4. Коксовый газ – получается из угля в коксовых батареях, теплота сгорания – 18 МДж/м3.

5. Доменный газ – при выплавке чугуна, теплота сгорания 4 МДж/м3.

6. Генераторный газ - получают путем газификации твердого топлива (газификация – термическая обработка с ограниченным количеством окислителей), теплота сгорания 4-6,5 МДж/ (при воздушном дутье, окислитель воздух).

 

46. Физико-химические основы процесса горения

Горение химический процесс реакции топлива с кислородом, сопровождающийся выделением большого количества теплоты. Сопровождается теплообменом и диффузией.

Горение бывает:

Гомогенное – топливо и окислитель в одном и том же агрегатном состоянии.

Гетерогенное – топливо и окислитель в различных агрегатных состояниях.

Горение сопровождается пламенем.

Пламя – газовая фаза, в которой протекают окислительные реакции и присутствуют светящиеся компоненты.

Пламя может быть голубым, фиолетовым, оранжевым (светятся твердые частички углерода).

Температура самовоспламенения температура топливовоздушной смеси, при достижении которой смесь воспламеняется без внешнего источника пламени.

Температура воспламенения - температура стенок сосуда с топливовоздушной смесью, при достижении которой происходит дальнейший саморазогрев семи и дальнейшее воспламенение.

саморазогрев смеси, время саморазогрева - индукционный период.

Температура воспламенения основных топлив:

• древесина

• бурые угли

• каменные угли

• антрацит

• мазут

• горючий газ

Необходимые условия горения:

1. Присутствие окислителя в достаточном количестве.

2. Температура реагирующей системы, превышающая температуру воспламенения.

47. Топочные устройства, их классификация, рабочие характеристики

Топочные устройства – это устройства для сжигания топлива.

Подразделяются на:

• тепловые;

• силовые;

• технологические.

Тепловые – преобразование химической энергии в тепловую с повышением температуры.

Силовые – предназначены для получения продуктов сгорания с высокой температурой и высоким давлением.

Технологические – элементы технологической системы производственного процесса.

 

топка с плотным фильтрующим слоем (на 1м3-700-1000 кг топлива – высокая тепловая инерционность);

топка с кипящим слоем (для топки характерны 2 критические скорости подачи воздуха, 1-ая соответствует возникновению кипящего слоя, 2-ая разрушению слоя и уносу частиц из топки, 400-600 кг на 1 м3);

камерная топка (используется для сжигания газообразного топлива, жидкого, твердого (в пылевидном состоянии), 20-30 г на 1 м3);

вихревая топка (применяется для сжигания газообразного и твердого топлива, 90% шлака удаляется из топки).

Рабочие характеристики:

• Тепловая производительность, [Вт].

• Пригодность для сжигания данного вида топлива.

• Коэффициент избытка воздуха.

• Тепловое напряжение топочного объема – количество теплоты, выделяемое при сгорании топлива на 1м3 топочного объема в час, [Вт/м3].

• Тепловое напряжение зеркала горения для слоевых топок, [Вт/м2].

Технологическая схема производства пара на ТЭС

1-бункер сырого угля

2- углеразмольная мельница

3- пылеугольная горелка

4- водяной экономайзер