- Emissionen in Tonnen pro Megawattstunde bei verschiedenen Brennstoffen. - Emissionen in Tonnen pro Megawattstunde bei verschiedenen Brennstoffen

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Transkript:

- Emissionen in Tonnen pro Megawattstunde bei verschiedenen Brennstoffen aus TECHNISCHE RUNDSCHAU 34/89, Seite 47 Brennstoff - Emission Veränderung Kommentar t/mwh zu Steinkohle thermisch in % Die emittierten Mengen in t/mwh bei den Braunkohle 0,40 1% einzelnen Brennstoffen wurden 1988 vom Steinkohle 0,33 0% Forschungszentrum Jülich in Zusammen- Heizöl 0,7-18% arbeit mit der Ruhrkohle AG ermittelt. Benzin 0,6-1% Erdgas 0,19-4% - Emissionen in Tonnen pro Megawattstunde bei verschiedenen Brennstoffen aus der Broschüre Umweltaspekte Erdgas Brennstoff CO Veränderung Kommentar - Emission t/mwh zu Steinkohle thermisch in % Herausgeber: Braunkohle 0,40 1% Steinkohle 0,33 0% Bundesverband der deutschen Heizöl, schwer 0,8-15% Gas- und Wasserwirtschaft (BGW) Heizöl, leicht 0,6-1% Reinhardtstraße 14, 10117 Berlin Erdgas 0,0-39% 5 März 009 Peter Stahl 1

Einfluss des Aschegehaltes auf den -Emissionsfaktor Aschefreie Kohle: C-Gehalt in % * 3,664 100 * Heizwert Aschehaltige Kohle (16% Asche): C-Gehalt in % * 0,84 * 3,664 100 * Heizwert * 0,84 3,664 ist der stöchiometrische Faktor von /C thermischer -Emisionsfaktor 5 März 009 Peter Stahl

Zusammensetzung, Heizwerte und -Emissionen verschiedener Sorten von Kohle nach Römpp Lexikon Chemie 10. Auflage, Band 3 (1997) mit Änderungen und Ergänzungen Bezeichnung H O Asche C H O H u waf* H O H u CO - CO - Gehalt Gehalt Gehalt Gehalt Gehalt Kohle Dampf korri- Emission Emission Wärme giert % % % % % MJ/t MJ MJ/t t/mwh th g/mj th Weichbraunkohle 65 70 5 8 0 30 6.800 6.800 0,345 95,7 Hartbraunkohle 70 75 5 6 1 18 8.500 8.500 0,347 96,4 E.ON-Kohle 67,0 5,1 4.910 4.910 0,355 98,6 Flammkohle 75 81 6 10 3.900 3.900 0,35 90, Gasflammkohle 81 85 ~5,7 7 10 33.900 33.900 0,331 91,9 Gaskohle 85 88 ~5,3 ~6 35.000 35.000 0,33 9,1 Fettkohle ~88,5 ~4,8 ~3,8 35.400 35.400 0,330 91,6 Esskohle ~90 ~4,3 ~,9 35.400 35.400 0,335 93, Magerkohle ~91 ~3,9 ~,9 35.400 35.400 0,339 94, Anthrazit >91,5 ~3,8 ~,5 35.300 35.300 0,34 95,0 Wasser- und aschefreie Braunkohle enthält ~1% Stickstoff und 0,5 bis 3% Schwefel. Wasser- und aschefreie Steinkohle enthält 1,3 bis 1,5% Stickstoff und ~1% Schwefel. * waf = in wasser- und aschefreier Substanz Die Heizwerte sind Höchstwerte Die Werte für die -Emissionen wurden mit dem höchsten Kohlenstoff-Gehalt berechnet. 5 März 009 Peter Stahl 3

Einfluss des Aschegehaltes auf den -Emissionsfaktor Aschefreie Kohle: C-Gehalt in % * 3,664 100 * Heizwert Aschehaltige Kohle (16% Asche): C-Gehalt in % * 0,84 * 3,664 100 * Heizwert * 0,84 3,664 ist der stöchiometrische Faktor von /C thermischer -Emisionsfaktor 5 März 009 Peter Stahl 4

Zusammensetzung, Heizwerte und -Emissionen verschiedener Sorten von Kohle nach Römpp Lexikon Chemie 10. Auflage, Band 3 (1997) mit Änderungen und Ergänzungen Bezeichnung H O Asche C H O H u waf* H O H u - - Gehalt Gehalt Gehalt Gehalt Gehalt Kohle Dampf korri- Emission Emission Wärme giert % % % % % MJ/t MJ MJ/t t/mwh th g/mj th Weichbraunkohle 16,0 65 70 5 8 0 30 6.800 6.800 0,345 95,7 Hartbraunkohle 16,0 70 75 5 6 1 18 8.500 8.500 0,347 96,4 E.ON-Kohle 16,0 67,0 5,1 4.910 4.910 0,355 98,6 Flammkohle 16,0 75 81 6 10 3.900 3.900 0,35 90, Gasflammkohle 16,0 81 85 ~5,7 7 10 33.900 33.900 0,331 91,9 Gaskohle 16,0 85 88 ~5,3 ~6 35.000 35.000 0,33 9,1 Fettkohle 16,0 ~88,5 ~4,8 ~3,8 35.400 35.400 0,330 91,6 Esskohle 16,0 ~90 ~4,3 ~,9 35.400 35.400 0,335 93, Magerkohle 16,0 ~91 ~3,9 ~,9 35.400 35.400 0,339 94, Anthrazit 16,0 >91,5 ~3,8 ~,5 35.300 35.300 0,34 95,0 Wasser- und aschefreie Braunkohle enthält ~1% Stickstoff und 0,5 bis 3% Schwefel. Wasser- und aschefreie Steinkohle enthält 1,3 bis 1,5% Stickstoff und ~1% Schwefel. * waf = in wasser- und aschefreier Substanz Die Heizwerte sind Höchstwerte Die Werte für die -Emissionen wurden mit dem höchsten Kohlenstoff-Gehalt berechnet. 5 März 009 Peter Stahl 5

Zusammensetzung, Heizwerte und -Emissionen verschiedener Sorten von Kohle nach Römpp Lexikon Chemie 10. Auflage, Band 3 (1997) mit Änderungen und Ergänzungen Bezeichnung H O H O/t C H O H u waf* H O H u CO - CO - Gehalt waf* Gehalt Gehalt Gehalt Kohle Dampf korri- Emission Emission Kohle Wärme giert % t % % % MJ/t MJ MJ/t t/mwh th g/mj th Weichbraunkohle 50 60 1,500 65 70 5 8 0 30 6.800 3.887.913 0,403 111,9 Hartbraunkohle 10 40 0,667 70 75 5 6 1 18 8.500 1.78 6.77 0,370 10,6 E.ON-Kohle 13,1 0,151 67,0 5,1 4.910 391 4.519 0,360 100,1 Flammkohle 4 8 0,087 75 81 6 10 3.900 5 3.675 0,37 90,8 Gasflammkohle 3 4 0,04 81 85 ~5,7 7 10 33.900 108 33.79 0,33 9, Gaskohle 1 3 0,031 85 88 ~5,3 ~6 35.000 80 34.90 0,33 9,3 Fettkohle ~1 0,010 ~88,5 ~4,8 ~3,8 35.400 6 35.374 0,330 91,7 Esskohle <1 0,010 ~90 ~4,3 ~,9 35.400 6 35.374 0,336 93, Magerkohle <1 0,010 ~91 ~3,9 ~,9 35.400 6 35.374 0,339 94,3 Anthrazit <1 0,010 >91,5 ~3,8 ~,5 35.300 6 35.74 0,34 95,0 Wasser- und aschefreie Braunkohle enthält ~1% Stickstoff und 0,5 bis 3% Schwefel. Wasser- und aschefreie Steinkohle enthält 1,3 bis 1,5% Stickstoff und ~1% Schwefel. * waf = in wasser- und aschefreier Substanz Die Heizwerte sind Höchstwerte Bei der die Verdampfung von 1 t Wasser werden 334,64 MJ für die Temperarurerhöhung von 0 C auf 100 C sowie.57 MJ für die Überführung in den Dampfzustand benötigt, zusammen 591,64 MJ. Die Werte für die -Emissionen wurden mit dem höchsten Kohlenstoff-Gehalt berechnet. 5 März 009 Peter Stahl 6