Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение В
(справочное)
Выбор единиц измерения
В.1 NCV
Обычно на практике применяют единицы измерения МДж/кг (на рабочее состояние топлива), потому что эти единицы измерения используются в системе классификации.
В.2 CI
Обычными единицами измерения являются % (на рабочее или, немного реже, сухое состояние топлива). Произвольно % на сухое состояние топлива выбран в качестве единицы измерения для применения в системе классификации.
В.3 Нg и Cd
Обычно на практике применяют единицы измерения мг/кг на сухое состояние топлива. Однако, использование этой единицы в качестве единицы измерения для системы классификации без ссылки на NCV или замены материала сырья, как это неявно сделано в стандарте, нерационально. Существует 2 случая, которые рассматриваются в настоящем стандарте: твердое топливо из бытовых отходов как топливо и твердое топливо из бытовых отходов как смесь топлива и сырья.
В.4 Твердое топливо из бытовых отходов как топливо: мг/МДж
Сочетание единиц измерения, используемых для NCV и Нg, дает характерную концентрацию мг/МДж. Эта единица измерения позволяет легко сравнить содержание Hg в различных твердых топливах из бытовых отходов. В этом случае проблемы можно избежать за счет определенного ограничения по содержанию Hg, выраженному в мг/кг, чьи концентрации в топливных газах слишком высоки при низком NCV или слишком точные при высоком NCV. В таблице В.1 приведен пример, в котором указано влияние выбранной единицы измерения на итоговые выбросы.
Используя практическую информацию о коэффициенте переноса (см. приложение Б) и показателях WID, для некоторых технологий можно рассчитать максимальную концентрацию компонентов в твердом топливе из бытовых отходов по следующим уравнениям:
(В.1)
или
,
(В.2)
где Cm - концентрация компонента в твердом топливе из бытовых отходов, мг/кг (на рабочее состояние топлива), на практике в топливной смеси;
Cs - удельная концентрация компонента в твердом топливе из бытовых отходов, мг/МДж (на рабочее состояние топлива);
Се - концентрация объекта в газообразных выбросах, ; используют максимальный объем из WID;
Vs - удельный объем газа, (на рабочее состояние топлива);
NCV - низшая теплота сгорания, МДж/кг (на рабочее состояние топлива);
TF - коэффициент переноса, зависящий от технологии, применяемой для сжигания и обработки газа, и производительности предприятия.
Уравнение (В.2) использовали для расчета максимально возможных значений Нg в твердом топливе из бытовых отходов.
Использование коэффициента переноса и значений удельного объема газа подвергаются критике. Естественно, удельный объем газа зависит от содержания кислорода и соотношения С/Н в твердом топливе из бытовых отходов. Удельный объем, используемый в разделе 2, основан на опыте работы с твердым топливом из бытовых отходов, полученным из MSW или отобранных источников коммерческих отходов. Удельный объем как функция состава топлива для электростанций варьируется от 0,584 для угля (расчет основан на С и 11%
) до 0,577
для биомассы (расчет основан на
и 11%
), что означает 0,389
для угля и 0,384
для биомассы при 6%
. Значение, используемое для цементных заводов, основывается на опыте цементных заводов. Это значение в большей степени зависит от
, получающегося при прокаливании сырья.
Эти результаты позволили выяснить, что предполагаемое упрощение значений удельного объема газа целесообразно.
Изменения коэффициента переноса отражены в [10]. Данные по Нg получены на основании информации заводов WBB, DBB и бурого угля, результатом этих ссылок является суммарная таблица Б.1 в приложении Б.
В.5 Твердое топливо из бытовых отходов частично как сырье: мг/МДж и мг/кг
Для сырья, содержащего твердое топливо из бытовых отходов с высокой зольностью, приемлема скидка. Существует возможность сохранения тех же единиц измерения для установления пределов, основывающихся на наименьших значениях низшей теплоты сгорания, используемых на практике, и максимально допустимого содержания ртути в операциях смешивания. Это означает, что единицами измерения, используемыми в классах, остаются мг/МДж с максимумом для данного класса, с наиболее высокими значениями, опирающимися на максимально допустимое значение для смешивания.
Таблица В.1 - Результат классификации топлива по загрязнению, выраженному в различных единицах измерения
Материал, молекулярная структура |
Зольность (инертная) |
Влага |
Состав высушенной органической фракции |
|
Объем дымовых газов(a) |
Допущения в ограничениях по металлу во входящем топливе и расчет конечных выбросов(b) |
|||||
С |
Н |
N |
О |
|
0,4 мг/кг |
0,03 мг/МДж |
|||||
% |
% |
% |
% |
% |
% |
МДж/кг |
|
|
|
|
|
Целлюлоза, |
0 11 |
0 |
44,4 39,5 |
6,2 5,5 |
- - |
49,4 44,0 |
16,1 |
9,1 |
0,565 |
0,044 |
0,053 |
Уголь (Польша) |
0 11 |
- |
82,0 73 |
5,3 4,7 |
1,1 1,0 |
10,2 9,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Полиэтилен |
0 11 |
0 |
86 85,1 |
14 12,5 |
- - |
- -
|
43,0 |
24,2 |
0,563 |
0,016 |
0,053 |
Возможность расширения за счет "реальных" влажных материалов, используемых в качестве топлива |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
(а) 11% избыток кислорода в топливном газе. (b) Металл (Me), для которого коэффициент перемещения принят равным 100, т.е. весь металл переходит в выбросы. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.