Исследование применения интегрально-комплексной технологии на котле типа ДЕ-16-14 гм при сжигании природного газа
Анализ результатов исследования применения интегрально-комплексной технологии, в основе которой лежит впрыск влаги в область горения в зоне действия акустических колебаний. Изучение процесса увеличения коэффициента полезного действия котельной установки.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 17.07.2018 |
Размер файла | 225,2 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/
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»
Университет «Падерборн»
Исследование применения интегрально-комплексной технологии на котле типа ДЕ-16-14 гм при сжигании природного газа
УДК 621.184 : 001.891.5 Качанов Александр Николаевич, д.т.н., профессор, зав. каф. «Электрооборудование и энергосбережение» e-mail: kan@ostu.ru.
Коренков Дмитрий Андреевич, аспирант каф. «Электрооборудование и энергосбережение»
Худокормов Николай Николаевич, вед. специалист ЗАО «РЭС»
Пал Манфред, доктор наук, профессор кафедры «Механическая перерабатывающая техника»
Курск
Аннотации
В статье приведены результаты исследования применения интегрально-комплексной технологии в основе которой лежит впрыск влаги в область горения в зоне действия акустических колебаний. Показаны результаты увеличения КПД котельной установки и снижения выбросов окислов азота. Приведены данные влияния частоты колебаний на величину снижения выбросов окислов азота.
Тhe article presents the results of a study of application of integrated-complex technology which is based on injection of moisture in the area of combustion in range of the acoustic oscillations. Shows the results of the increase in the efficiency of the boiler plant and reduce emissions of nitrogen oxides. Are given data on the effect of the oscillation frequency on the value of reducing emissions of nitrogen oxides.
Применение интегрально-комплексных технологий для котлов типа ДЕ основывается на технологии впрыска влаги в область горения газового топлива в зоне действия акустических колебаний [1, 2].
В задачу исследований, которые были проведены на котле типа ДЕ, входило:
- выявление эффективности воздействия впрыска влаги в область горения в зоне действия акустических колебаний;
- выявление максимально возможного содержания влаги без снижения КПД котла;
- определение частоты акустических колебаний, воздействующих на область горения, влияющей на процент снижения выбросов окислов азота.
Для решения указанных выше исследовательских задач была смонтирована опытно-промышленная установка на базе парового котла типа ДЕ 16-14 ГМ. В качестве генератора акустических колебаний использована акустическая форсунка, в основе конструкции которой был использован стержневой генератор акустических колебаний Гартмана. Акустическая форсунка была установлена на базу штатной форсунки в горелочном устройстве ГМ 7. Котел был оборудован всеми необходимыми приборами для проведения балансовых испытаний котла. Испытания котла проводились в объеме балансовых испытаний. На рис.1 приведены результаты испытаний, из которых видно четкое снижение выбросов оксидов азота. График изменения КПД показан на рис.2.
Рисунок 1 - Снижение выбросов окислов азота в базовом режиме и режиме подавления выбросов оксидов азота (Котел типа ДЕ-16-14 ГМ)
Анализ графиков (рис.1) показал, что при максимальной паропроизводительности в пересчете на нормальный пар в базовом режиме выброс составляет 660 мг/сек, в режиме работы интегрально-комплексного метода - 260 мг/сек. Тенденция изменения массового выброса оксидов азота имеет линейную характеристику и описывается линейным уравнением для базового режима: горение котельный акустический
M N0x = - 60 + 45 Дк, (1)
при работе интегрально-комплексного метода:
M N0x = - 89,1429 + 21,2857 Дк. (2)
Процент уменьшения выбросов окислов азота меняется от 80% при 37,5% нагрузки до 60 % при 100 % нагрузке котла до 60,61 %.
В числовом выражении данные показатели имеют следующие значения: при нагрузке котла 6 т/час (37,5 %) массовый выброс оксидов азота в базовом режиме составляет 200 мг/сек против 40 мг/сек при работе технологии интергально-комплексного метода. При дальнейшем увеличении нагрузки на котле происходит рост массового выброса оксидов азота как в базовом режиме так и в режимах работы установки интегрально-комплексного метода. Тенденция снижения выбросов окислов азота сохраняется.
Анализ графиков на рис. 2 позволяет сделать выводы об эффективности применяемого метода интегрально-комплексного подхода. Графики изменения КПД котла в зависимость от тепловой мощности котла в базовом режиме и в режиме работы интегрально-комплексного метода показаны на рис. 2. Кривая 1 соответствует КПД котла в базовом режиме, кривая 2 соответствует режиму работе котла при использовании интегрально-комплексного подхода. В среднем наблюдается четкое увеличение КПД котла от 0,4 % при режимной нагрузке 50 % от тепловой мощности до 2,4 % при 100 % нагрузке котла. Увеличение КПД носит нелинейный характер, и по мере увеличения тепловой мощности котла процент изменения КПД в сторону увеличения при работе котла по методу интегрально-комплексного подхода увеличивается по сравнению с его работой в базовом режиме.
Паропроизводительность котла
Рисунок 2 - Изменение кпд котла в зависимости от тепловой мощности: 1- КПД котла в базовом режиме; 2- КПД котла при работе котла по методу интегрально-комплексному подходу
Для выявления максимально возможного процента снижения выбросов оксидов азота были проведены серии опытов по определению степени влияния величины водотопливного соотношения на процент снижения выбросов оксидов азота при применении акустических колебаний. Основная задача при проведении данных опытов - определить максимально возможное водотопливное соотношение при котором КПД котла не снижается. Результаты проведенных исследований приведены на рис.3.
Зависимость процентного снижения выбросов оксидов азота в зависимости от величины водотопливного соотношения имеет нелинейный характер и описывается квадратным уравнением (рис. 3):
% N0x = 55,607 - 75,1833 X + 1134,4444 X 2 (3)
При значении водотопливного соотношения 0,1 снижение выбросов оксидов азота составляет 58 %. Дальнейшее увеличение водотопливного соотношения влечет за собой увеличение процента снижения выбросов оксидов азота и при значении 0,19 процент снижения выбросов оксидов азота составляет 83 %. Данная точка является критической с точки зрения изменения КПД котла. При данном значении величины водотопливного соотношения увеличение КПД котла равно 0. Дальнейшее увеличение водотопливного соотношения приводит к снижению КПД котла.
Рисунок 3 - Влияние величины водотопливного соотношения на величину процентного снижения выбросов N0х, %, без снижения КПД котла
Рисунок 4 - Влияние расхода топлива на количество влаги впрыскиваемой в газовый факел
Для выявления максимальной величины подачи влаги в область горения в зоне действия акустических колебаний были проведены серии опытов, в которых было определено максимальное значение водяных паров, при котором процент увеличения КПД котла равен 0. Дальнейшее увеличение влаги приводит к снижению КПД котла и появлению химического недожега (рис. 4).
Максимальное количество влаги, которое впрыскивалось в газовый факел соответствовало 19 %, причем во всех тепловых режимах. Зависимость имеет параболический вид и описывается уравнением:
Gв = 13,3133 + 0,1517•Gг + 2,9095•10-5 Gг2. (4)
Для минимизации выбросов окислов азота необходимо уточнить частоту колебаний, воздействующих на факел, при применении системы впрыска влаги в область горения топлива.
Частота колебаний генератора регулировалась путем изменения размеров деталей и соотношения между элементами акустического генератора. Собранные акустические генераторы проверялись на холодном стенде, а затем - на реально действующем котле с определением выбросов оксидов азота. Методика приведена в литературе [3].
Рисунок 5 - Изменение характера подавления выбросов оксидов азота в зависимости от величины частоты накладываемых колебаний
Из анализа кривой на рис. 5 следует, что наибольший эффект снижения выбросов оксидов азота достигается при воздействии колебаний на подготовку топливно-воздушной смеси и в дальнейшем при воздействии на факел сжигаемого топлива при частоте колебаний в диапазоне 12-13 кГц.
Выводы
Проведенные исследования позволили определить следующие параметры технологии интегрально-комплексного подхода:
- процент уменьшения выбросов окислов азота меняется от 80% при 37,5% нагрузке до 60 % при 100 % нагрузке котла до 60,61 %;
- в среднем наблюдается четкое увеличение КПД котла от 0,4 % при режимной нагрузке 50 % от тепловой мощности до 2,4 % при 100 % нагрузке котла, увеличение КПД носит нелинейный характер;
- при значении водотопливного соотношения 0,1 снижение выбросов оксидов азота составляет 58 %, дальнейшее увеличение водотопливного соотношения влечет за собой увеличение процента снижения выбросов оксидов азота. При значении водотопливного соотношения 0,19 процент снижения выбросов оксидов азота составляет 83 %. Данная точка является критической, так дальнейшее увеличение водотопливного соотношения ведет к снижению КПД котла;
- наибольший эффект снижения окислов азота при сжигании газового топлива наблюдается при частоте накладываемых колебаний в диапазоне 12-13 кГц.
Список литературы
1. Худокормов, Н.Н. Использование активаторов горения для повышения эффективности работы котлов малой и средней мощности [Текст] / Н.Н.Худокормов, А.Н. Качанов // Сб. Энерго- и ресурсосбережение XXI век. Сборник материалов VIII Международной научно-практической интернет-конференции. - Орёл: Издательский дом «ОРЛИКиК», 2010. - С. 159-163.
2. Худокормов, Н.Н. К вопросу о новом способе повышения эффективности и качества сжигания топлива [Текст] // Н.Н. Худокормов, Б.М. Кривоногов, А.В. Тиньков, А.Н. Качанов // Сб. Энерго- и ресурсосбережение XXI век. Сборник материалов V Международной научно-практической интернет-конференции. Орел: Издательский дом «ОРЛИКиК», 2007. - С. 65-71.
3. Шуркин, Е.Н. Исследование и разработка комбинированных горелок с акустическими излучателями [Текст] : Автореф. дис. … канд. техн. наук / Е.Н. Шуркин. - Москва, 1980. - 20 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Порядок определения термического коэффициента полезного действия циклов, исследуемой установки брутто. Вычисление удельного расхода тепла, коэффициента практического использования. Относительное увеличение КПД от применения промперегрева и регенерации.
контрольная работа [1021,7 K], добавлен 12.09.2010Особенности проведения электромонтажных работ, основные стадии. Проведение комплексной механизации электромонтажных работ. Анализ и сферы применения короткозамыкателя типа КЗ-220М-У1. Этапы разработки плана монтажной площадки, классы средств защиты.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 01.08.2012История открытия явления электромагнитной индукции, лежащего в основе действия электрического трансформатора. Характеристика устройства и режимов работы трансформатора. Определение габаритной мощности и коэффициента полезного действия трансформатора.
презентация [421,9 K], добавлен 20.02.2015Расчет тепловой схемы, коэффициента полезного действия, технико-экономических показателей газотурбинной установки. Определение зависимостей внутреннего КПД цикла от степени повышения давления при разных значениях начальных температур воздуха и газа.
курсовая работа [776,2 K], добавлен 11.06.2014Расчет объемов воздуха, продуктов горения, жаропроизводительности топлива с учетом влаги в воздухе. Составление теплового баланса котлоагрегата по упрощенной методике теплотехнических расчетов Равича. Определение коэффициента полезного действия котла.
практическая работа [52,5 K], добавлен 04.12.2010История открытия цикла Карно, его физическое описание. Особенности прямого и обратного цикла Карно. Экспериментальное определение коэффициента полезного действия лабораторной установки, демонстрирующей цикл Карно. Примеры применения цикла Карно.
реферат [85,8 K], добавлен 14.05.2014Расчет тепловой схемы, коэффициента полезного действия, технико-экономических показателей ГТН–16. Определение расчётных зависимостей внутреннего КПД цикла от степени повышения давления при различных значениях начальных температур воздуха и газа.
контрольная работа [1,5 M], добавлен 07.02.2016Рассмотрение технологической схемы теплоутилизационной установки. Расчет печи перегрева водяного пара и котла-утилизатора. Составление теплового баланса воздухоподогревателя, определение коэффициента полезного действия и эксергетическая оценка установки.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 03.10.2014Устройство, принцип действия и назначение электронно-коммутируемого вентилятора со встроенной электроникой. Его преимущество и испытание работы. Отличие синхронных и асинхронных двигателей. Принцип пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора.
лабораторная работа [889,3 K], добавлен 14.04.2015Создание обзора по методам изготовления планарных интегрально-оптических волноводов в подложках. Кристаллохимическое описание стекол. Методы получения планарных волноводов методами диффузии. Параметры диффузантов используемых при изготовлении волноводов.
курсовая работа [711,5 K], добавлен 20.11.2012Технология изготовления элементов интегральной оптики методом ионного обмена в стеклянных подложках. Промышленные технологии стыковки волоконных световодов и интегрально-оптических волноводов. Процесс напыления маскирующей пленки и фотолитографии.
дипломная работа [5,6 M], добавлен 09.10.2013Определение тепловых двигателей как машин, преобразующих теплоту в механическую работу. Рассмотрение рабочего процесса паровых и газовых турбин. Изучение потерь в ступенях, коэффициентов полезного действия, мощности, размеров лопаток и расхода газа.
контрольная работа [225,1 K], добавлен 17.10.2014Назначение и область применения реакторной установки, ее техническая характеристика и анализ свойств. Модернизированная гидравлическая схема, ее отличительные черты и структура. Нейтронно-физический расчет установки, его проведение различными методами.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 11.02.2016Исследование электромагнитной индукции и магнитного потока при помощи трансформатора. Определение коэффициента трансформации и передаваемой мощности (без учета потерь) и полезного действия (КПД) трансформатора. Формулы и вычисление погрешностей.
лабораторная работа [105,1 K], добавлен 21.02.2014Численный расчет тепловой части солнечного коллектора. Расчет установок солнечного горячего водоснабжения. Расчет солнечного коллектора горячего водоснабжения. Часовая производительность установки. Определение коэффициента полезного действия установки.
контрольная работа [139,6 K], добавлен 19.02.2011История тепловых насосов. Рассмотрение применения и принципов действия установки. Описание термодинамических процессов и определение энергозатрат с рабочим телом, расчет данных. Изучение правил выбора оборудования: испарителя, конденсатора и компрессора.
курсовая работа [396,8 K], добавлен 20.02.2014Расчёт коэффициента полезного действия, максимальной, наибольшей и натуральной мощности, коэффициентов компенсации и увеличения пропускной способности линии, распределение напряжения, тока. Вычисление параметров элементов компенсирующего четырёхполюсника.
курсовая работа [326,4 K], добавлен 04.05.2014Блочные схемы соединений: применение; релейная защита генератора, принцип действия, выбор уставок. Резервная дифференциальная защита блока от коротких замыканий, повышения напряжения, перегрузок с интегрально-зависимой характеристикой выдержки времени.
реферат [1,2 M], добавлен 20.03.2011Назначение и принцип работы тахогенератора. Применение устройств, изготовленных по технологии LongLife. Тахогенераторы постоянного тока в схемах автоматики. Конструкция и принцип действия асинхронного тахогенератора. Амплитудная и фазовая погрешность.
контрольная работа [592,9 K], добавлен 25.09.2011Область применения гидросистемы. Принцип действия и особенности радиально-поршневых насосов. Выбор гидроаппаратуры и фильтров. Процесс охлаждения газа в компрессорах. Определение расхода жидкости, проходящей через фильтр. Допустимый перепад давлений.
контрольная работа [102,0 K], добавлен 25.02.2014