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1、煤的分类煤的分类规格煤有褐煤、烟煤、无烟煤、半无烟煤等几种。云南常用的是褐煤、烟煤、无烟煤三种。煤的种类不同,其成分组成与质量不同,发热量也不一样表4-15。单位重量燃料燃烧时放出的热量称为发热量,人为规定以每公斤发热量7000千卡的煤作为标准煤,并以此标准折算耗煤量。1褐煤:多为块状,呈黑褐色,光泽暗,质地疏松;含挥发分40%左右,燃点低,容易着火,燃烧时上火快,火焰大,冒黑烟;含碳量与发热量较低因产地煤级不同,发热量差异很大,燃烧时间短,需经常加煤。2烟煤:一般为粒状、小块状,也有粉状的,多呈黑色而有光泽,质地细致,含挥发分30%以上,燃点不太高,较易点燃;含碳量与发热量较高,燃烧时上火快
2、,火焰长,有大量黑烟,燃烧时间较长;大多数烟煤有粘性,燃烧时易结渣。3无烟煤:有粉状和小块状两种,呈黑色有金属光泽而发亮。杂质少,质地严密,固定碳含量高,可达80%以上;挥发分含量低,在10%下面,燃点高,不易着火;但发热量高,刚燃烧时上火慢,火上来后比拟大,火力强,火焰短,冒烟少,燃烧时间长,粘结性弱,燃烧时不易结渣。应掺入适量煤土烧用,以减轻火力强度。煤的种类很多,按成煤原始物质的不同,可分为腐植煤、腐泥煤、腐植腐泥煤和残植煤等(见煤化学)。商业上,将商品煤分为原煤、挑选煤和洗选煤等。原煤是从矿井或露天矿采出没有经过加工的煤;挑选煤是原煤经过挑选加工分级,去除部分煤矸石,并根据煤的粒径大小
3、分为大块煤、中块煤、小块煤和粉煤;洗选煤是原煤经过水洗加工,除去煤中大部分矿物杂质的产品。根据洗选后煤中灰分的不同,分为洗精煤、洗中煤、煤泥和尾矿也称洗矸。其中洗精煤灰分最低,是质量较好的煤,一般用作炼焦原料;洗中煤灰分较高,多作为电厂燃料;煤泥因粒径很细,含水分和灰分又较高,只能作为民用或一般锅炉燃料;尾矿则废弃不作商品,但有些矿区也作为劣质燃料用。中国南方还有石煤,它是一种灰分很高的腐泥煤,在燃料缺乏的地区,石煤可以就地当作燃料使用。1989年10月,国家标准局发布(中国煤炭分类国家标准)(GB5751-86),根据枯燥无灰基挥发分Vdaf、粘结指数G、胶质层最大厚度Y、奥亚膨胀度b、煤样
4、透光性P、煤的恒湿无灰基高位发热量Qgr,maf等6项分类指标,将煤分为14类。即褐煤、长焰煤、不粘煤、弱粘煤、12中粘煤、气煤、气肥煤、13焦煤、肥煤、焦煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤和无烟煤。根据其岩石构造不同分类,能够分为烛煤、丝炭、暗煤、亮煤和镜煤。含有95%以上镜质体的为镜煤,煤外表光亮,构造坚实,含有镜质体和亮质体的为亮煤,含粗粒体的为暗煤,含丝质体的为丝炭,由很多小孢子构成的微粒体组成的为烛煤。根据煤中含有的挥发性成分多少来分类,能够分为贫煤无烟煤,含挥发分低于12%、瘦煤含挥发分为12-18%、焦煤含挥发分为18-26%、肥煤含挥发分为26-35%、气煤含挥发分为35-44%和长焰煤含
5、挥发分超过42%。其中焦煤和肥煤最合适用于炼焦碳,挥发分过低不粘结,过高会膨胀都无法用于炼焦,但一般炼焦要将多种煤配合。标准煤科技名词定义中文名称:标准煤英文名称:standardcoalconsumptionforpowergenerationcoal其他名称:煤当量定义:按煤的热当量值计量各种能源的能源计量单位。通常1kg煤当量等于29.27MJ。所属学科:资源科技(一级学科);能源资源学(二级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布百科名片标准煤亦称煤当量,具有统一的热值标准。我国规定每千克标准煤的热值为7000千卡。将不同品种、不同含量的能源按各自不同的热值换算成每千克热值为7
6、000千卡的标准煤。目录隐藏简介折算标准各类能源折算标准煤的参考系数电力/热力编辑本段简介能源的种类很多,所含的热量也各不一样,为了便于互相比照和在总量上进行研究,我国把每公斤含热7000大卡29306千焦的定为标准煤,也称标煤。另外,我国还经常将各种能源折合成标准煤的吨数来表示,如1吨秸秆的能量相当于0.5吨标准煤,1立方米沼气的能量相当于0.7公斤标准煤。编辑本段折算标准能源折标准煤系数某种能源实际热值千卡/千克/7000千卡/千克在各种能源折算标准煤之前,首先直测算各种能源的实际平均热值,再折算标准煤。平均热值也称平均发热量是指不同种类或品种的能源实测发热量的加权平均值。计算公式为:平均
7、热值(千卡千克)某种能源实测低位发热量该能源数量/能源总量吨编辑本段各类能源折算标准煤的参考系数能源名称平均低位发热量折标准煤系数原煤20934千焦公斤07143公斤标煤公斤洗精煤26377千焦公斤09000公斤标煤公斤其他洗煤8374千焦公斤02850公斤标煤公斤焦炭28470千焦公斤09714公斤标煤公斤原油41868千焦公斤14286公斤标煤公斤燃料油41868千焦公斤14286公斤标煤公斤汽油43124千焦公斤14714公斤标煤公斤煤油43124千焦公斤14714公斤标煤公斤柴油42705千焦公斤14571公斤标煤公斤液化石油气47472千焦公斤17143公斤标煤公斤炼厂干气46055
8、千焦/公斤15714公斤标煤公斤天然气35588千焦/立方米12143吨/万立方米焦炉煤气16746千焦/立方米5714-6.143吨/万立方米其他煤气35701吨/万立方米编辑本段电力/热力热力0.03412吨百万千焦电力1.229吨/万千瓦时1、热力其计算方法是根据锅炉出口蒸汽和热水的温度压力在焓熵图(表)内查得每千克的热焓减去给水(或回水)热焓,乘上锅炉实际产出的蒸汽或热水数量(流量表读出)计算。假如有些企业没有配齐蒸汽或热水的流量表,如没有焓熵图(表),则可参下列方法估算:(1)报告期内锅炉的给水量减排污等损失量,作为蒸汽或热水的产量。(2)热水在闭路循环供给的情况下,每千克热焓按20
9、千卡计算,如在开路供给时,则每千克热焓按70千卡计算(均系考虑出口温度90,回水温度20)。(3)饱和蒸汽,压力1-2.5千克平方厘米,温度127以上的热焓按620千卡,压力3-7千克平方厘米,温度135-165的热焓按630千卡。压力8千克平方厘米,温度170以上每千克蒸汽按640千卡计算。(4)过热蒸汽,压力150千克平方厘米,每千克热焓:200下面按650千卡计算,220-260按680千卡计算,280-320按700千卡,350-500按700千卡计算。按4.1868焦耳折算成焦耳。2.热力单位“千卡与标准煤“吨的折算能源折算系数中“蒸汽和“热水的计算单位为“千卡,但“基本情况表中(能
10、源消耗量中)“蒸汽计算单位为“蒸吨,在其它能源消耗量(折标煤)其中的“热水计算单位为“吨,因而需要进一步折算,才能合适“基本情况表的填报要求,按国家标准每吨7000千卡折1千克标准煤计算:3.电力的热值一般有两种计算方法:一种是按理论热值计算,另一种是按火力发电煤耗计算。每种方法各有各的用处。理论热值是按每度电本身的热功当量860大卡即0.1229千克标准煤计算的。按火力发电煤耗计算,每年各不一样,为便于比照,以国家统计局每度电折0.404千克标准煤,作为今后电力折算标准煤系数。焓科技名词定义中文名称:焓英文名称:enthalpy定义1:热力学中表示物质系统能量的一个状态函数,常用符号H表示。
11、数值上等于系统的内能U加上压强p和体积V的乘积,即H=U+pV。焓的变化是系统在等压可逆经过中所吸收的热量的度量。所属学科:大气科学(一级学科);动力气象学(二级学科)定义2:工质的热力状态参数之一,表示工质所含的全部热能,等于该工质的内能加上其体积与绝对压力的乘积。所属学科:电力(一级学科);通论(二级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布目录隐藏汉语字典热力学定义汉语字典热力学定义编辑本段汉语字典基本信息汉字:焓拼音:hn注音:字形构造部首:火部首笔画:4总笔画:11首尾分解查字:火含(huohan)汉字部件构造:火今口编码信息五笔86:OWYK五笔98:OWYK仓颉:FOIR四
12、角号码:98862UniCode:U+7113规范汉字编号:4958笔顺编号:43343445251笔顺读写:捺撇撇捺撇捺捺折竖折横基本解释焓hn物理学上指单位质量的物质所含的全部热能。亦称“热函。音韵参考粤语:ham4英语翻译enthalpy新华字典解释焓hn【名】物理学名词,表征物体吸收的热量(在等压经过中)enthalpy为一个体系的内能与体系的体积和外界施加于体系的压强的乘积之和汉语大字典解释hn物理学名词。单位质量的物质所含的全部热能。是热学中表示物质系统能量状态的一个函数。编辑本段热力学定义简介焓是一个热力学系统中的能量参数。规定由字母H单位:焦耳,J表示,H来自于英语HeatCa
13、pacity热容一词。此外在化学和技术文献中,摩尔焓Hm单位:千焦/摩尔KJ/mol和十分焓h单位:千焦/千克KJ/Kg也非常重要,它们描绘了焓在物质的量n和物质质量m上的定义。焓是内能和体积的勒让德变换。它是SpN总合的热势能。具体内容英语为:enthalpy在介绍焓之前我们需要了解一下分子热运动、热力学能和热力学第一定律:1827年,英国植物学家布朗把非常细小的花粉放在水面上并用显微镜观察,发现花粉在水面上不停地运动,且运动轨迹极不规则。起初人们以为是外界影响,如振动或液体对流等,后经实验证实这种运动的的原因不在外界,而在液体内部。原来花粉在水面运动是遭到各个方向水分子的撞击引起的。于是这
14、种运动叫做布朗运动,布朗运动表明液体分子在不停地做无规则运动。从实验中能够观察到,布朗运动随着温度的升高而愈加剧烈。这表示分子的无规则运动跟温度有关系,温度越高,分子的无规则运动就越剧烈。正由于分子的无规则运动与温度有关系,所以通常把分子的这种运动叫做分子的热运动。在热学中,分子、原子、离子做热运动时遵从一样的规律,所以统称为分子1。既然组成物体的分子不停地做无规则运动,那么,像一切运动着的物体一样,做热运动的分子也具有动能。个别分子的运动现象速度大小和方向是偶尔的,但从大量分子整体来看,在一定条件下,它们遵循着一定的统计规律,与热运动有关的宏观量温度,就是大量分子热运动的统计平均值。分子动能
15、与温度有关,温度越高,分子的平均动能就越大,反之越小。所以从分子动理论的角度看,温度是物体分子热运动的平均动能的标志即微观含义,宏观:表示物体的冷热程度。分子间存在互相作用力,即化学上所讲的分子间作用力范德华力。分子间作用力是分子引力与分子斥力的合力,存在一距离r0使引力等于斥力,在这个位置上分子间作用力为零。分子引力与分子斥力都随分子间距减小而增大,但是斥力的变化幅度相对较大,所以分子间距大于r0时表现为引力,小于r0时表现为斥力。由于分子间存在互相作用力,所以分子间具有由它们相对位置决定的势能,叫做分子势能。分子势能与弹簧弹性势能的变化类似。物体的体积发生变化时,分子间距也发生变化,所以分
16、子势能同物体的体积有关系。原理物体中所有分子做热运动的动能和分子势能的总和叫做物体的热力学能,也叫做内能。热力学能与动能、势能一样,是物体的一个状态量。初中我们学过,改变物体内能的方式有两个:做功和热传递。一个物体,假如它跟外界不发生热交换,也就是它既没有吸收热量也没有放出热量,则外界对其做功等于其热力学能的增量:U1=W假如物体对外界做功,则W为负值,热力学能增加量U1也为负值,表示热力学能减少。假如外界既没有对物体做功,物体也没有对外界做功,那么物体吸收的热量等于其热力学能的增量:U2=Q假如物体放热,则Q为负值,热力学能增加量U2也为负值,表示热力学能减少。一般情况下,假如物体跟外界同时
17、发生做功和热传递的经过,那么物体热力学能的增量等于外界对物体做功加上物体从外界吸收的热量,即:U=U1+U2=Q+W由于热力学能U是状态量,所以:U=U末态-U初态=Q+W上式即热力学第一定律的表达式。化学反响都是在一定条件下进行的,其中以恒容与恒压最为普遍和重要。在密闭容器内的化学反响就是恒容经过。由于系统体积不变,而且只做体积功即通过改变物体体积来对物体做功,使物体内能改变,如在针管中放置火柴头,堵住针头并压缩活塞,火柴头会燃烧,所以W=0,代入热一定律表达式得:U=Q它表明恒容经过的热等于系统热力学能的变化,也就是讲,只要确定了经过恒容和只做体积功的特点,Q就只决定于系统的初末状态。在敞
18、口容器中进行的化学反响就是恒压经过。所谓恒压是指系统的压强p等于环境压强p外,并保持恒定不变,即p=p外=常数。由于经过恒压和只做体积功,所以:W=W体积=-p外(V2-V1)=-(p2V2-p1V1)其中W为外界对系统做的功,所以系统对外做功为负。压强乘以体积的改变量是系统对外做的功,能够根据p=F/S,V=Sh,Fh=pV来理解。将其代入热一定律表达式得:Q=U-W=U2-U1+(p2V2-p1V1)=(U2+p2V2)-(U1+p1V1)由于U+pV是状态函数即状态量的组合即一个状态只要一个热力学能U,外界压强p和体积V,所以将它定义为一个新的状态函数焓,并用符号H表示,所以上式可变为:
19、Q=H2-H1=H它表明恒压经过中的热等于系统焓的变化,也就是讲,只要确定了经过恒压和只做体积功的特点,Q就只决定于系统的初末状态。焓的物理意义能够理解为恒压和只做体积功的特殊条件下,Q=H,即反响的热量变化。由于只要在此条件下,焓才表现出它的特性。例如恒压下对物质加热,则物质吸热后温度升高,H0,所以物质在高温时的焓大于它在低温时的焓。又如对于恒压下的放热化学反响,H气体在p100kPa,上标指标准状态压力下处于理想气体我们周围的气体能够近似看作理想气体状态的气态纯物质。液体和固体在p压力下的液态和固态纯物质。对于一个任意的化学反响:eE+fFgG+rR其中e、f、g、r为化学计量系数。若各
20、物质的温度一样,且均处于热化学标准状态,则gmolG和rmolR的焓与emolE和fmolF的焓之差,即为该反响在该温度下的标准摩尔反响焓或标准摩尔反响热,符号为rH(T),其中下标“r指反响,“T指反响时的热力学温度,“m指=1mol,rH的单位为kJmol-1。读作“可赛,为反响进度,对于反响eE+fFgG+rR,能够写成:0=gG+rR-eE-fF=vBBB式中,B代表反响物或产物,vB为相应的化学计量系数,对反响物取负值,对产物取正值。根据相关计量标准,对于化学反响0=vBB,若任一物质B物质的量,初始状态时为nB0,某一程度时为nB,则反响进度的定义为:B=(nB-nB0)/vB=n
21、B/vB由此能够概括出如下几点:对于指定的化学计量方程式,vB为定值,随B物质的量的变化而变化,所以可用度量反响进行的深度。由于vB的量纲为1,nB的单位为mol,所以的单位也为mol。对于反响eE+fFgG+rR,能够写出:=nE/vE=nF/vF=nG/vG=nR/vR对于指定的化学计量方程式,当nB的数值等于vB时,则=1mol。目前,多数对焓熵的计算都是基于查表利用插值法得到的近似值,可用的软件也很多,但当前网络上比拟流行的“Easyquery焓熵表1.0在计算饱和区域附近的焓熵值时会出现很大的误差,甚至在饱和区域附近的过热蒸汽焓值比饱和蒸汽的焓值还要低,所以要慎用。标准燃料标准煤湖南
22、省统计局2007-05-3108:13:41【焦耳和卡】焦耳是热、功、能的国际制单位。我国已规定热、功、能的单位为焦耳。焦耳的定义为:1牛顿的力(1牛顿1千克米秒)作用于质点,使其沿力的方向移动1米距离所作的功称为1焦耳。在电学上,1安培电流在1欧姆电阻上,在1秒种内所消耗的电能称为1焦耳。卡是应淘汰的热单位。卡的定义是:1克纯水在标准气压下把温度升高1摄氏度所需要的热量称为1卡。热量的常用单位为20卡,简称卡,某些西欧国家采用15卡,我国采用的是20卡。在我国的现行热量单位中,卡暂时能够和焦耳并用。我国目前有20卡,国际蒸气表卡,热化学卡。20卡是指在标准气压下,1克纯水温度从19.5升高至
23、205所需要的热量。国际蒸汽表卡是指15卡,概念同20卡,由于它是在1956年伦敦第五届国际蒸汽大会上确定的,所以叫国际蒸汽表卡。热化学卡是人为规定的卡。热量单位卡与功(能量单位焦耳之问的当量关系是由物理实验来确定的。目前,统计上规定的卡与焦耳的换算,是根据国家标准GB258981附录第一条确定的,即“燃料发热量所用卡系指20卡。20卡=41816焦耳国际蒸汽卡41868焦耳热化学卡=41840焦耳【燃料热值】燃料热值也叫燃料发热量,是指单位质量(指固体或液体)或单位的体积(指气体)的燃料完全燃烧,燃烧产物冷却到燃烧前的温度(一般为环境温度)对所释放出来的热量。固体或液体发热量的单位是:千卡千
24、克或千焦耳千克。气体燃料的发热量单位是:千卡标准立方米或千焦耳标准立方米。燃料热值有高位热值与低位热值两种。高位热值是指燃料在完全燃烧时释放出来的全部热量,即在燃烧生成物中的水蒸汽凝结成水时的发热量,也称毛热。低位热值是指燃料完全燃烧,其燃烧产物中的水蒸汽以气态存在时的发热量,也称净热。高位热值与低位热值的区别,在于燃料燃烧产物中的水呈液态还是气态,水呈液态是高位热值,水呈气态是低位热值。低位热值等于从高位热值中扣除水蒸汽的凝结热。燃料大都用于燃烧,各种炉窑的排烟温度均超过水蒸汽的凝结温度,不可能使水蒸气的凝结热释放出来,所以在能源利用中一般都以燃料的应用基低位发热量作为计算基础。各国的选择不
25、同,日本、北美各国均习惯用高位热值,而我国,前苏联、德国和经济合作与发展组织是按低位热值换算的,有的国家两种热值都采用。煤和石油高低位热差约5左右,天然气和煤气接近10左右。【标准燃料】标准燃料是计算能源总量的一种模拟的综合计算单位。在能源使用中主要利用它的热能,因而,习惯上都采用热量来做为能源的共同换算标准。由于煤、油、气等各种燃料质量不同,所含热值不同,为了便于对各种能源进行计算、比照和分析,必须统一折合成标准燃料。标准燃料可分为标准煤、标准油、标准气等。国际上一般采用标准煤、标准油指标较多。世界各国都按本国的用能特点确定本人的能源标准量。一些经济发达国家以用油为主。采用标准油;西欧有些国
26、家以用电力为主,采用标准电,我国以煤为主,采用标准煤为计算基准,即将各种能源按其发热量折算为际准煤。【标准煤】标准煤亦称煤当量,具有统一的热值标准。我国规定每千克标准煤的热值为7000千卡。将不同品种、不同含量的能源按各自不同的热值换算成每千克热值为7000千卡的标准煤。能源折标准煤系数某种能源实际热值千卡/千克/7000千卡/千克在各种能源折算标准煤之前,首先直测算各种能源的实际平均热值,再折算标准煤。平均热值也称平均发热量是指不同种类或品种的能源实测发热量的加权平均值。计算公式为:平均热值(千卡千克)【固体燃料的组分计算基数】固体燃料的组分通常用重量百分数来表示,有四种计算基数,分别称为应
27、用基(y)、分析基(f)、枯燥基(g)和可燃基(r)。在能源管理中通常采用应用基,在能源利用中一般都以燃料的应用基低位发热量为计算基准。【当量热值】当量热值又称理论热值(或实际发热值)是指某种能源一个度量单位本身所含热量。当量热值是能源统计中经常使用的一个热值概念,其热值的计算可根据试样在充氧的弹筒中(放有浸没氧弹的水的容器)完全燃烧所放出的热量(用燃烧后水温升高计算出来的)进行实测。【等价热值】等价热值也是能源统计经常使用的一个热值概念,是指加工转换产出的某种二次能源与相应投入的一次能源的当量,即获得一个度量单位的某种二次能源所消耗的,以热值表示的一次能源量,也就是消耗一个度量单位的某种二次能源,就等价于消耗了以热值表示的一次能源量。因而,等价热值是个变动值,随着能源加工转换工艺的提高和能源管理工作的加强,转换损失逐步减少,等价热值会不断降低。等价热值是对二次能源及消耗
限制150内