- •1. Способы выражения состава топлива
- •2. Какие вопросы решаются при расчете процесса горения топлива.
- •3. Устройства для сжигания твердого топлива.
- •4. Устройства для сжигания газообразного топлива.
- •5. Устройства для сжигания жидкого топлива.
- •6. Понятия объем газов, скорость движения, плотность. Зависимость от температуры.
- •7. Силы, действующие в газах.
- •8. Сопротивления, возникающие при движении газов.
- •9. Виды напоров.
- •10. Естественное и принудительное движение газов в печных установках.
- •11. Устройство, работа центробежных вентиляторов. Классификация.
- •12. Принцип создания тяги в дымовой трубе.
- •13. Основы подбора вентилятора.
- •14. Классификация печей силикатной промышленности в зависимости от устройства рабочей камеры.
- •15. Технико-экономические показатели работы тепловых промышленных установок.
- •16. Тепловые установки в технологии вяжущих материалов.
- •17. Схема устройства туннельной печи.
- •18. Схема работы шахтной печи.
- •19. Схема работы вращающейся печи.
- •20. Вращающиеся печи. Схема установки.
- •21. Классификация стекловаренных печей.
- •22. Назначение регенераторов в стекловаренных печей.
- •23. Назначение металлических каркасов у промышленных печей.
- •24. Тепловые балансы печей.
- •25. Способы передачи тепла.
- •26. Теплофизические свойства материалов. Зависимость свойств от температуры.
- •27. Общая характеристика печестроительных материалов.
- •28. Требования к материалу футеровки туннельных печей.
- •29. Характеристика огнеупоров, используемых при сооружении ванных печей.
- •30. Требования к огнеупорам, используемым при сооружении шахтных печей.
1. Способы выражения состава топлива
Составы твердого и жидкого топлив выражают в % по массе содержащихся в них химических элементов: С, H, O, N и той части S, которая может участвовать в реакциях окисления (Sгор). Указывают также зольность, т. е. содержание минеральной составляющей топлива, которая при его сжигании выделяется в виде золы (обозначается А) и влаги (W). Составы твердого и жидкого топлив изменяются со временем, при этом наиболее значительны изменения влагосодержания, происходящие в течение суток и в зависимости от времени года.
Состав топлива может быть задан в пересчете на органическую массу, в этом случае учитывается содержание С, Н, О, N. Если состав выражен в пересчете на горючую массу, учитывается также содержание Sгор, в пересчете на сухую массу дополнительно учитывается зольность. Наконец, если задан состав рабочего топлива, наряду со всеми этими составляющими учитывается содержание влаги. Содержание, например, углерода в каждом из этих четырех случаев обозначается соответственно С°, Сг, Сс, ср, а содержание i-й составляющей в общем виде Bi°, Вiг, Вiс, Biр. При любом способе задания состава суммарное содержание всех учитываемых составляющих должно равняться 100%.
Состав газообразного топлива выражают в % по объему содержания составляющих газовой смеси, в том числе углеводородов N2, 02, H2S, CO2, СО, Н2, СН4, С2Н6, С3Н8 и т. д. Содержание углеводородов с количеством атомов углерода в молекуле, равным 5 и более, обычно учитывают совместно и обозначают C5H12+B (содержание пентана и высших углеводородов). При расчетах его рассматривают как содержание чистого C5H12. Может быть задан состав сухого и рабочего газообразного топлива, содержание составляющих обозначается соответственно СН4с и СН4р. Содержание водяного пара принимается как максимально возможное при данной температуре топлива (т. е. отвечающее его относительной влажности, равной 100%), что достигается в результате очистки газа.
2. Какие вопросы решаются при расчете процесса горения топлива.
Определение параметров сжигания топлива:
1) расход воздуха
2) объем и состав дымовых газов
3) температура горения топлива
4) составление материального баланса процесса горения (для проверки правильности расчетов)
3. Устройства для сжигания твердого топлива.
Твердое топливо сжигают в топках или непосредственно в рабочем пространстве печи. Различают простые (рис. а) и полугазовые топки.
Большее распространение получили полумеханические и механические топки. Колосниковая решетка состоит из плит с отверстиями для подачи воздуха. Шуровочная планка совершает возвратно – поступательные движения по колосниковой решетке. Планка передвигается автоматически.
В топочных устройствах с неподвижной колосниковой решеткой сжигают древесину, торф и угли, за исключением спекающихся и тощих углей.
В механизированных топочных устройствах сжигают торф, бурые и каменные угли.
В полугазовых топках
горение топочных газов происходит в
рабочем пространстве печи. В этих топках
используют топливо с большим количеством
летучих: торф и длиннопламенные угли.
Воздух, необходимый для процесса горения,
подают в два приема: первый раз воздух
подают под к
олосниковую
решетку с целью получения полугаза,
второй газ – в верхнюю часть топочного
устройства или рабочее пространство
печи. Как правило, чем больше толщина
соя топлива, находящегося на колосниковой
решетке, тем больше образуется продуктов
неполного сгорания (торф – 1 м, бурый
уголь – 0,4 – 0,5 м, антрацит – 0,4 м).
