- •«Расчёт технологических выбросов и экологических показателей рабочего процесса котельной»
- •Задание
- •Введение
- •Теоретическая часть
- •1. Особенности горения твердого топлива
- •2. Сжигание топлива в камерных топках
- •3. Место и роль твердого топлива в энергетики России
- •4. Снижение выброса золовых частиц из топок котлов конструктивными и технологическими методами
- •5. Золоулавливание и типы золоуловителей
- •6. Циклонные (инерционные) золоуловители
- •Расчетная часть
- •1. Исходные данные
- •Расчетные характеристики твердого топлива
- •2)Исходные данные для расчета
- •4) Исходные характеристики для расчета котельной установки. Наименование характеристик:
- •2. Расчет элементарного состава рабочего топлива
- •3. Расчет масс и объемов продуктов сгорания топлива при сжигание в котельных
- •4. Определение диаметра устья дымовой трубы. Определение высоты трубы н
- •5. Расчёт рассеивания и нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу
- •6. Определение требуемой степени очистки.
- •Применяемые устройства
- •Заключение
- •Список использованной литературы
Теоретическая часть
1. Особенности горения твердого топлива
Горение
твердого топлива включает два периода:
тепловую подготовку и собственно
горение. В процессе тепловой подготовки
топливо прогревается, высушивается, и
при температуре около 110
начинается пирогенетическое разложение
составляющих его компонентов с выделением
газообразных летучих веществ. Длительность
этого периода зависит главным образом
от влажности топлива, размера его частиц
и условий теплообмена между окружающей
топочной средой и частицами топлива.
Протекание процессов в период тепловой
подготовки связано с поглощением теплоты
главным образом на подогрев, подсушку
топлива и термическое разложение сложных
молекулярных соединений.
Собственно горение начинается с воспламенения летучих веществ при температуре 400-600 , а выделяющаяся в процессе горения теплота обеспечивает ускоренный прогрев и воспламенение коксового остатка.
Горение кокса начинается при температуре около 1000 и является наиболее длительным процессом.
Это определяется тем, что часть кислорода в зоне у поверхности частицы израсходована на сжигание горючих летучих веществ и оставшаяся концентрация его снизилась, кроме того, гетерогенные реакции всегда уступают по скорости гомогенным для однородных по химической активности веществ.
В итоге общая длительность горения твердой частицы в основном определяется горением коксового остатка (около 2/3 общего времени горения). У молодых топлив, имеющих большой выход летучих веществ, коксовый остаток составляет менее половины начальной массы частицы, поэтому их сжигание (при равных начальных размерах) происходит достаточно быстро и возможность недожога снижается. Старые виды твердых топлив обладают крупным коксовым остатком, близким к начальному размеру частицы, горение которого занимает все время пребывания частицы в топочной камере. Время сгорания частицы с начальным размером 1мм составляет от 1 до 2,5 с в зависимости от вида исходного топлива.
Коксовый остаток большинства твёрдых топлив в основном, а для ряда твердых топлив почти целиком состоит из углерода (от 60 до 97 % органической массы топлива). Учитывая, что углерод обеспечивает основное тепловыделение при сжигании топлива, рассмотрим динамику горения углеродной частицы с поверхности. Кислород подводится из окружающ0щей среды к частице углерода за счет турбулентной диффузии (турбулентного массопереноса), имеющей достаточно высокую интенсивность, однако непосредственно у поверхности частицы сохраняется тонкий газовый слой (пограничный слой), перенос окислителя через который осуществляется по законам молекулярной диффузии.
Этот слой в значительной мере тормозит подвод кислорода к поверхности. В нем происходит догорание горючих газовых компонентов, выделяющихся с поверхности углерода в ходе химической реакции.
Выделяют диффузионную, кинетическую и промежуточную область горения. В промежуточной и особенно в диффузионной области интенсификация горения возможна усилением подвода кислорода, активизацией обдувания потоком окислителя горящих частиц топлива. При больших скоростях потока уменьшаются толщина и сопротивление ламинарного слоя у поверхности и усиливается подвод кислорода. Чем выше эта скорость, тем интенсивнее перемешивание топлива с кислородом и тем при более высокой температуре происходит переход из кинетической в промежуточную зону, а из промежуточной - в диффузионную зону горения.
Аналогичный эффект в части интенсификации горения достигается уменьшением размера частиц пылевидного топлива. Частицы малых размеров имеют более развитый тепломассообмен с окружающей средой. Таким образом, при уменьшении размера частиц пылевидного топлива расширяется область кинетического горения. Повышение температуры приводит к смещению в область диффузионного горения.
Область чисто диффузионного горения пылевидного топлива ограничена преимущественно ядром факела, отличающимся наиболее высокой температурой горения, и зоной догорания, где концентрации реагирующих веществ уже малы и их взаимодействие определяется законами диффузии. Воспламенение любого топлива начинается при относительно низких температурах, в условиях достаточного количества кислорода, т.е. в кинетической области.
В кинетической области горения определяющую роль играет скорость химической реакции, зависящая от таких факторов, как реакционная способность топлива и уровень температуры. Влияние аэродинамических факторов в этой области горения незначительно.
