
- •Оглавление
- •Введение
- •Топливо и его горение
- •1.2. Характеристика топлива
- •Твердое топливо
- •Жидкое топливо
- •Схемы подготовки форсуночного топлива
- •Оптимизация работы объединенной с печью системы помола и сушки угля
- •Жидкое и газообразное топливо
- •Рациональное факельное сжигание топлива во вращающейся печи
- •Теплообмен в пламенном пространстве печи
- •Оптимизация сжигания топлива во вращающейся печи
- •1.8. Горелочные устройства для вращающихся печей
- •2.1. Обжиг клинкера
- •2.2. Тепловые установки для обжига вяжущих материалов.
- •Печи мокрого способа производства
- •2.2.1. Устройство и принцип работы вращающейся печи
- •2.3. Теплообменные устройства вращающейся печи мокрого способа производства
- •Способы характеристики цепных завес
- •2.4. Процессы, протекающие в печи мокрого способа Физико-химические процессы в печи
- •3.1. Устройство и принцип работы клинкерного холодильника
- •3.2. Рекуператорный (планетарный) холодильник
- •3.3. Барабанный холодильник
- •3.4. Колосниковый холодильник
- •Устройство и принцип работы холодильника «Волга 75» для печи мокрого способа 5×185 м
- •3.5. Холодильники с беспровальной решеткой
- •Холодильник pyrofloor
- •Принцип работы колосниковой решетки
- •4.1. Печные системы сухого способа производства Устройство и принцип работы печи с циклонными теплообменниками
- •4.2. Особенности работы печных систем с декарбонизаторами
- •Система rsp с камерно-циклонным декарбонизатором.
- •Оптимизация работы циклонных теплообменников
- •4.3. Влияние подсосов холодного воздуха на расход тепла
- •4.4. Материальный и тепловой балансы печной системы сухого способа
- •Процессы в печных системах сухого способа
- •4.5. Печная система комбинированного способа производства клинкера
- •5.1. Футеровка печных агрегатов для обжига клинкера Футеровочные огнеупорные материалы
- •5.2. Кладка огнеупорной футеровки
- •5.3. Способы повышения стойкости футеровки
- •Библиографический список
Жидкое и газообразное топливо
Подготовка к сжиганию в печи мазута сводится к его подогреву до температуры порядка 105…120ºС с тем, чтобы обеспечить условную вязкость по Энглеру, равной 1…2оВУ. Условная вязкость определяется в сравнении с водой по времени истечения мазута и воды из определенной емкости через калиброванное отверстие. Если время истечения совпадает, то это соответствует 1оВУ, при 2оВУ время истечения мазута будет в два раза дольше, чем воды. Для обеспечения интенсивного распыления мазута необходимо перед форсункой иметь давление в пределах 25…35 бар.
Газообразное топливо не требует предварительной подготовки. Для рациональной работы различных типов горелок требуется давление не ниже 2 бар.
Рациональное факельное сжигание топлива во вращающейся печи
Учитывая, что вращающаяся печь является не только теплообменным агрегатом, но одновременно включает в себя и топку, большое внимание в теории и практике работы печи уделяется процессу горения топлива в ней и формированию оптимальной формы факела.
Теплообмен в пламенном пространстве печи
Рациональное сжигание топлива имеет важнейшее значение при эксплуатации цементных вращающихся печей. Путем регулирования процесса горения можно изменять гранулометрию клинкера и величину обмазки в зоне спекания, повышать стойкость футеровки и производительность печи, существенно снижать удельный расход тепла. Для этого необходимо обеспечивать высокий уровень теплообмена по всей длине факела и не допускать местного перегрева футеровки на коротком участке. При выявлении путей оптимизации теплопередачи в пламенном пространстве необходимо рассмотреть уравнение лучистого теплообмена, так как этот вид теплоотдачи от факела в зоне спекания составляет более 97%.
,
где Δ
– лучистый теплообмен от факела к
материалу; 5,67
– постоянная Стефана-Больцмана, излучение
абсолютно черного тела;
,
– степень черноты факела и материала;
,
– температура факела и материала
в К;
– поглощающаяся способность факела.
Согласно уравнению Стефана-Больцмана с дополнениями Блоха, лучистый теплообмен во вращающейся печи определяется температурой и степенью черноты факела и материала. Далее будет рассматриваться влияние изменения параметров факела при постоянных параметрах материала. Теплообмен интенсифицируется наиболее сильно при увеличении температуры факела . Однако значительное увеличение температуры при высокой скорости горения приводит к местному перегреву огнеупора и низкой стойкости футеровки. Кроме того, при этом могут увеличиться теплопотери через корпус.
Поэтому для обеспечения достаточной величины теплообмена и высокой стойкости футеровки необходимо сжигать топливо с относительно умеренной температурой и высокой степенью черноты факела , которая выражается уравнением Бугера (рис. 5).
|
Рис. 5. Уравнение Бугера |
Уравнение свидетельствует, что при неизменном диаметре и давлении газа в печи величину можно увеличить только увеличением показателя k, который зависит от содержания в факеле трехатомных газов и твердых частиц Тв.ч., обуславливающих светимость пламени. Светимость пламени можно существенно изменять путем регулирования процесса горения топлива. Например, при уменьшении коэффициента избытка воздуха возрастает доля СО2, Н2О и концентрация углеродистых частиц в факеле вследствие снижения скорости горения. Другие способы формирования рационального факела будут приведены ниже.