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文档简介
1、能源与燃料 能源是自然环境中存在的,通过人类开发能够能源是自然环境中存在的,通过人类开发能够产生各种能量的物质资源,是人类赖以生存的产生各种能量的物质资源,是人类赖以生存的基础和国民经济发展的动力基础和国民经济发展的动力 根据能量的利用形式和性质分类根据能量的利用形式和性质分类 燃料能源燃料能源以化学能或原子能形式储存于物质中,以化学能或原子能形式储存于物质中,通过燃烧或原子裂、聚变后释放出热能的自然资源。通过燃烧或原子裂、聚变后释放出热能的自然资源。如化石燃料、草木、沼气、核燃料如化石燃料、草木、沼气、核燃料 非燃料能源非燃料能源以光能、机械能或热能形式存在,以光能、机械能或热能形式存在,可
2、以直接利用的能量资源。如太阳能、水能、风能、可以直接利用的能量资源。如太阳能、水能、风能、地热能地热能第二章第二章 燃料与燃烧计算燃料与燃烧计算能源与燃料 一次能源一次能源自然界中不需加工,可直接应用的能自然界中不需加工,可直接应用的能源。煤、原油、天然气、水能、风能、太阳能等源。煤、原油、天然气、水能、风能、太阳能等 非再生能源非再生能源其中矿物燃料和核燃料的生成速度极慢,其中矿物燃料和核燃料的生成速度极慢,而消费速度不断增长,最终会枯竭而消费速度不断增长,最终会枯竭 再生能源再生能源在自然界的物质和能量循环中能够重复生产在自然界的物质和能量循环中能够重复生产的能源,如水能、风能、海洋能、生
3、物质能、太阳能等,的能源,如水能、风能、海洋能、生物质能、太阳能等,能量的消耗速度可与再生速度持平,经久使用而不会枯竭能量的消耗速度可与再生速度持平,经久使用而不会枯竭 二次能源二次能源经由一次能源处理和能量形式转换而经由一次能源处理和能量形式转换而得到的能源。焦炭、重油、煤气、电力、蒸汽等得到的能源。焦炭、重油、煤气、电力、蒸汽等 常规能源常规能源在工农业生产和人类生活消费中在工农业生产和人类生活消费中得到广泛应用的部分得到广泛应用的部分 煤炭、石油、天然气、水力、核裂变等煤炭、石油、天然气、水力、核裂变等 新能源新能源其余的部分其余的部分 太阳能、风能、地热能、海洋能、核聚变能等,受太阳能
4、、风能、地热能、海洋能、核聚变能等,受到现阶段科学技术水平的限制,尚未大规模开发和到现阶段科学技术水平的限制,尚未大规模开发和广泛使用广泛使用能源与燃料中国化石燃料储量及消费结构项目项目煤煤100Mt石油石油100Mt天然气天然气108m3截至截至94年底探明可年底探明可 采储采储量量(中国世界总量)中国世界总量)114510438.63313731700141000探明可采储量探明可采储量在世界的排位在世界的排位3101194年一次能源中化石燃年一次能源中化石燃料的消费结构)料的消费结构)75.015.71.9 根据中国化石燃料的储量及开采利用的情况,在相当长根据中国化石燃料的储量及开采利用
5、的情况,在相当长的时间内,煤不仅是中国,也是世界上最重要的一次能的时间内,煤不仅是中国,也是世界上最重要的一次能源源第一节 燃料的化学成分 锅炉常用燃料的组成锅炉常用燃料的组成 可燃质可燃质高分子有机化合物高分子有机化合物 惰性质惰性质多种矿物质多种矿物质 燃料的化学成分及含量,可通过两种方法测燃料的化学成分及含量,可通过两种方法测得得 元素分析法元素分析法C H O N S A M 工业分析法工业分析法固定碳固定碳Cgd、挥发分、挥发分V、水分、灰、水分、灰分。广义上还包括煤的发热量、硫分、焦渣特性分。广义上还包括煤的发热量、硫分、焦渣特性及灰的熔点测定及灰的熔点测定碳碳(C)氢氢(H)硫硫
6、(S)氧氧(O)氮氮(N)水分水分(W)灰分灰分(A)基本基本成分成分一、燃料的元素分析成分一、燃料的元素分析成分吸附和凝聚在颗粒内部吸附和凝聚在颗粒内部毛细孔。不易蒸发,毛细孔。不易蒸发,105105110110可烘干可烘干机械附着和润湿在燃机械附着和润湿在燃料颗粒表面及大毛细料颗粒表面及大毛细孔中。易于蒸发孔中。易于蒸发外在水分外在水分(Mf)内在水分内在水分(Minh)对于既定燃料,对于既定燃料,绝对含量不变绝对含量不变随开采、运输、贮存、随开采、运输、贮存、气候等条件变化气候等条件变化碳碳 燃料的主要可燃元素,含量最多燃料的主要可燃元素,含量最多 纯碳完全燃烧生成纯碳完全燃烧生成CO2
7、,放热,放热32866kJkg;不完全燃;不完全燃烧生成烧生成CO,放热,放热9270kJkg 煤的含碳量随煤化程度增高而增加煤的含碳量随煤化程度增高而增加 煤的含碳量愈高,其发热量愈高煤的含碳量愈高,其发热量愈高 纯碳不易着火纯碳不易着火煤化程度越高,发热量越高,越不易着火煤化程度越高,发热量越高,越不易着火氢 燃料另一重要可燃元素,煤中含量不多,液体燃料另一重要可燃元素,煤中含量不多,液体含量较高含量较高 发热量比碳高,约发热量比碳高,约120370kJkg 容易着火燃烧容易着火燃烧 煤化程度愈高,氢含量愈小煤化程度愈高,氢含量愈小 燃烧过程容易析出炭黑而冒黑烟、污染大气燃烧过程容易析出炭
8、黑而冒黑烟、污染大气氧、氮 不可燃,习惯作为可燃成分,使燃料可燃成分不可燃,习惯作为可燃成分,使燃料可燃成分相对减少,发热量降低相对减少,发热量降低 氧随煤化程度加深而减少氧随煤化程度加深而减少 煤中氮含量很少,属于有害元素煤中氮含量很少,属于有害元素 高温条件下,氧化生成高温条件下,氧化生成NOx,排入大气,破坏生态,排入大气,破坏生态平衡平衡硫 可燃,发热量不大可燃,发热量不大 9050 kJkg 有害元素有害元素 生成物腐蚀锅炉尾部受热面生成物腐蚀锅炉尾部受热面 污染环境污染环境灰分 燃料的主要杂质、有害成分,夹杂在燃料中的燃料的主要杂质、有害成分,夹杂在燃料中的不可燃矿物质。如灰分含量
9、多:不可燃矿物质。如灰分含量多: 着火燃烧困难着火燃烧困难 容易积灰,如提高烟速加剧受热面磨损容易积灰,如提高烟速加剧受热面磨损 污染环境污染环境 若灰熔点低,炉排和炉内受热面容易结渣,破若灰熔点低,炉排和炉内受热面容易结渣,破坏燃烧、恶化传热坏燃烧、恶化传热 液体和气体燃料灰分含量少液体和气体燃料灰分含量少水分 主要杂质主要杂质 随煤化程度增高而减少随煤化程度增高而减少煤中哪些元素随煤化程度增高而增加 如水分多如水分多 煤发热量降低煤发热量降低 汽化吸热导致炉膛温度下降,影响煤汽化吸热导致炉膛温度下降,影响煤着火燃烧着火燃烧 增大烟气体积,排烟热损失增加增大烟气体积,排烟热损失增加 加剧尾部
10、受热面的腐蚀和堵灰加剧尾部受热面的腐蚀和堵灰 燃料油一般需进行脱水处理燃料油一般需进行脱水处理二、燃料成分分析数据的基准与换算二、燃料成分分析数据的基准与换算 燃料各成分百分数经常变化,提供或应用燃料成燃料各成分百分数经常变化,提供或应用燃料成分分析数据,须表明其分析基准(计算基数)分分析数据,须表明其分析基准(计算基数) 元素分析和工业分析,常采用四种分析基准元素分析和工业分析,常采用四种分析基准燃料的实际应用成分燃料的实际应用成分实验室条件下风干后的成分实验室条件下风干后的成分不受水分影响不受水分影响稳定成分,用于判断煤的燃烧特性和分类稳定成分,用于判断煤的燃烧特性和分类各种基换算各种基换
11、算 已知已知Cdaf,求,求Car%100100arardafarWACC 换算公式换算公式 xKx0换算基相换算基相应成分应成分已知基相已知基相应成分应成分换算换算系数系数例题自学例题自学第二节 煤的燃烧特性一、发热量 燃料的发热量燃料的发热量单位质量单位质量 (单位容积单位容积) 燃料完全燃烧所燃料完全燃烧所放出的热量。放出的热量。kJkg或或kJNm3 高位发热量高位发热量Qgr每每kg燃料完全燃烧后所产生的热燃料完全燃烧后所产生的热量,包括燃料燃烧时所生成的水蒸气的汽化潜热,量,包括燃料燃烧时所生成的水蒸气的汽化潜热,水蒸气全部凝结成水水蒸气全部凝结成水 排烟温度在排烟温度在11020
12、0,水蒸气处于蒸汽状态,汽,水蒸气处于蒸汽状态,汽化潜热随烟气带走化潜热随烟气带走 低位发热量低位发热量Qnet从高位发热量中扣除水蒸气的汽从高位发热量中扣除水蒸气的汽化潜热化潜热 Qnet接近锅炉运行实际情况,在锅炉设计、试验中以接近锅炉运行实际情况,在锅炉设计、试验中以此作为计算依据此作为计算依据发热量间的换算 高低位发热量间关系高低位发热量间关系kJ/kg 25H226100100H92512arararnet,arararnet,argr,MQMQQkJ/kg H226kJ/kg H226kJ/kg 25H226dafdafnet,dafgr,ddnet,dgr,adaradnet,a
13、dgr,QQQQMQQ 计算发热量时,各种基计算发热量时,各种基Qgr间可用表间可用表2-1的换算系的换算系数进行换算。而数进行换算。而Qnet 必须考虑水分的汽化潜热必须考虑水分的汽化潜热? 对于高位发热量来说,水分只是占据了质量的一定分对于高位发热量来说,水分只是占据了质量的一定分额而使发热量降低;对于低位发热量,水分不仅占据额而使发热量降低;对于低位发热量,水分不仅占据了质量的一定分额,而且还要吸收汽化潜热了质量的一定分额,而且还要吸收汽化潜热将Qnet,ad换算成Qnet,aradaradaradnet,arararnet,10010025H22625H226MMMQMQadaradg
14、r,argr,100100MMQQaradaradadnet,arnet,25100100)25(MMMMQQ 25H226arararnet,argr,MQQ 25H226adaradnet,adgr,MQQ发热量近似计算 取决于燃料中可燃成分的多少。取决于燃料中可燃成分的多少。 不等于所含各可燃元素的发热量算术和,难以不等于所含各可燃元素的发热量算术和,难以准确计算准确计算 燃料不是各种成分的机械混合物,而包括极其复杂的燃料不是各种成分的机械混合物,而包括极其复杂的化合关系。化合关系。 由氧弹发热量计算由氧弹发热量计算kJ/kg 1 .94 adb,adb,adb,adgr,QSQQ 门捷
15、列夫公式门捷列夫公式kJ/kg 25M-O109H1030339ararararararnet,SCQ 煤科院煤科院kJ/kg 25M-10M100A100100AM100OHararararar5ar4ar3ar2ar1arnet,kkSkkCkQ标准煤标准煤 假想煤,规定其收到基低位发热量为假想煤,规定其收到基低位发热量为29308kJkgkg/h 29308arnet,bBQB 标准煤标准煤消耗量消耗量燃煤实际燃煤实际消耗量消耗量二、挥发分 失去水分的干燥煤样在隔绝空气下失去水分的干燥煤样在隔绝空气下加热加热至一定至一定温度时,所析出的气态物质温度时,所析出的气态物质 其百分数含量即为其
16、百分数含量即为挥发分挥发分 由各种碳氢化合物、由各种碳氢化合物、H2、CO、H2S等可燃气体和少等可燃气体和少量量O2、CO2、N2不可燃气体等组成不可燃气体等组成不是现成状态存在于燃不是现成状态存在于燃料中,在加热中形成料中,在加热中形成挥发分挥发分煤分类的重要依据之一煤分类的重要依据之一 煤的挥发分大小,大致代表煤的煤化程度煤的挥发分大小,大致代表煤的煤化程度 一般煤的挥发分随煤化程度加深而减少一般煤的挥发分随煤化程度加深而减少 不同煤种挥发分析出的温度与煤化程度有关不同煤种挥发分析出的温度与煤化程度有关 煤化程度越浅,挥发分开始析出的温度愈低。煤化程度越浅,挥发分开始析出的温度愈低。13
17、0400 挥发分含量对燃烧过程的发生和发展有较大影响挥发分含量对燃烧过程的发生和发展有较大影响 含量高的煤,着火迅速,燃烧稳定,易于燃烧完全含量高的煤,着火迅速,燃烧稳定,易于燃烧完全 锅炉炉膛结构和锅炉运行方法与挥发分有关锅炉炉膛结构和锅炉运行方法与挥发分有关 高高大炉膛空间大炉膛空间 低低加强炉排冷却加强炉排冷却三、焦结性 焦炭焦炭 煤在隔绝空气加热时,水分蒸发、挥发分析出后的煤在隔绝空气加热时,水分蒸发、挥发分析出后的固体残余物固体残余物 煤的焦结性煤的焦结性 焦炭的性状随煤种变化,呈粉末状、焦块等焦炭的性状随煤种变化,呈粉末状、焦块等 煤的焦结性对煤在炉内的燃烧过程和燃烧效率煤的焦结性
18、对煤在炉内的燃烧过程和燃烧效率有很大影响有很大影响 层燃炉不宜燃用不粘结或强粘结的煤层燃炉不宜燃用不粘结或强粘结的煤四、灰熔点 灰分灰分 焦炭中的可燃物(固焦炭中的可燃物(固定碳)燃尽的残留物定碳)燃尽的残留物 灰熔点灰熔点 反映灰分的熔融性。反映灰分的熔融性。灰分没有固定熔点,灰分没有固定熔点,只有融化温度范围只有融化温度范围 角锥法测灰熔点角锥法测灰熔点 一般以软化温度一般以软化温度t2作为衡量作为衡量熔融性主要指标熔融性主要指标 难熔融性,难熔融性,t2 1425 可熔融性,可熔融性,12001425 易熔融性,易熔融性,t2 1200第三节 煤的分类 埋藏在地层深处的古代植物残骸,在地
19、壳压力、埋藏在地层深处的古代植物残骸,在地壳压力、地热和隔绝空气等条件作用下,经过几千万年地热和隔绝空气等条件作用下,经过几千万年乃至上亿年逐渐碳化而形成的有机生物岩乃至上亿年逐渐碳化而形成的有机生物岩 煤化程度逐年加深,所含水分和挥发物随之减少,煤化程度逐年加深,所含水分和挥发物随之减少,碳含量相应增大碳含量相应增大 形成各类不同品种的煤,表现出不同的特性形成各类不同品种的煤,表现出不同的特性 按干燥无灰基挥发分(煤化程度)多少,对煤按干燥无灰基挥发分(煤化程度)多少,对煤分类分类第四节 液体燃料一、燃料油及其分类一、燃料油及其分类 石油经过蒸馏、裂化等一系列加工处理后的部分产石油经过蒸馏、
20、裂化等一系列加工处理后的部分产品,如汽油、煤油、柴油和重油等品,如汽油、煤油、柴油和重油等 利用石油中不同成分具有不同沸点的原理,进行加热蒸馏,利用石油中不同成分具有不同沸点的原理,进行加热蒸馏,将石油分成不同沸点范围(馏程)的蒸馏产物将石油分成不同沸点范围(馏程)的蒸馏产物二、燃料油的物理特性二、燃料油的物理特性特性指标特性指标影响输运、贮存和燃烧使用的影响输运、贮存和燃烧使用的正常和安全正常和安全密度密度粘度粘度凝固点凝固点比热容比热容闪点和燃点闪点和燃点爆炸极限爆炸极限1.密度 420 柴油:柴油:0.8310.862 重油:重油:0.940.98 4t= 420-(t-20) 密度越小,含氢量越多,含碳量越小,发热量密度越小,含氢量越多,含碳量越小,发热量越高越高2.粘度 表征流动性能的特性指标表征流动性能的特性指标 粘度大,流动性差,在管道内输送阻力大,装卸和雾化困难粘度大,流动性差,在管道内输送阻力大,装卸和雾化困难 燃料油在燃料油在t时的恩氏粘度时的恩氏粘度 Et t20 oE 换算:换算:运动粘度运动粘度恩氏粘度恩氏粘度 燃料油粘度与其成分、温度、压力有关,温燃料油粘度与其成分、温度、压力有关,温度提高后粘度降低度提高后粘度
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