- •Лекция № 1 Основные понятия и сведения о топливе
- •Характеристика топлива
- •Классификация топлива
- •Химический состав топлива
- •3. Теплота сгорания топлива
- •Условное топливо
- •Лекция № 2 Теория горения топлива
- •Общая характеристика процессов горения.
- •Горение газообразного топлива
- •3. Горение жидкого топлива
- •4. Горение твердого топлива
- •Лекция № 3 Расчет горения топлива
- •Определение расхода воздуха.
- •Определение состава и количества продуктов сгорания.
- •3. Определение температуры горения.
- •Лекция № 4 Устройства для сжигания топлива
- •1. Общие принципы выбора рациональных методов сжигания топлива в печах
- •2. Устройства для сжигания газа (горелки)
- •3.Устройства для сжигания жидкого топлива (форсунки)
- •4. Комбинированные газомазутные горелки
- •Лекция № 5 Статика газов
- •1. Общие сведения про газы
- •3. Давление газов
- •4. Распределение давления по высоте печи
- •Лекция № 6-7 Динамика газов
- •1. Особенности движения газов
- •2. Уравнение Бернулли
- •3. Сверхзвуковое движение газов
- •4. Простое сопло и сопло Лаваля
- •5. Свободное и вынужденное движение
- •Струйное течение
- •8. Движение газов в печах
- •Лекция № 8-9 Основы теплопередачи
- •Основные понятия теории теплообмена
- •2. Теплопроводность при стационарном состоянии
- •4. Общие сведения о конвекции
- •5. Конвекция при свободном движении
- •6. Конвекция при вынужденном движении
- •7. Основные понятия и законы теплового излучения
- •8. Угловые коэффициенты
- •9.Теплообмен излучением между поверхностями, разделенными ослабляющей средой.
- •Лекция № 10-11 Нагрев металла
- •Общие сведения
- •2. Окисление стали
- •Обезуглероживание стали
- •Защита стали от окисления и обезуглероживания
- •Процессы, протекающие внутри нагреваемого металла
- •6. Основные положения рациональной технологии нагрева стали
- •7. Характеристика методов расчета нагрева
- •8. Нагрев тел при краевых условиях третьего рода
- •9. Определение выдержки металла
- •10. Принципы скоростного нагрева
Лекция № 4 Устройства для сжигания топлива
План
1. Общие принципы выбора рациональных методов сжигания топлива в печах.
2. Устройства для сжигания газа (горелки).
3. Устройства для сжигания жидкого топлива (форсунки).
4. Комбинированные газомазутные горелки.
1. Общие принципы выбора рациональных методов сжигания топлива в печах
Устройства для сжигания топлива предназначены для того, чтобы обеспечить превращение химической энергии топлива в тепловую энергию, необходимую для осуществления технологических операций в рабочем пространстве печи. Метод сжигания топлива выбирают в зависимости от вида топлива и назначения печи.
Выбирая и размещая устройства для сжигания топлива для конкретной конструкции печи, необходимо обеспечить:
1) в рабочем пространстве печи необходимую действительную температуру;
2) необходимый характер изменения температуры по длине и ширине печи;
3) подвод топлива, который соответствовал бы выбранному распределению температуры;
4) такой характер движения газов и теплообмена, который для данной печи является наиболее целесообразным.
Кроме перечисленных задач, при выборе устройств для сжигания топлива и систем отопления учитывают также следующие факторы: возможность использования подогретых газа и воздуха, надежность эксплуатации и удобство обслуживания, возможность применения автоматического регулирования и ряд других факторов, связанных с особенностями конструкции печей.
2. Устройства для сжигания газа (горелки)
Основным назначением горелок является организация процесса горения топлива так, чтобы обеспечить заданный, экономически целесообразный режим работы печи. Для достижения этой цели горелка должна обеспечить:
1) подвод и смешение между собой необходимых количеств топлива и воздуха;
2) полноту сжигания топлива в пределах рабочего пространства печи;
3) сжигание топлива с образованием такого пламени, которое может обеспечить требуемый по технологическим условиям уровень теплопередачи в рабочем пространстве печи.
Таким образом, весь цикл, который составляет процесс сжигания топлива (смешение — горение — теплопередача), должен быть выполнен с наивысшей эффективностью, с наивысшим коэффициентом полезного действия.
Основным классификационным признаком горелок является способ смешения газа с воздухом. По этому признаку горелки делят на три большие группы:
1) с полным предварительным смешением газа и воздуха (беспламенные горелки);
2) с частичным предварительным смешением газа и воздуха (горелки с улучшенным смешением);
3) горелки без предварительного смешения или с внешним смешением (пламенные горелки).
К первой группе относятся такие горелки, которые обеспечивают полное смешение топлива и воздуха еще до выхода в печь. В печь (в зону горения) подают заранее подготовленную горючую смесь; процесс горения имеет кинетический характер. Такие горелки часто называют беспламенными, так как заранее подготовленная топливовоздушная смесь, сгорая, почти не дает видимого пламени. Беспламенные горелки дают факел с малой излучательной способностью, радиация такого факела быстро падает по мере удаления от горелки.
В горелках с частичным предварительным смешением к топливу предварительно (до выхода в печь) подмешивается только часть воздуха, необходимого для горения.
В горелках с внешним смешением образование смеси происходит в одном объеме с горением, которое имеет диффузионный характер. В результате при сжигании топлива, содержащего углеводороды, образуется хорошо видимое пламя. Поэтому эти горелки часто называют пламенными.
Горелки с полным предварительным смешением (инжекционные горелки)
В инжекционных горелках, дающих хорошее предварительное смешение топлива с воздухом, необходимая полнота сгорания достигается при наименьшем по сравнению с горелками других типов коэффициенте избытка воздуха. Уменьшение коэффициента избытка воздуха влечет за собой увеличение температуры горения. Поэтому горелки с предварительным смешением для аналогичного топлива обеспечивают наивысшую температуру горения.
Предварительное смешение газа и воздуха требует специальных устройств-смесителей, которые могут быть выполнены или заодно с горелкой, или отдельно от нее. Наибольшее распространение получили смесители инжекционного типа. На рис. 3 и 4 представлены инжекционные смесители конструкции Стальпроекта.
На рис. 3 показан инжекционный смеситель, выполненный отдельно от горелки и подающий газо-воздушную смесь сразу в несколько горелок.
На рис. 4 изображен инжекционный смеситель, представляющий собой единое целое с горелкой. В зависимости от производительности горелок используют ту или другую конструкцию. При диаметре выпускного отверстия dн.г ≤75 мм применяют горелку, изображенную на рис. 3, а при dн.г >75 мм применяют горелку, приведенную на рис.4. Смеситель работает следующим образом. Газообразное топливо под определенным давлением поступает в смеситель через входной патрубок 1 и, выходя с большой скоростью через сопло 3, инжектирует необходимый для горения воздух. Воздух подсасывается из окружающей атмосферы через кольцевую щель между воздушной шайбой 2 и смешивающей трубой 4.
Газ смешивается с воздухом во время подсасывания воздуха, однако для полного перемешивания нужен еще дополнительный участок, роль которого и выполняет смешивающая труба 4, длина которой должна быть не меньше семи ее диаметров.
Рисунок 3 - Инжекционный смеситель, выполненный отдельно от горелки
1 — входной патрубок; 2 — воздушная шайба; 3 — газовое сопло; 4 — смешивающая труба; 5 — горелка
Рисунок 4 - Инжекционный смеситель, выполненный заодно с горелкой
В инжекционной горелке подобной конструкции при изменениях расхода одного и того же топлива автоматически может поддерживаться заданный коэффициент расхода (избытка) воздуха, так как изменение расхода газа влечет за собой изменение количества инжектируемого воздуха. Применение инжекционных смесителей при работе на холодном воздухе позволяет отказаться от воздухопроводов и вентиляторов, что является преимуществом горелок этого типа.
Производительность и устойчивость работы инжекционных горелок в значительной мере зависят от давления, под которым поступает газообразное топливо. Если давление таково, что скорость выхода смеси из носика горелки окажется меньше скорости горения для данного топлива, то пламя будет проскакивать внутрь смешивающей трубы и горелка может выйти из строя.
Возможен и такой случай, когда при чрезмерном давлении скорость выхода смеси из носика горелки значительно превысит скорость горения и пламя будет отрываться от носика горелки, что снизит эффективность ее работы. Кроме работы на холодном атмосферном воздухе, инжекционные горелки определенных конструкций могут работать и на подогретых газе и воздухе, что особенно важно для печей, отапливаемых бедным топливом, например доменным газом. На рис. 5 показана инжекционная горелка подобного назначения конструкции Стальпроекта.
1 — туннель; 2 — горелка; 3 — опорная стойка; 4 — дроссельный клапан; 5 — колено; 6 — изоляция
Рисунок 5 - Инжекционная горелка, работающая на подогретых средах
Важно правильно выбрать допускаемую температуру подогрева газа и воздуха, чтобы исключить возможность воспламенения в смесителе. Опыты Стальпроекта показали, что при температуре смеси 850 К доменный газ не воспламеняется, а предельная температура нагрева смеси составляет 673 К. Эти горелки применяют обычно на крупных нагревательных печах. Печи, оборудованные такими горелками и керамическими рекуператорами из шамотных блоков, могут работать без принудительной подачи воздуха.
В работе инжекционных горелок существенную роль играет туннель. В процессе горения газа стенки туннеля раскаляются, что обеспечивает поджигание новых порций газо-воздушной смеси и тем самым способствует устойчивому горению.
При всех отмеченных преимуществах инжекционным горелкам свойственны следующие дефекты: недостаточные пределы регулирования, невозможность изменять теплоты сгорания топлива при данном диаметре сопла, большие размеры горелок значительной производительности.
Беспламенные горелки не следует применять в том случае, когда по условиям работы печи необходим хорошо светящийся и достаточно длинный факел.
Горелки с внешним смешением, (пламенные горелки)
Горелки с внешним смешением получили очень широкое распространение на печах различного назначения и размеров. В зависимости от их конструктивного оформления длина факела изменяется в очень широких пределах. Общим для горелок с внешним смешением является то, что до выхода из горелки топливо и воздух подаются по отдельным каналам. Перемешивание газа с воздухом осуществляется на выходе из горелки в рабочем пространстве печи. В результате этого горение топлива затягивается и для обеспечения необходимой полноты сжигания топлива необходим избыток воздуха (10—15 %).
Существуют различные методы ввода газа и воздуха, которые в той или иной мере осуществляются в конструкциях пламенных горелок. Конструктивное оформление ввода газа и воздуха оказывает весьма сильное влияние на интенсивность смешения и как следствие на длину факела. Это хорошо видно из рис. 6. Второй и пятый случаи соответствуют широко распространенным горелкам «труба в трубе» и турбулентным. При коаксиальном подводе газа и воздуха (второй случай) качество смешения наиболее низкое, а длина факела наибольшая. Если придать воздуху интенсивное вращательное движение применением корпуса горелки улиткообразной формы (случай пятый), то смешение значительно улучшается, а факел укорачивается. В связи с этим турбулентные горелки с внешним смешением иногда называют горелками с улучшенным смешением. Таким образом, чем лучше смешение, тем короче факел.
Пламенные горелки целесообразно применять при сжигании топлива с высокой теплотой сгорания, когда при достаточно высоком коэффициенте расхода кислорода, равном 1,1—1,15, можно обеспечить необходимый нагрев металла. Такие горелки обычно применяют при необходимости концентрированного подвода топлива небольшим числом горелок. При применении горелок с внешним смешением наиболее просто осуществляется переход с одного вида топлива на другой.
Рисунок 6 - Влияние конструкции горелки на длину факела
К недостаткам горелок с внешним смешением надо отнести следующее:
1) высокое значение коэффициента избытка воздуха, что вызывает излишний расход топлива; 2) для подачи воздуха необходим вентилятор; 3) для регулирования количества воздуха по изменению количества газа нужны специальные устройства.
Имеется много различных горелок с внешним смешением. Ниже в качестве примеров рассмотрены лишь типовые горелки той или иной группы.
Горелки типа «труба в трубе». Эти горелки (их часто называют двухпроводными) могут работать на различных печах и на различном топливе при небольшом давлении и допускают широкие пределы регулирования. Скорость входа смеси в устье горелки принимают в пределах ω=10÷70 м/с при давлении газа и воздуха от 98 до 4900 Па. Необходимое давление газа и воздуха следует принимать на 35—40 % больше динамического напора газа и воздуха (рис. 7).
Рисунок 7 - Горелка «труба в трубе»
Следует также правильно выбирать соотношение скоростей газа и воздуха в указанных сечениях. Ниже приведены приближенные рекомендуемые значения отношения площади воздушного кольца к площади сечения газовой трубки для различных топлив:
Габариты горелок невелики. Горелки применяют при подогретых газе и воздухе; работа горелок не зависит от давления в печи. Смешение топлива с воздухом в двухпро- водных горелках плохое, что вызывает образование длинного факела. Поэтому их целесообразно применять в тех случаях, когда тепловыделение от пламени должно быть растянуто по длине рабочего пространства. Подобные горелки пока представляют собой оптимальный вариант для методических печей, отапливаемых природным газом. Применение горелок данного типа стимулируется также относительной простотой их конструкции и малой стоимостью.
Турбулентные горелки. Эти горелки по конструктивным формам очень многообразны, однако общим для них является то, что в них воздушная струя поступает тангенциально по отношению к газовой. Благодаря этому воздух приобретает вращательное движение, что способствует улучшению перемешивания и общей турбулизации факела.
Одной из наиболее распространенных конструкций является турбулентная горелка Стальпроекта (рис. 8), рассчитанная на топливо с теплотой сгорания 3770—8280 кДж/ /м3. В этой горелке воздух приобретает вращательное движение благодаря улиткообразной форме воздушной части корпуса. Газ поступает в устье горелки со значительной скоростью, которая обеспечивается постоянным сужением газового сопла и пережимающим действием внутренней трубки. Вращающийся вокруг газовой струи воздух разбивает ее, обеспечивая сравнительно хорошее перемешивание их друг с другом. Горелка работает при коэффициенте расхода (избытка) воздуха, равном 1,1, и создает факел, длина которого в 7—10 раз больше диаметра устья горелки.
Для турбулентных горелок данной конструкции скорость газо-воздушной смеси в устье горелки принимают в пределах 15—-40 м/с, причем при скорости смеси 40 м/с давление газа и воздуха должно составлять 4,9—6,9 кПа.
Рисунок 8 -Турбулентная горелка конструкции Стальпроекта
Турбулентные горелки имеют следующие преимущества перед горелками других типов: 1) сравнительно низкое давление газа и воздуха; 2) при низком давлении и довольно простой конструкции могут обеспечить достаточно хорошее смешение топлива с воздухом; 3) могут работать на подогретых газе и воздухе.
Благодаря этим преимуществам турбулентные горелки нашли широкое применение на различных нагревательных и термических печах.
Горелки с регулируемой длиной факела. В некоторых печах расход топлива изменяется во времени. При этом в соответствии с изменением тепловой нагрузки изменяются скорость истечения газа и воздуха и длина факела, что может привести к нежелательному изменению температуры по длине рабочего объема печи. Чтобы избежать этого, применяют горелки с регулируемой длиной пламени.
На рис. 9 представлена горелка с регулируемой длиной пламени, разработанная для нагревательных печей. К горелке подводят первичный и вторичный газ. Первичный газ поступает через центральное сопло, а вторичный — через шесть сопел, оси которых совпадают с отверстиями для прохода воздуха. Если в горелку подается только первичный газ, то вследствие слабого смешения образуется растянутый факел. При подаче только вторичного газа смешение будет лучше, а факел короткий. Комбинируя соотношение первичного и вторичного газа, можно поддерживать факел необходимой длины.
Рисунок 9 - Горелка с регулируемой длиной пламени
Горелки, применяемые при косвенном режиме работы печи. При косвенном режиме сжигание газа должно быть выполнено так, чтобы селективное излучение продуктов сгорания было трансформировано в сплошное по спектру излучение огнеупорного материала на нагреваемый металл. Роль горелки сводится к тому, чтобы с наибольшей эффективностью раскалить поверхность керамики до высокой температуры. Такие горелки обеспечивают контактное сгорание газа на керамической поверхности с максимальным приближением к поверхности огнеупора зоны высоких температур пламени. Чем выше температура поверхности керамики, тем больше ее теплоотдающий эффект. В качестве теплоотдающей керамической поверхности могут быть использованы поверхности керамических корпусов горелок и кладка свода, расположенная вокруг горелки. Горелки, применяемые для обеспечения косвенного режима, могут быть с предварительным и внешним смешением.
Предварительное смешение применяется, например, в радиационных горелках с излучающей чашей.
В горелках с излучающей чашей корпус горелки выполняется из высококачественного, обычно высокоглиноземистого (алунда, муллита) огнеупорного материала. Поэтому такие горелки часто называют керамическими горелками. Одна из таких горелок представлена на рис. 10. Внутренний диаметр выходной части чаши обычно находится в пределах 50—170 мм. В центре чаши ввинчена керамическая пробка, имеющая 20—40 узких пазов шириной около 0,5 мм каждый. По этим пазам заранее приготовленная горючая смесь поступает в зону горения. Выходные отверстия в пробке выполнены так, что горючая смесь растекается вдоль вогнутой поверхности чаши и, сгорая в непосредственной близости, раскаляет ее до высокой температуры. Давление горючей смеси обычно около 19,6 кН/м2. Излучение при теплоте сгорания топлива 37700 кДж/м3 составляет примерно 70 %; с уменьшением теплоты сгорания доля излучения падает. Оптимальное теплонапряжение поверхности излучающей поверхности чаши 580—1280 кВт/м2.
Рисунок 10 - Радиационная горелка с излучающей чашей
Рисунок 11 - Конфигурация горелочных камней плоскопламенных горелок
В последнее время все более широкое распространение приобретает сводовое отопление печей, при котором все необходимые горелки или некоторые размещаются на своде печи. Назначение этих горелок заключается в том, чтобы обеспечить максимально возможное излучение на нагреваемый металл внутренней поверхности свода. С этой целью конструкции горелок выполняются так, чтобы образующееся пламя тонким (плоским) слоем растекалось по элементам поверхности свода, расположенным вокруг горелки. Вследствие этого такие горелки получили название плоскопламенных горелок.
Для создания разомкнутого пламени, стелющегося по поверхности свода, в плоскопламенных горелках применяют горелочные камни специальной формы и рассекатели. Кроме того, воздушному потоку обычно придается вращательное движение. Конфигурация туннеля горелочного камня оказывает существенное влияние на форму пламени (рис. 11). Обычно плоскопламенные горелки применяют без туннеля (рис. 11, б) или с таким туннелем, который представлен на рис. 11, а.
