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 11.09.2013Определение 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 13.01.2014Расчетное 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 27.08.2012Классификация 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 09.10.2014Классификация 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 12.04.2015Методы 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 21.06.2010Термодинамическая 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 22.10.2012Способы 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 26.01.2014Подготовка 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 18.02.2009Определение 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 10.12.2014Расчет 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 21.11.2012Расчет 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 30.04.2012Определение 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 22.05.2012Выполнение 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 03.05.2009Расчет 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 15.10.2013Определение 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 05.12.2012Объем 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 08.02.2013Расчет 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 10.01.2015Определение 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 16.12.2013Физико-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