Диффузионно-кинетическая теория горения и газификации; макрокинетика процессов при газификации углей

Сущность реакции горения, основные конечные продукты: вода и диоксид углерода. Порядок активации смеси топлива с воздухом, необходимые параметры. Скорость распространения пламени в топливно-воздушной среде. Описание процесса горения, основные этапы.

Рубрика Производство и технологии
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 25.08.2013
Размер файла 14,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Диффузионно-кинетическая теория горения и газификации; макрокинетика процессов при газификации углей

горение углерод топливо

Реакции горения являются необратимыми. Конечными продуктами горении любого топлива (газообразного, жидкого или твердого) являются вода и диоксид углерода. Горение сравнительно легко может быть доведен до полного сгорания исходного топлива. Реакции горения - экзотермические. Тепловой эффект возрастает по мере глубины горения и в пределе равен теплоте сгорания топлива. Горение характеризуется высокими значениями энергии активации, т.е. скорость его резко возрастает при повышении температуры.

Для активации смеси топлива с воздухом необходимо его предварительно нагреть до температуры воспламенения, которая зависит от свойств топлива (его температур вспышки, воспламенения и самовоспламенения) и условий его сжигания. Воспламенение холодных топливо - воздушных смесей происходит при определенной концентрации топлива в смеси, ограниченной нижним и верхним пределами. С увеличением температуры эти пределы расширяются.

Скорость распространения пламени в топливо-воздушной среде является важнейшей характеристикой топлива. Она зависит от свойств топлива, температуры горения и количества воздуха в горючей смеси.

Горение, химическая реакция, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и тепло- и массообменном с окружающей средой и протекает в условиях прогрессирующего самоускорения. Такие реакции сразу во всем объеме системы, называются самовоспламенением, самоускорение реакции в локальном объеме вследствие подвода энергии от внешнего источника энергии - зажигание. Различают гомогенное горение и гетерогенное. При гомогенном горении реакция протекает в перемешанной на молекулярном уровне смеси реагентов, при гетерогенном - на границе участвующих в горении веществ. Продуктами горения могут как газы, так и конденсированные вещества. Химическая природа горения может быть различной. Наиболее распространено кислородное горение. Известно ряд реакций и бескислородного горения: распад ацетилена; взрывчатых веществ; реактивных однокомпонентных топлив; прямой синтез из элементов карбидов; боридов; силицидов и др. Наиболее важные области применения горения: теплоэнергетика, автомобильный, авиационный, морской и железнодорожный транспорт, доменный процесс, производство сажи и ацетилена и др.

Важными показателями топлива являются его теплотворная способность - количество тепла, выделяющегося при сгорании единицы массы или объема топлива и температура сгорания - температура, образующаяся при горении топлива.

Для топлива важны также его температура вспышки - температура, при которой при поднесении к топливу открытого огня оно вспыхивает и тут же гаснет, температура воспламенения - температура, при которой топливо горит длительное время за счет тепла, образующегося при горении, температура самовоспламенения - температура, при которой топливо в присутствии воздуха или кислорода вспыхивает само по себе без внешнего источника огня.

Горючими компонентами топлива (газ, нефтепродукты, каменный уголь, дрова и т.п.) являются водород, углерод, сера. Вода, азот, соли, металлы и пустая порода являются примесями, снижающими теплотворную способность топлива и образующие золу и шлак.

Горение происходит следующим образом. Топливо, находящееся при температуре воспламенения при поднесении к нему огня вспыхивает, выделяет тепло и образует поток паров и газов. За счет тепла топливо нагревается и усиливает нагрев объема топлива. Кислород воздуха притекает к очагу горения и образуется 3 слоя огня: наружный - догорание топлива, средний - слой максимального горения и центральный слой - слой испарения топлива. Подача топлива к очагу горения производится форсунками под давлением, самотеком, по поверхности слоя топлива.

Механизм горения относится к свободно-радикальных цепных реакций с вырожденным разветвлением.

Процесс газификации твердого топлива является высокотемпературным процессом воздействия углерода твердого топлива с окислителем с получением горючего газа - Н2, СО и СН4. В качестве окислителей используют кислород (или обогащенный кислородом воздух), водяной пар и диоксид водорода. При взаимодействии углерода топлива с газопаровыми потоками (О2, СО2, водяной нар) при высоких температурах в получаемом генераторном газе присутствуют в разных пропорциях одни и те же компоненты - СО, СО2, Н2, СН4. Однако реакции, по которым они могут быть получены, крайне разнообразны, и на них существенно влияет температура.

В зависимости от соотношения исходных реагентов, температуры, продолжительности реакции и других факторов можно получить газовые смеси самого разного состава.

Впервые газификацию угля провели в Англии в 1835 г. для производства светильного газа. В России в 1835 г. был построен завод для производства светильного газа из каменного угля, который, кстати, доставляли из Англии. В СССР в 1950-х голах было 350 газогенераторных станций, включавших 2500 газогенераторов. Однако впоследствии в большинстве стран отрасль свернули из-за достаточно больших запасов нефти и природного газа. Сейчас отрасль вновь возрождается.

Достоинства газификации:

возможность перехода серы в газы Н2S и SО2, откуда ее легче извлечь, чем из продуктов прямого гидрирования или сжигания угля (при этом происходит загрязнение атмосферы);

возможность синтеза углеводородов из газа при более мягких условиях, чем при прямом гидрировании.

Вариантов газификации много:

по компонентам дутья (пар - воздух, пар - О2, пар);

по характеру слоя угля (стационарный, кипящий):

по давлению (атмосферное, повышенное до 3 МПа):

по температуре (от 800 до 1200о С);

по способу золо- или шлакоудаления (сухой, жидкий):

по способу подвода тепла (непосредственно, через стенку);

по способу получения газа заданного состава и с заданной теплотой сгорания (низкой - 6 - 7 МДж/кг, средней 12 - 18 МДж/кг и высокой - 30 - 35 МДж/кг).

Газификации может быть подвергнуто большинство твердых горючих ископаемых, и при этом можно получить газ заданною состава или заданной теплотой сгорания, поскольку эти параметры в значительной степени определяются температурой, давлением и составом применяемого дутья.

Газ с низкой теплотой сгорания образуемся при использовании воздушного или паровоздушного дутья. В нем много балласта (азота) - до 40 - 50 % об., и поэтому он имеет низкую теплоте сгорания. Применяется в топках промышленных печей и для углубления переработки нефти путем газификации кокса и производства электроэнергии.

Газ со средней теплотой сгорания получают в процессах паровой или парокислородной газификации твердых топлив под давлением 2,0 - 2,5 МПа. По составу он представляет собой смесь оксидов углерода, водорода и небольшою количества метана: СО2 - 30 - 35 %, СО - 10 - I3 %,, Н2 - 38 - 40 %, СН4 - 10 - 12%.

По экономическим соображениям такие газы применяют в ограниченных масштабах.

Газ с высокой теплотой сгорания, приближающийся по этому показателю к природному газу, в настоящее время в промышленных масштабах не производят, однако технология его получения в ряде случаев отработана на достаточно крупных опытно-промышленных установках.

Газы заданного состава предназначены для синтеза химических продуктов и представляют собой смеси водорода с азотом или оксидом углерода (в широком диапазоне соотношений) либо технический водород. Используют их в процессах синтеза аммиака, метанола, углеводородов по Фишеру-Тропшу, оксосинтезе, восстановление железа, гидрокрекинге и др.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Главные функции, выполняемые горном доменной печи. Скорость реакции горения топлива, диффузия молекул кислорода в пограничный слой. Количество образующейся окиси углерода, температура и концентрация кислорода в газовой фазе. Окислительные зоны печи.

    контрольная работа [145,7 K], добавлен 11.09.2013

  • Определение химических составов шихты и дисперсности реагентов, обеспечивающих высокую скорость горения и фазоразделения продуктов реакции при самораспространяющемся высокотемпературном синтезе. Разработка математической модели процессов горения.

    автореферат [1,1 M], добавлен 13.01.2014

  • Расчетное исследование влияния основных параметров топочного процесса на полноту сгорания топлива в котле. Математическое моделирование горения движущейся коксовой частицы. Расчет движения частицы в заданном поле скоростей и горения коксового остатка.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 27.08.2012

  • Классификация печей по принципу теплогенерации, по технологическому назначению и режиму работы. Основная характеристика и конструкция стационарной отражательной печи для рафинирования меди. Состав твердого топлива, различные условия процесса его горения.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 09.10.2014

  • Классификация металлургических печей по принципу теплогенерации, технологическому назначению и по режиму работы. Тепловая работа барабанно-вращающих печей. Виды, состав твердого топлива и их особенности. Характеристика различных условий процесса горения.

    курсовая работа [711,4 K], добавлен 12.04.2015

  • Методы использования тепловых вторичных ресурсов, установки для внешнего теплоиспользования. Принципиальные схемы использования теплоты производственной воды, тепловые аккумуляторы. Расчет процесса горения в топке, тепловой нагрузки и расхода топлива.

    курсовая работа [727,1 K], добавлен 21.06.2010

  • Термодинамическая эффективность работы котла-утилизатора. Расчет процесса горения топлива в топке котла, котельного агрегата. Анализ зависимости влияния температуры подогрева воздуха в воздухоподогревателе на калориметрическую температуру горения топлива.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 22.10.2012

  • Способы производства клинкера. Расчет горения топлива, выход газообразных продуктов горения. Определение материального баланса печи и теплового баланса холодильника. Технологический коэффициент полезного действия печи, газообразные продукты на выходе.

    курсовая работа [114,7 K], добавлен 26.01.2014

  • Подготовка исходных данных по топливному газу и водяному пару. Расчет процесса горения в печи. Тепловой баланс печи, определение КПД печи и расхода топлива. Расчет энергетического КПД тепло-утилизационной установки, эксергетического КПД процесса горения.

    курсовая работа [1017,0 K], добавлен 18.02.2009

  • Определение полезной тепловой нагрузки на выходе из печи. Расчет процесса горения: теплотворной способности топлива, теоретического расхода воздуха, состава продуктов горения. Коэффициент полезного действия печи и топки. Вычисление конвекционной секции.

    курсовая работа [155,1 K], добавлен 10.12.2014

  • Расчет тепловой работы методической толкательной печи для нагрева заготовок. Составление теплового баланса работы печи. Определение выхода продуктов сгорания, температур горения топлива, массы заготовки, балансового теплосодержания продуктов сгорания.

    курсовая работа [6,6 M], добавлен 21.11.2012

  • Расчет горения топлива для определения расхода воздуха, количества и состава продуктов сгорания, температуры горения. Характеристика температурного режима и времени нагрева металла. Вычисление рекуператора и основных размеров печи, понятие ее футеровки.

    курсовая работа [349,4 K], добавлен 30.04.2012

  • Определение возможности расслоения сырьевого шлама; расчет трехкомпонентной клинкерной смеси. Скорость осаждения сырьевых компонентов в зависимости от гранулометрии при заданной температуре шлама; характеристика твердого и жидкого топлива, расчет горения.

    курсовая работа [324,3 K], добавлен 22.05.2012

  • Выполнение расчета горения топлива с целью определения количества необходимого для горения воздуха. Процентный состав продуктов сгорания. Определение размеров рабочего пространства печи. Выбор огнеупорной футеровки и способа утилизации дымовых газов.

    курсовая работа [365,4 K], добавлен 03.05.2009

  • Расчет расхода газового топлива и процесс горения его в топочном устройстве. Определение максимальной скорости распространения пламени. Концентрационные пределы взрываемости при работе топочного устройства. Расчет энергии и мощности химического взрыва.

    курсовая работа [780,0 K], добавлен 15.10.2013

  • Определение содержания углерода, расчёт избыточного тепла, химический состав чугуна при выплавке стали. Расчёт горения топлива, определение его количества на науглероживание ванны и коэффициента полезного теплоусвоения топлива в конверторной плавке.

    курсовая работа [88,0 K], добавлен 05.12.2012

  • Объем воздуха, необходимый для горения топлива. Выход газообразных продуктов горения. Материальный баланс печи. Выход углекислого газа из сырья. Тепловой эффект клинкерообразования. Тепловой баланс теплового агрегата. Аэродинамический расчет печи.

    курсовая работа [114,1 K], добавлен 08.02.2013

  • Расчет сырьевой смеси и горения газообразного топлива. Изготовление на производстве портландцементного клинкера. Изучение химического состава сырьевых компонентов. Определение массового, объемного расхода топлива и материального баланса его состава.

    контрольная работа [397,0 K], добавлен 10.01.2015

  • Определение горючей массы и теплоты сгорания углеводородных топлив. Расчет теоретического и фактического количества воздуха, необходимого для горения. Состав, количество, масса продуктов сгорания. Определение энтальпии продуктов сгорания для нефти и газа.

    практическая работа [251,9 K], добавлен 16.12.2013

  • Физико-химические основы процесса газификации. Выбор, обоснование и описание технологической схемы. Принцип работы лабораторной установки. Мероприятия по обеспечению безопасности и здоровых условий труда в лаборатории.

    дипломная работа [155,2 K], добавлен 11.06.2003

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.