DL/T 1712-2017
基本信息
标准号:
DL/T 1712-2017
中文名称:火力发电厂煤的自燃倾向特性测定方法
标准类别:电力行业标准(DL)
标准状态:现行
出版语种:简体中文
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相关标签:
火力发电厂
自燃
倾向
特性
测定方法
标准分类号
关联标准
出版信息
相关单位信息
标准简介
DL/T 1712-2017.Determination of coal self-inflammability in coal-fired power plants.
1范围
DL/T 1712规定了煤的自燃倾向特性的测定方法及分级方法。
DL/T 1712适用于火力发电厂煤的自燃倾向特性测定和判定。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。
GB/T474 煤样的制备方法
GB/T 475 商品煤样人工采取方法
GB/T 8979 纯氮、 高纯氮和超纯氨
GB/T 19494.1 煤炭机械化采样第1 部分:采样方法
GB/T 19494.2 煤炭机械化采样第2 部分:煤样的制备
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1煤的自燃 self-infaming of coal
煤在空气中没有外来火源的情况下,靠自热或外热发生燃烧的现象。
3.2煤的氧化升温速率 temperature increasing rate by oxidation of coal
煤被氧化导致的温度自然升高速度。
3.3煤的自燃倾向特性 self-inflammability of coal
一定条件 下煤自燃的难易程度。
标准内容
ICS27.100
备案号:60071-2017
中华人民共和国电力行业标准
DL/T1712—2017
火力发电厂煤的自燃倾向
特性测定方法
Determination of coal self-inflammability in coal-fired power plants2017-08-02发布
国家能源局
2017-12-01实施
1范围
2规范性引用文件
3术语和定义
4方法提要
5试剂
6仪器设备
测试步骤…
结果计算
精密度
煤炭自燃倾向特性的分级及判定10
DL/T1712—2017
DL/T1712—2017
本标准按照GB/T1.1一2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。本标准由中国电力企业联合会提出。本标准由电力行业电厂化学标准化技术委员会(DL/TC13)归口。本标准起草单位:华电电力科学研究院、西安热工研究院有限公司、长沙开元仪器股份有限公司。本标准主要起草人:李小江、张磊、陆超、杜晓光、罗建文、秦岭。本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心(北京市白广路二条号,100761)。
1范围
火力发电厂煤的自燃倾向特性测定方法本标准规定了煤的自燃倾向特性的测定方法及分级方法。本标准适用于火力发电厂煤的自燃倾向特性测定和判定。2规范性引用文件
DL/T1712—2017
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。GB/T474煤样的制备方法
GB/T475商品煤样人工采取方法
GB/T8979纯氨、高纯氮和超纯氮GB/T19494.1煤炭机械化采样第1部分:采样方法GB/T19494.2煤炭机械化采样第2部分:煤样的制备3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。3.1煤的自燃self-inflamingofcoal煤在空气中没有外来火源的情况下,靠自热或外热发生燃烧的现象。3.2煤的氧化升温速率temperatureincreasingratebyoxidationofcoal煤被氧化导致的温度自然升高速度。3.3煤的自燃倾向特性self-inflammabilityofcoal一定条件下煤自燃的难易程度。4方法提要
将标称最大粒度为6mm的煤样装入煤自燃倾向特性测定装置的氧化反应器中,在隔绝空气条件下预热煤样至69.0℃,通入空气使其氧化升温,测试煤样自69.0℃升至71.0℃的升温速率,以此表征该煤样的自燃倾向特性。
5试剂
5.1氮气
钢瓶装,符合GB/T8979要求,含量99.9%,氧气含量小于0.01%,瓶中氮气总压力不小于5MPa5.2高纯空气
钢瓶装,由高纯氧气和高纯氨气混配,总纯度99.998%,氧气含量20.90%,其余为氮气:控制水1
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分含量不大于3uL/L,总烃含量不大于0.5uLL,一氧化碳和二氧化碳含量不大于1uL/L。瓶中高纯空气总压力不小于5MPa。
6仪器设备
本标准的测试系统由气瓶、气体预热器、氧化反应器、铂电阻温度计、恒温箱、数据采集器、计算机等仪器设备组成(见图1)。10
说明:
氮气瓶;
一空气瓶:
一减压阀:
气阀:
质量流量计:
三通阔:
硅胶管:
变径接头;
恒温箱:
气体预热器:
氧化反应器:
12铂电阻温度计:
13排气管:
数据采集器:
计算机。
图1火力发电厂煤的自燃倾向特性测试装置示意图6.1减压阀
氮气瓶和空气瓶减压阀量程为0~25MPa,分压表量程为0~1.0MPa,总压力满足气瓶使用规定,减压阀出口压力稳定在0.IMPa。6.2气阀
不锈钢材质,一片式直通球阀。6.3质量流量计
质量流量计响应时间不大于2s,能准确控制流量在(50土0.3)mL/min。2
6.4气体预热器
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由长80m、内径1mm、壁厚0.5mm的紫铜管盘成管间距10mm且在长(200mm)×宽(200mm)×高(300mm)范围内的蛇形盘管
6.5硅胶管
内径2.5mm,壁厚0.75mm,适用温度范围为0~100℃,外观无裂口、凹凸等缺陷。6.6氧化反应器
氧化反应器形状和尺寸如图2所示,主要由盛样罐体、顶盖、底盖、多孔隔板组成。910
a)氧化反应器轮摩图
说明:
气体出、进口连接管:
2、5多孔隔板;
3盛样罐体:
4测温孔:
6、10卡箍:
8-底盖:
9顶盖:
11—支架。
图2氧化反应器
b)氧化反应器剖面图
氧化反应器盛样罐体为不锈钢材质的圆简,内径104mm,壁厚3mm。罐体中心位置设有内径4mm、壁厚1mm及管长20mm的测温孔。顶盖和底盖为不锈钢材质的空心半球,内径100mm,壁厚5mm,用于密封罐体和固定多孔隔板。顶盖和底盖一侧设有内径4mm、壁厚1mm的气体进、出口连接管多孔隔板直径103mm、厚3.5mm,隔板上均匀分布着直径2.5mm、相邻透气孔圆心距5mm的圆孔325个(21行×21列),如图3所示。3
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图3多孔隔板
多孔隔板上方应铺一层直径为103mm的圆形隔网,由不锈钢钢丝编织而成,孔径为0.042mm,防止煤粉撒落反应器底部堵塞进气口。6.7恒温箱
内壁为不锈钢材质,腔体尺寸不小于深(520mm)×宽(630mm)×高(780mm),控温范围为0~100℃,控温精度士0.1℃,升温速率0~5℃/min可控;PID控制系统,可实现恒温、程序升温及手动调控方式。
6.8铂电阻温度计
采用Pt100四线制铂电阻温度计,传感器精度AA级,测量范围0~100℃,保护管长度300mm保护管直径3.5mm,在距保护管端部75mm的位置标记,补偿导线宜选用聚四氟乙烯4芯镀银导线,芯数及截面积4×0.12mm,长度满足试验要求。6.9数据采集器
有采集、显示和存储铂热电阻温度计测量结果的功能,可与计算机连接。6.10计算机
CPU处理能力不低于i3,内存不低于4G,操作系统Window7及以上。7测试步骤
7.1测试准备
煤样的准备
a)对被测批煤按照GB/T475中的基本采样方案或GB/T19494.1采取煤样。b)按照GB/T474或GB/T19494.2制备出2份标称最大粒度为6mm的试样,每份试样质量不少于3.75kg,并达到空气干燥状态。7.1.2装样与检查
a通过卡箍[见图2a】6]将底盖【见图2a】8]与盛样罐体【见图2a】3]】密封固定,将多孔隔板[见图2a)5]】和圆形隔网水平放入盛样罐体底部,将1份空气干燥试样混合均匀,并采4
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用多点取样法取出样品,自罐体上边沿处自由落入氧化反应器;用直尺将煤样刮平,使煤样与罐体上边沿高度相同,在煤样上部放置多孔隔板,轻压使多孔隔板上边沿与罐体上边沿平齐,盖上顶盖[见图2a9],用卡箍密封固定。b)从氧化反应器测温孔水平插入铂电阻温度计于反应器中心位置,即铂电阻温度计标记与测温孔外边沿平齐,用螺帽和橡胶圈将铂电阻温度计与水平管固定密封后,将氧化反应器放入恒温箱几何中心区域,在反应器一侧置一铂电阻温度计,使其端部与测温孔在同一水平高度、与反应器间距20mm,以此铂电阻采集温度作为恒温箱温度。铂电阻温度计的补偿导线按照数据采集器说明书接入数据采集器对应接口,开启数据采集器以2次/min的频率采集,连接到计算机,启动数据采集界面以便观察所采集的煤样中心温度、恒温箱温度及时间。c)按图1所示连接三通阀与气体预热器、气体预热器与氧化反应器气体进口。用硅胶管连接气体出口连接管将排出气体引出恒温箱。d)依次打开氮气钢瓶阀、氮气减压阀和氮气气阀,控制氮气流量为50mL/min,气体流量稳定后,用皂液检查系统气密性,如发现漏气应检查并密封漏气点,直至气密性合格。7.2升温速率的测定
7.2.1保持通氮状态1h后,依次关闭氮气气阀、氮气减压阀和氮气钢瓶阀。7.2.2设定恒温箱加热目标温度为69.0℃,以2℃/min的升温速率开始升温,按PID程序控制恒温箱温度达到69.0℃且波动小于土0.1℃。当煤样中心温度升至69.0℃且波动小于土0.1℃时,开始恒温1h。火力发电厂煤的自燃倾向特性测试升温曲线示意图如图4所示。7.2.3依次打开空气钢瓶阀、空气减压阀和空气气阀,并记下初始采集温度Ti,准确到0.01℃:同时记录对应时间t,精确到1s。控制空气以50mL/min的流量通入氧化反应器,此时煤样中心温度会缓慢升高。每当煤样中心温度高于恒温箱温度0.3℃时,调节恒温箱温度跟踪升高0.3℃,直至煤样温度升至71.0℃时,记下结束温度T2,精确到0.01℃;同时记录对应时间12,精确到1s。试验结束。7.2.4依次关闭空气气阀、空气减压阀和空气钢瓶阀,关闭恒温箱电源,取出氧化反应器并清理干净。
时间(h)
煤样中心温度
恒温箱温度
图4火力发电厂煤的自燃倾向特性测试升温曲线示意图8结果计算
3600(T-T)
式中:
V%——煤样的氧化升温速率,C/h;T—目标温度为69.0℃的实测温度,℃;5
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T,目标温度为71.0℃的实测温度,℃;4目标温度为69.0℃的实测时间,s;t2——目标温度为71.0℃的实测时间,s。9精密度
煤样氧化升温速率v7o测试结果的重复性见表1。表1煤样氧化升温速率ve测试结果的重复性V%
0.40≤V%≤1.00
煤炭自燃倾向特性的分级及判定10
煤炭自燃倾向特性的分级
重复性
煤炭自燃倾向特性划分为强自燃倾向、中等自燃倾向和弱自燃倾向三级。10.2煤炭自燃倾向特性的判定
煤炭自燃倾向特性判定见表2。
2煤炭自燃倾向特性判定
煤炭自燃倾向特性分级
强自燃倾向
中等自燃倾向
弱自燃倾向
0.40≤v%≤1.00
中华人民共和国
电力行业标准
火力发电厂煤的自燃倾向特性测定方法DL/T1712—2017
中国电力出版社出版、发行
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2018年1月第一版
880毫米×1230毫米
2018年1月北京第一次印刷
0.5印张14千字
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印数001—500册
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