一种煤中游离SiO2的计算方法

    公开(公告)号:CN113936747B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202111216130.5

    申请日:2021-10-19

    IPC分类号: G16C20/20

    摘要: 本发明公开了一种煤中游离SiO2的计算方法,1.按照《GB/T 1574煤灰成分分析方法》测试煤灰成分,得到煤灰中SiO2和Al2O3的质量百分含量,%;按照《GB/T 212煤的工业分析方法》测试得到煤的干燥无灰基挥发分Vdaf和灰分Aar的质量百分含量,%;2.通过煤的干燥无灰基挥发分Vdaf和煤灰中二氧化硅SiO2含量计算ASiO2即煤灰中的游离SiO2含量;3.通过ASiO2、煤灰中的SiO2、Al2O3以及煤的灰分Aar质量百分比计算煤中游离二氧化硅SiO2(F)arj的含量。本发明计算精度高,通过煤的常规煤质分析结果即可计算煤中游离SiO2的含量,有利于指导煤炭的开产和煤样的环保利用。

    一种判别原煤流动性的方法

    公开(公告)号:CN113533132B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202110782872.8

    申请日:2021-07-12

    IPC分类号: G01N11/00 G01N33/22

    摘要: 本发明公开了一种判别原煤流动性的方法,包括如下步骤:1、按照《GB/T 211煤中全水分的测定方法》和《GB/T 212‑2008煤的工业分析方法》测试得到原煤的全水分Mt和空干基水分Mad;2、计算煤样的外水分Mf;3、根据原煤的全水分计算煤样的最高允许外水分Mfy,Mfy=0.741Mt+0.87;4、比较煤样的外水分和最高允许外水分,当煤样的外水分低于最高允许外水分时,煤样的流动性良好,反之,煤样的流动性较差,有堵煤风险。本发明刚发充分考虑了外加水分(喷淋、雨雪)对原煤流动性的影响;和电厂实际运行效果更为接近,具有较高的工业应用价值。

    一种判别煤粉爆炸性能的方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114564834A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210193132.5

    申请日:2022-02-28

    摘要: 本发明公开了一种判别煤粉爆炸性能的方法,包括步骤:1.获得煤的全水分Mt(%)、收到基灰分Aar(%)、收到基挥发分Var(%)、干燥无灰基低位发热量Qnet,daf(KJ/kg);2.计算煤粉爆炸指数Kd;3.计算水分修正系数K1和挥发分修正系数K2;4.计算最终的煤粉爆炸指数KKd,并判别煤样的爆炸性能。本发明是根据不同煤种在电厂实际运行过程中的爆炸情况得到了煤粉爆炸指数,和实际运行情况更为吻合。对煤粉爆炸性能的等级划分也更为细致,具有更高的工程应用价值。可用于指导火电厂的制粉系统防爆,有利于提高电厂运行的安全性。

    一种确定高碱煤锅炉炉膛热负荷参数的方法

    公开(公告)号:CN114564833A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210193125.5

    申请日:2022-02-28

    IPC分类号: G06F30/20 F23N5/00 G06F119/08

    摘要: 本发明公开了一种确定高碱煤锅炉炉膛热负荷参数的方法,包括步骤:1.获得锅炉容量、燃煤发热量等基本设计参数;2.通过控制烟气上升流速得到合适的锅炉宽和深;3.通过调整燃烧器高度将燃烧器区壁面放热强度控制在较低值;4.通过控制煤粉停留时间确定最上层煤粉燃烧器喷口中心至屏底的垂直距离。5.根据前述锅炉关键尺寸以及其它经验尺寸,最终得到合适的锅炉炉膛热负荷参数。本发明方法通过协调控制烟气流速、燃烧器区高度、煤粉在炉内的停留时间保证了高碱煤在炉内的燃烧温度整体处于较低水平,进而提高了锅炉对高碱煤严重结渣和严重沾污的适应性,且本发明可适应于100MW以上的煤粉锅炉,适应范围更广。

    确定1000MW级准东高钠煤锅炉炉膛关键尺寸的方法

    公开(公告)号:CN113958947A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111327779.4

    申请日:2021-11-10

    摘要: 本发明公开了确定1000MW级准东高钠煤锅炉炉膛关键尺寸的方法,包括如下步骤:1.根据锅炉燃煤输入热量以及对炉膛截面放热强度的要求,确定合适的炉膛宽度和深度D;2.根据锅炉燃煤输入热量以及得出的炉膛宽度和炉膛深度,结合对炉膛燃烧器区壁面放热强度的要求,得出燃烧器高度;3.根据锅炉燃煤输入热量以及得出的炉膛宽度和深度以及燃烧器高度,结合对炉膛容积热强度的要求,同时得出燃尽高度。本方法为后期1000MW级大容量高参数的准东煤机组开发提供了技术储备,从炉膛尺寸侧提高了锅炉的抗结渣和抗沾污能力。且对炉膛的宽深比作了进一步规定,对有严重结渣的准东高钠煤是非常有必要的。