. 5..3.. 149. 关停机组发电权电量转出率 ........................................................... 5..3.. 150. 供热量 ............................................................................. 5..3..四.燃料指标152. 入厂标煤单价 ...................................................................... 5..4..153. 发电煤折标煤单价 .................................................................. 5..4..156. 入厂标煤量 .......................................................................... 5..5 ....... 157. 发电煤折标煤量 ...................................................................... 5..6 ....... 158. 入厂煤量 ............................................................................ 5..6 .......160. 入炉煤量 ........................................................................... 5..7. 161. 入炉煤热值 ......................................................................... 5..7. 162. 入厂入炉煤热值差 ................................................................... 5..7.. 163. 燃煤到货率 ......................................................................... 5..8 ........ 164. 入炉煤质合格率 ..................................................................... 5..8 ........ 165. 亏卡索赔率 ............................................................ 5..8 ........ 166. 亏吨索赔率 ............................................................ 5..8 ........ 167. 煤场储损率 ............................................................ 5..9 ........169. 入炉煤采样装置投入率 .............................................................. 5..9 ...... 170. 配煤合格率 ........................................................................ 5..9 .........151. 热电比..................................................................................................................... 5..4 ......... 5..4..154. 入厂标煤单价同比增长率..................................................................................... 5..5.. 155. 入厂入炉标煤单价差............................................................................................ 5..5 ...... 159. 入厂煤热值............................................................................................................... 5..6 ...... 168. 燃煤盘点盈亏量....................................................................................................... 5..9 ...... 171. 重点合同兑现率....................................................................................................... 6..0 ......生产运营指标解析第一部分火电指标解析一.安全指标1. 人身死亡事故指标定义:人身死亡事故的统计方法执行2007年3月28日国务院发布的《生产安全事故报告和调查处理条例》。
三、产量及主要技术经济指标17、发电燃油耗(发电燃油耗率):发电燃油耗是指发电厂每生产一千瓦时电能所消耗的燃油量。
计算公式为:()()()千瓦时油发电量克发电消耗燃油量千瓦时克发电燃油耗=/18、发电燃气耗(发电燃气耗率):发电燃气耗是指发电厂每生产一千瓦时电能消耗的燃气量,包括天然气、燃气、尾气等。
计算公式为:()()()千瓦时气发电量立方米发电燃气量千瓦时立方米发电燃气耗=/26、供热燃油耗:供热燃油耗是指热电厂每供出一吉焦热量所消耗的燃油量。
方法同“供热原煤耗”。
为:()()()吉焦供热量千克供热消耗燃油量吉焦千克供热燃油耗=/27、供热燃气耗:供热燃气耗是指热电厂每供出一吉焦热量所消耗的燃气量,包括天然气、煤气、尾气等。
计算公式为:()()()千瓦时供热量立方料供热消耗燃气量千瓦时立方米供热燃气耗=/四、可靠性指标 五、水库调度情况1、 正常高水位:正常高水位也称正常水位、设计蓄水位或最高水利水位。
它是指能满足兴利要求允蓄并能保持的最高水位。
正常高水位与死水位之间的水层深度称为水库消落深度或工作深度。
2、 死水位:死水位指满足兴利要求在正常运用的情况下,水库调节允许消落的最低水位。
死水位以下的水库容积叫做死库容。
死库容是为满足其它综合利用和考虑水库的淤积而留下的。
3、 有效库容:有效库容是指正常高水位与死水位之间的水库容积即称有效库容(也称兴利库容或调节库容)。
4、 防洪水位:防洪水位是指水库承担下游防洪任务,在调节下游防护对象的防洪标准洪水时,坝前达到的最高水位。
5、 防洪限制水位:防洪限制水位是指汛期防洪要求限制水库兴利允许蓄水的上限水位,也是设计条件下的水库防洪起调水位即汛前水位。
6、 总库容:总库容是指校核洪水位以下的全部水库容积,即水库的总库容。
7、 水头:水库上游位与下游尾水位之差称水头。
水头愈大, 发电耗水率愈小。
8、 发电用水量:发电用水量是指在一定时期内通过水轮机的发电水流总量。
火电企业燃料指标分析与管控燃料统计就是运用统计学的方法,及时、全面地收集燃料量、质、价信息资料,并加工整理成为管理所需的资料,为企业经营决策提供支持和服务。
燃料核算就是按照会计准则和会计核算的基本前提,使用规范的办法,客观地反映燃料各项经济指标,准确计量燃料成本。
燃料统计和核算工作主要围绕燃料的物流、信息流、资金流三个方面开展。
一、燃料统计指标燃料指标反映了火电企业燃料生产经营的过程及结果,是衡量燃料管理成效的重要评价依据。
对燃料采购、验收、结算、成本核算过程中涉及的主要指标项目和内容的了解和掌握,是加强燃料指标管理,提高燃料工作水平的基础。
燃料统计的三大指标:数量、质量、价格(简称“量、质、价”),贯穿于燃料供应、耗用、结存完整过程中。
1.数量指标:指燃料供应量、耗用量、库存量。
统计燃料供、耗、存总量指标,观察其变化,为调运和生产提供资料。
2.质量指标:燃料的主要质量指标有挥发分、发热量、灰分、硫分、水分等。
统计分析入厂与入炉煤质量指标、入炉煤与锅炉设计煤种指标变化,为生产部门配煤、提高工效以及节能降耗提供参考资料。
为燃料结算提供质价依据,对质价不符的向矿方提出索赔。
3.价格指标:包括煤炭价格、运输费用、其他费用等项目,涉及燃料的数量、质量等多重因素关系。
统计、审核燃料价格及价款结算等方面的指标,为核算燃料成本和开展经济活动分析提供资料。
二、入厂煤数量计量(一)入厂煤数量计量工作要求1. 计量器具的配置入厂煤检斤率应达到100%。
根据入厂煤运输工具的不同,配置相应的计量器具。
对于火车运煤,计量采用动态或静态轨道衡。
采用轨道衡计量的,车皮自重以标记自重为准,在计算每一节车的净重时用过衡的毛重减去这节车皮的自重计算得出。
对于汽车运煤,计量采用汽车衡。
采用汽车衡计量方式的,须按照空、重车分别过磅,按照空重车之差作为数量计量结果,净重=毛重-皮重。
沿海沿江大型船舶运输的,通常采取水尺计量方式。
水尺计量是通过测定承运船舶的吃水,依据船舶有关图表计算船舶载运货物的重量。
火力发电厂燃料统计与核算目录一、燃料统计与核算的目的和意义 (1)二、燃料统计指标 (1)三、交货方式对统计核算的影响 (2)四、数量指标 (3)五、几个数量口径的应用 (4)六、入厂煤数量审核 (5)七、计算运损和盈亏吨 (6)八、运损对燃料成本的影响 (7)九、入厂煤水分的影响 (8)十、运费 (9)十一、煤价的不同口径与应用 (10)十二、入厂煤质量验收统计 (11)十三、索赔 (11)十四、拒付 (12)十五、耗用 (13)十六、热值差 (16)十七、库存盘点 (17)1.煤场盘点规定 (17)2.集团所发盘煤报告格式的填报说明 (18)十八、计提场损 (18)十九、盘点盈亏处理 (19)二十、厂内费管理 (21)1.厂内费的项目 (21)2.厂内费用的预算管理 (24)3.厂内费的计提均摊 (24)二十一、标煤单价因素分析 (24)二十二、燃料核算——一般规定 (24)1.燃料核算的主要工作 (25)2.燃料核算一般规定 (25)3.燃料核算科目设置 (25)二十三、燃料核算——购入成本核算 (27)1.燃料购入成本 (28)2.燃料入库验收 (28)3.燃料暂估 (29)4.严格控制预付款(预结算款) (30)5.财务部门应加强对电煤估收、结算资料的审核 (30)二十四、燃料核算——耗用成本核算 (31)1.燃料耗用范围 (31)2.燃料耗用的计量及计价 (32)3.燃料成本在各种产品之间合理分配 (32)二十五、燃料核算——盘点和库存成本核算 (33)二十六、燃料核算——账务处理 (33)二十七、燃料核算——实务操作 (35)1.燃料费核算的流程 (35)2.财务的核算工作 (35)3.标煤单价是如何算出来的 (36)二十八、关于规范燃料成本核算的要求 (38)二十九、库存煤热值是多少 (38)三十、入厂标煤单价与入炉标煤单价的比较 (39)三十一、入炉热值变动的影响 (39)三十二、调整出库结构的影响 (40)三十三、暂估对燃料成本的影响 (41)三十四、无法支付的燃料应付账款如何处理 (41)三十五、统计指标的基本方法 (42)1.指标对比法 (42)2.比率分析法 (42)3.连环替代法 (42)4.连环替代法在标煤单价分析中的应用 (44)三十六、燃料 MIS (45)火力发电厂燃料统计与核算此提纲的指导思想:针对燃料统计核算的关键点,通过明确概念、口径、方法,指导务实操作,达到统一认识、统一方法,促进燃料统计核算规范化的目的。
火力发电厂生产经营指标介绍火力发电厂是一种利用燃料进行能源转换的发电设施。
通过燃烧煤炭、天然气、石油等可燃材料,产生高温高压的蒸汽,驱动汽轮机旋转并产生电能。
火力发电厂是目前全球主要的电力供应方式之一,其生产经营指标对于保障电力供应的可靠性、提高能源利用效率以及减少环境污染具有重要意义。
以下将针对火力发电厂的生产经营指标进行介绍。
1.发电量:火力发电厂的主要任务是产生电能,发电量是衡量其生产经营效果的重要指标。
通过统计一定时间内的总发电量,可以评估火力发电厂的利用率以及运行稳定性。
2.煤耗率:煤耗率是指单位发电量所需煤炭的消耗量。
降低煤耗率对于提高能源利用效率、降低成本以及减少环境污染具有重要意义。
火力发电厂可以通过改进燃烧方式、提高锅炉效率、优化采购渠道等措施来降低煤耗率。
3.发电效率:发电效率是指火力发电厂将燃料转化为电能的比率。
高发电效率意味着能更有效地利用能源资源,降低成本,并减少对环境的影响。
改进锅炉、提高蒸汽参数、采用先进的汽轮机技术以及加强能量管理等措施都可以提高发电效率。
4.机组可靠性:机组可靠性是指火力发电厂的发电机组能够在规定时间内稳定运行的能力,直接关系到电力供应的可靠性。
火力发电厂需要加强设备维护、定期检修和保养,并建立完善的检修体系,提高机组可靠性。
5.环保指标:火力发电厂的燃料燃烧会产生大量的二氧化碳、氮氧化物、颗粒物等污染物,对环境造成严重影响。
因此,环保指标在火力发电厂的生产经营中十分重要。
减少污染物排放可以通过引入脱硝、脱硫、除尘等环保设施,控制燃料燃烧过程中的污染物的产生。
6.能源综合利用:火力发电厂通过高温高压蒸汽驱动汽轮机产生电能,产生的低压蒸汽可以用于供热、工业用蒸汽等,提高能源的综合利用效率。
通过热电联产、余热回收等方式,将废热转化为有用的能源,可以降低能源消耗,提高能源的有效利用率。
在火力发电厂的生产经营中,以上指标的合理控制和优化对于保障电力供应的可靠性、提高能源利用效率以及减少环境污染具有重要意义。
发电厂生产统计指标解释在发电厂的生产过程中,需要对生产数据进行统计和分析,以更好地了解生产情况并制定合适的生产计划。
以下是发电厂常用的生产统计指标及其解释。
发电量发电量是指发电厂在一定时间内发电的总量,通常以千瓦时(kWh)为单位表示。
发电量是判断发电厂生产效益的重要指标。
发电量跟发电机的额定容量、发电机转速、发电机启动时间以及燃料消耗量等因素有关。
机组利用小时数机组利用小时数是指发电机组在一定时间内的正常运行时间,通常以小时为单位。
机组利用小时数可以反映机组的运行状态。
对于大型发电厂,机组利用小时数是考核厂址管理和设备运行状态的重要指标。
上网电量上网电量是指发电厂发电后向电网输送的电量。
上网电量是与发电厂的供电任务直接关联的指标。
在有些国家,发电厂的上网电量是由政府规定的,并对发电厂的收益产生直接影响。
平均日发电量平均日发电量是指发电厂在一定时间内的总发电量除以时间天数的平均值,通常以千瓦时(kWh)为单位表示。
平均日发电量是衡量发电厂生产能力的指标之一,它能够反映发电厂的生产效率。
发电热耗发电热耗是指发电厂在发电过程中消耗的单位燃料热值,通常以兆焦(MJ)/千瓦时(kWh)表示。
发电热耗是评估发电厂能源利用率的一个重要指标,用于衡量厂址设备的能源利用效率和节能情况。
发电厂通常通过技术手段来降低发电热耗。
发电成本发电成本包括燃料成本、设备维修费用、劳动力成本等。
燃料成本和设备维修费用是影响发电成本的主要因素。
发电成本是评估发电厂经济效益的一个重要指标,直接关系到发电厂的盈利能力。
综上所述,发电厂生产统计指标是了解发电厂生产情况和评估厂址经济效益的重要依据。
发电厂需要根据自身实际情况,合理使用生产统计指标,有效地提高生产效率和经济效益。
火电厂燃料统计表火电厂燃料统计表是火电厂进行能源管理与资源节约的重要工具。
通过对火电厂燃料的详细记录和统计,可以全面了解火电厂的能源利用情况,发现燃料浪费和节能减排的潜力,促进火电厂的可持续发展。
火电厂燃料统计表的主要内容包括燃料种类、燃料消耗量、燃料单价、燃料总价值、燃料质量指标等。
在填写燃料统计表时,应按照火电厂能源管理要求,对各种燃料进行分类,如煤炭、原油、天然气、生物质等,并应记录该燃料的名称、性质、产地、供应商、购买日期和购买数量等详细信息,以便进行后续的计算和分析。
火电厂燃料统计表中的燃料消耗量是一个重要指标。
通常采用给量表示燃料消耗量,即以吨、立方米、千克等单位表示燃料的使用量。
同时,还应记录燃料消耗量所对应的能量输出值,如发电量、蒸汽量、热水量等,以便计算单位能耗和能源利用效率。
此外,燃料单价也是火电厂燃料统计表中的一个关键指标,它对应了燃料价格的波动趋势及其对火电厂运营成本的影响。
燃料总价值是火电厂燃料统计表的另一个重要指标。
燃料总价值一般以人民币或美元等货币单位计算,其计算公式为燃料消耗量乘以燃料单价。
通过对燃料总价值的计算和分析,可以帮助火电厂管理部门了解燃料采购成本、资金流量等方面的信息,并为下一年度的燃料采购、价格谈判等提供参考。
最后,火电厂燃料统计表还应包括燃料质量指标,如热值、灰分、挥发分、水分、硫分等。
这些指标对于燃料的选用、储存和使用均有重要作用。
例如,高热值的燃料可提高火电厂的能源利用效率,而低硫燃料则有助于减少火电厂的气体污染排放。
总的来说,火电厂燃料统计表是一个重要的管理工具。
通过对各种燃料的详细记录和统计,可以帮助火电厂管理部门及时发现和处理能源浪费和资源浪费问题,促进火电厂的可持续发展。
电厂各项指标解释及公式电厂的各项指标是衡量电厂运营状况和效益的重要标准,它们可以用来评估电厂的能源利用效率、环境污染程度、经济效益等方面的情况。
下面将介绍一些常见的电厂指标及其公式。
1. 装机容量(Installed Capacity):装机容量是指电厂的额定发电能力,单位通常为兆瓦(MW)。
它表示电厂在理想状态下能够持续运行的最大发电能力。
装机容量一般由机组数量与每台机组的额定容量相乘得到。
2. 发电量(Electricity Generation):发电量是指电厂在一定时间段内实际产生的电能,常用单位是兆瓦时(MWh)。
发电量可以根据电厂的实际电能输出进行统计。
发电量=机组数×每台机组平均发电量×运行时间3. 发电效率(Generation Efficiency):发电效率是指电厂通过燃料或能源转化为电能的比例,以衡量电厂的能源利用效率。
一般以百分比表示。
发电效率=发电量/输入能量×1004. 容量因子(Capacity Factor):容量因子是指电厂实际发电量与装机容量之比,它衡量了电厂年均发电能力利用率的大小程度。
容量因子一般以百分比表示。
容量因子=发电量/(装机容量×运行时间)×100综合煤耗是指电厂在一定时间段内所消耗的煤炭总量,单位通常为吨(t)。
综合煤耗=煤炭消耗量/发电量6. 煤耗率(Coal Consumption Rate):煤耗率是指电厂每发电一定数量的电所消耗的煤炭量,通常以克/千瓦时(g/kWh)或千克/兆瓦时(kg/MWh)来表示。
煤耗率=煤炭消耗量/发电量×10007. SO2排放量(SO2 Emissions):SO2排放量是指电厂在燃烧过程中二氧化硫的排放量,单位一般为吨(t)。
8. NOx排放量(NOx Emissions):NOx排放量是指电厂在燃烧过程中氮氧化物的排放量,单位一般为吨(t)。
综合排放强度是指电厂单位发电量所产生的污染物排放量,常用的单位为克/千瓦时(g/kWh)。
火电厂生产指标、运营指标、燃料指标太详细了!一、主要指标介绍1、供电煤耗:指火力发电机组每供出单位千瓦时电能平均耗用的标准煤量。
他是综合计算了发电煤耗及厂用电率水平的消耗指标。
因此,供电标煤耗综合反映火电厂生产单位产品的能源消耗水平。
供电煤耗=发电耗用标准煤量(克)/供电量(千瓦时)=发电耗用标准煤量(克)/发电量X(1-发电厂用电率)(千瓦时)2、影响供电煤耗的主要指标1)锅炉效率:锅炉效率是指有效利用热量与燃料带入炉内热量的百分比。
2)空预器漏风率:是指漏入空气预热烟气侧的空气质量流量与进入空气预热器的烟气质量流量比。
3)主汽温度:主汽温度是汽轮机蒸汽状态参数之一,是指汽轮机进口的主蒸汽温度。
4)主汽压力:主汽压力也是汽轮机蒸汽参数状态之一,是指汽轮机进口的主蒸汽压力。
5)再热汽温:再热汽温度是汽轮机蒸汽参数状态之一,是指汽轮机进口的再热蒸汽温度。
6)排烟温度:排烟温度是指锅炉末级受热面(一般指)空气预热器后的烟气温度。
对于锅炉末级受热面出口有两个或两个以上烟道,排烟温度应取各烟道烟气温度的算数平均值。
7)飞灰可燃物:是指锅炉飞灰中碳的质量百分比(%)。
8)汽轮机热耗率:是指汽轮机发电机组每发出一千瓦时电量所消耗的热量。
以机组定期或修后热力试验数据为准。
9)真空度:是指汽轮机低压缸排气端真空占当地大气压的百分数。
10)凝汽器端差:是指汽轮机低压缸排汽温度与冷却水出口温度11)高加投入率:是指汽轮机高压加热器运行时间与机组运行时间的比值。
12)给水温度:是指机组高压给水加热器系统出口的温度值(℃)。
13)发电补给水率:是指统计期内汽、水损失水量,锅炉排污量,空冷塔补水量,事故放水(汽)损失量,机、炉启动用水损失量,电厂自用汽(水)量等总计占锅炉实际总蒸发量的比例。
3、综合厂用电率:是指统计期内综合厂用电量与发电量的比值,即:综合厂用电率=(发电量/综合厂用电量)×100%。
综合厂用电量是指统计期内发电量与上网电量的差值,反应有多少电量没有供给电网。
燃料统计火力发电是二次能源,由一次能源转换而来。
加强对一次能源投入和消耗和管理,是电力工业的一项重要工作,它对于经济合理的使用燃料,降低消耗,提高火电厂的经济效益具有重要意义。
火力发电厂生产电能和热能所耗用的燃料,有固体燃料、液体燃料和气体燃料,即原煤、燃料油和燃气等。
发电和供热生产耗用的原煤、燃料油和燃气仅指电力和热力生产过程的耗用,非电力和热力生产过程或非正常生产过程的消耗不包括在内。
如新机正式投产前和设备大修后试运行期间耗用的原煤、燃料油和燃气量,就不能包括在发电和供热生产耗用的数量内。
7.01发电(供热)耗用原煤数量发电(供热)耗用原煤量的计算比较复杂,有正平衡计算和反平衡计算两种。
(1)正平衡计算法是利用原煤购、用、存之间的平衡关系进行计算的,它是火力发电厂或热电厂计算耗用原煤数量的基本方法。
分为日耗用量和月耗用量计算两种。
①日耗用原煤量:通过计量装置,测算出当天发电(供热)耗用的原煤数量。
有中间储仓的电厂,尚应包括存煤量期末期初的差额。
日发电耗用原煤量=计量装置测得的入炉(入仓)原煤量±日末日初储煤仓差额以日耗原煤量作依据计算的日发、供电标准煤耗率,能及时了解生产运行的消耗情况,不能反映企业管理方面的因素,如供方造成的亏吨、亏卡损失,保管不善的超额损耗和计量误差等。
因此,不能用全月各日耗用原煤量之和作为全月耗用原煤的数量。
②月耗用原煤量:通过月终盘存和购、用之间的平衡关系计算全月耗用的原煤量。
月发电耗用原煤量=月初库存+本月购入-月末库存-规定损失-非发电用(或拨出)正确计算月耗用原煤量的关键在于对煤场的存煤进行准确的月终盘存。
要求将存煤堆成规定形状,丈量、计算体积,测定比重,计算出存煤量。
煤斗及煤仓的存煤量差额也要计算,不能遗漏。
“本月购入”,是指已进入电厂煤场的煤炭数量。
“规定损失”是按照主管部门对原煤运输和储存规定的损失率计算的损失量。
用月耗用原煤量作依据计算的发、供电标准煤耗率,既反映设备的技术水平和工人的操作水平,也反映企业管理方面的因素,如供方造成的亏吨、亏卡和运输储存中的超额损失等。
热电厂耗用的原煤及其他燃料,要按发电耗用和供热耗用分开计算(标准煤量的计算式也相同):发电耗用原煤量=发电、供热总耗用原煤量-供热耗用原煤量供热耗用原煤量的计算与“发电(供热)耗用标准煤量”中“供热耗用标准煤量”的计算方法相同。
(2)反平衡法计算火力发电厂或热电厂如不具备用正平衡法计算日耗用原煤量及其它燃料数量的情况下,经主管部门批准,可暂用反平衡法计算日耗用的燃料数量。
它是根据锅炉供出的蒸汽总重量和锅炉的热效率,先推算出耗用的标准煤数量,再推算出原煤数量。
计算式为:发电耗用标准煤量(千克)=∑某台锅炉耗用燃料的总热量(千焦)29308(千焦/千克)=∑某台锅炉供出的总热量(千焦)该锅炉热效率×29308(千焦/千克)则,发电耗用原煤量(千克)=发电耗用标准煤量(千克)×29308(千焦/千克) 原煤发热量(千焦/千克)式中:锅炉供出的热量=(锅炉过热蒸汽总重量-锅炉减温水总重量)×(锅炉出口过热蒸汽含热量-锅炉给水含热量)+锅炉减温水总重量×(锅炉出口过热蒸汽含热量-锅炉给水含热量)+锅炉排污水重量×(锅炉排污水含热量-锅炉给水含热量)+锅炉供的自用蒸汽重量×(锅炉供的自用蒸汽含热量-给水含热量)±其它(锅炉摄入或供出的其它未计算的热量)用反平衡法估算误差大,仅用于暂时计算日耗用的煤炭数量,全月的耗用量仍须用正平衡法计算。
7.02燃料发热量 燃料经过完全燃烧后发出的热量。
发热量分为高位发热量和低位发热量。
(1)高位发热量 燃料完全燃烧时放出的全部热量,包括燃料中的水分在燃烧中生成的水蒸汽和燃料中的氢燃烧生成的水蒸汽,凝结成水时放出的热量。
燃料在燃烧中,蒸汽的凝结热难以被利用,所以我国规定燃料的热值统一按低位发热量计算。
(2)低位发热量 燃料经完全燃烧,但燃烧物中的水蒸汽仍以气态存在时的反应热,它不包括燃烧中生成的水蒸汽放出的凝结热。
准确测定燃料的热值,是准确计算发电标准煤耗的重要条件之一,要求检测部门按照规定的时间和方法取样化验。
7.03平均热值 亦称“能源平均发热量”。
是不同种类或品种的能源实测发热量的加权平均值。
不同种类的能源(如煤炭、石油、天然气等)燃烧放出的热量是不同的,即使同一各类的能源(如煤炭)也因形成条件、埋藏深度、品种产地不同,其热值差别也很大。
为了反映某种能源质量的优劣和使用价值的大小,以及综合反映企业实际使用能源的一般水平,必须计算能源平均发热量。
计算式为:平均热值(千焦/千克)=∑某种燃料数量(吨)×该燃料的实测低位发热量(千焦/千克)燃料总量(吨)实际工作中计算耗用原煤的平均发热量的计算式为:报告期原煤平均发热量(千焦/千克)=∑日耗用原煤量(吨)×该种原煤平均低位发热量(千焦/千克)报告期耗用的原煤总量(吨)日耗用原煤平均发热量,从入炉煤中抽取样本测定。
7.04标准煤量 又称标准燃料或标准能源,是指将不能直接相加的各种不同发热量的燃料按一定系数折成标准燃料的一种方法。
所谓标准燃料,是指每一千克含热量29308千焦的理想燃料。
为了反映不同种类和不同品种能源的使用价值,便于计算企业的能源消耗并进行企业间的对比,需要将使用的各种能源折合成标准能源数量。
计算式为:标准煤量(千克)=∑某种燃料数量(吨)×该燃料的低位发热量(千焦/千克)29308(千焦/千克)式中:该种燃料的低位发热量(千焦/千克)29308(千焦/千克)是某种燃料的低位发热量与标准能源的热值之比,称“折标准燃料系数”。
7.05发电(供热)耗用标准煤量 正常发电(供热)生产耗用的标准煤数量。
根据正平衡法计算的原煤、燃油等燃料的消耗量,乘以各该种燃料的实测低位发热量,除以标准燃料发热量29308千焦后算得。
计算方法详见“标准煤量”。
热电厂耗用的标准煤量必须按发电耗用和供热耗用分开计算。
发电耗用标准煤量=发电、供热耗用标准煤量-供热耗用标准煤量式中“供热耗用标准煤量”的计算,根据不同的供热方式,采用不同的计算方法:(1)由供热式汽轮机组供热:可将发电、供热耗用的标准煤总量,按照发电、供热消耗的热量比重划分计算。
计算式为:供热耗用标准煤量(吨)=发电、供热耗用标准煤总量(吨)×供热量(百万千焦)发电供热总耗热量(百万千焦)供热耗用原煤及其它燃料的数量,也可按上述方法划分。
(2)由锅炉直接供热:计算式为:供热耗用标准煤量(千克)=∑锅炉供热量(千焦)锅炉热效率×29308(千焦/千克)7.06灰分(A ) 煤炭中所有可燃物质在一定温度下完全燃烧以及煤中矿物质在一定温度下产生一系列分解、化合等复杂反应后剩下的残渣,称为灰分。
灰分有内在灰分和外在灰分。
内在灰分(A NZ )是和煤共生的,难以用洗选方法去除;外在灰分(A WZ )是外界混入的,用洗选方法易于去除。
灰分又可分为分析煤样(即煤炭干燥到空气干燥状态,下同)的灰分(A f ),及绝对干燥灰分(A g),一般使用的是绝对干燥灰分,其换算式如下:绝对干燥灰分(%)=分析煤样灰分×100100-煤的内在水分 7.07水分(W ) 煤炭在一定温度下,经烘烤而逸出的水。
水分分为全水分(W Q )和外在水分(W WZ )、内在水分(W NZ )。
全水分是指煤炭干燥到空气干燥状态所析出的外在水分和在化验室干燥到绝对干燥状态析出的内在水分的总和。
吸附或凝聚在煤颗粒内部的毛细孔中的水,称为内在水分,附着在煤颗粒表面上的水,称为外在水分。
7.08挥发分(V ) 煤炭在一定温度条件下密闭加热到一定时间以后,从煤中分解出来的液体(蒸汽状态)和气体产物,减去煤中所含的水分,即为煤的挥发分。
挥发分分为分析煤样的挥发分(V f )、绝对干燥的挥发分(V g )和可燃体的挥发分(V r)三种。
可燃体挥发分与胶质层厚度y 价,是用以确定煤炭分类的主要指标之一。
三种挥发分的换算式如下:绝对干燥挥发分(%)=分析煤样的挥发分×100100-煤的内在水分可燃体挥发分=分析煤样的挥发分×100100-(内在水分-分析煤样灰分)7.09全硫分(S g Q)绝对干燥的全硫分。
它是煤炭中所含各种硫分(如硫酸盐含硫、黄铁矿含硫、有机硫等)的总和。
不同的工业用煤,对硫分有不同的要求,洗煤可以降低煤的硫分。
全硫分低于1%的煤称为低硫煤。
7.10含矸率(%)一定数量的煤炭中未能捡出去的大于50毫米的矸石量占煤的总重量的百分数。
它能直接反映出煤炭质量的好坏。
7.11煤炭检斤率在购进煤炭中,经过驻矿验收的数量与进厂总量的比率。
反映煤炭验收管理工作的质量。
计算式为:检斤率(%)=进厂验收的总量进厂总煤量×100%7.12煤炭到货率按照合同已运到电厂煤场的煤量与到期合同应运到电厂煤场的煤量的比率。
反映煤炭供货合同的执行情况及企业采购工作的质量。
计算式为:到货率(%)=按合同规定已到货的煤炭数量按合同规定应到货的煤炭数量×100%7.13亏吨煤矿(油田)发运的煤炭(石油),扣除规定的运损后的数量与实际到货数量之差,反映煤炭(石油)供运过程中的损失。
亏吨原因可能是煤矿(油田)发货(装运)数量不足,也可能是在运输过程中发生了不应有的损失。
以煤为例,计算式为:煤炭亏吨数量(吨)=煤矿发运量(吨)×(1-规定运损率)-煤炭实际到货量(吨)7.14亏卡煤矿(油田)实际发货的发热量低于合同规定发热量的差额。
过去,热能的计量单位为“卡”故称这种因供货质量下降造成的热能损失为“亏卡”。
计算式为:某种煤(油)亏卡值(千焦/千克)=该种煤(油)实供发热量(千焦/千克)-合同规定该种煤(油)发热量(千焦/千克)煤(油)亏卡总量(千焦)=∑实供某种煤(油)总量(千克)×该种煤(油)亏卡值(千焦/千克)。