Читайте также:
|
|
В топках котельных установок в основном сжигают твердые топлива-каменные и бурые угли, сланцы, торф (в порядке геологического возраста); жидкие-мазут; газообразные-природный, коксовый, доменный, сланцевый газы.
Состав твердого и жидкого топлив указывается в процентах по рабочей массе:
С + Н + Sл + О + N + А + W = 100%
где С-содсржание углерода; Н-водорода;.Sл.-летучей серы; О-кислорода; N-азота; А-золы; W-влаги.
Первые три элемента - горючая часть, остальные –балласт. Газовое топливо — экологически более чистое топливо, чем твердое и жидкое топлива. Использование его экономически очень выгодно, так как применение газа в отопительных агрегатах повышает их КПД, снижает затраты на эксплуатацию, позволяет автоматизировать процесс горения топлива и отпуск теплоты.
В то же время газовоздушные смеси взрывоопасны, сам газ, а особенно продукты его неполного сгорания, токсичны. Поэтому использование газа в системах отопления в качестве топлива предъявляет жесткие требования к грамотной и безопасной эксплуатации установок газового отопления.
Для сжигания в системах отопления состав газов, как любого вида топлива, складывается из горючих и балластных компонентов. Горючими компонентами газообразного топлива являются метан СН4, водород Н2, оксид углерода СО, а также предельные и непредельные углеводороды: этан С2Н6, пропан С3Н8, бутан С4Н10, пентан С5Н2, этилен С2Н4, пропилен С3Н6 и бутилен С4Н8
Основным компонентом природных газов является метан СН4, на долю которого приходится от 38 % до 98 % объема. В некоторых природных газах процентное содержание тяжелых углеводородов очень мало, а водород и СО2 вообще отсутствуют.
Основными балластными компонентами газового топлива являются азот N2 и диоксид углерода СО2, на долю которых в некоторых видах природных газов приходится до 15 % объема. Полное отсутствие запаха у большинства или наличие слабого запаха у некоторых природных и искусственных горючих газов, используемых в газовых системах отопления, создает сложности по обнаружению их в помещении, а также поиску мест утечки газа, если они не одоризированы. Одоризация горючих газов осуществляется с помощью специальных жидкостей, обладающих резким и неприятным запахом. Наибольшее применение для одоризации горючих газов получил этилмеркаптан (С2Н6SН).
Таблица 3
Пределы воспламеняемости газовоздушных смесей при температуре 20 0С и давлении 105 Па
Газ | Содержание газа в воздухе, % | |
Нижний предел | Верхний предел | |
Водород | 4,0 | 75,0 |
Оксид углерода | 12,5 | 74,0 |
Метан | 5,0 | 15,0 |
Этан | 3,0 | 12,5 |
Пропан | 2,4 | 9,5 |
Бутан | 1,9 | 8,4 |
Пентан | 1,4 | 7,8 |
Ацетилен | 2,5 | 80,0 |
Для того чтобы обеспечить нормальное горение газового топлива, необходимо создать горючую смесь газ—воздух. Содержание горючего газа в воздухе должно соответствовать пределам воспламеняемости, отображенным для некоторых газов в табл. 3.
При содержании газа в воздухе менее нижнего предела горение невозможно из-за отсутствия достаточного количества теплоты для воспламенения соседних слоев смеси, точнее для нагрева этих слоев до температуры воспламенения. При содержании газа в газовоздушной смеси более верхнего предела горение невозможно из-за недостатка кислорода воздуха, обеспечивающего получение теплоты для нагрева слоев до температуры воспламенения.
Горение газа в воздухе протекает при определенной температуре. Различают теоретическую и действительную (расчетную) температуры сгорания. Теоретическая температура сгорание газового топлива при с учетом фактической начальной температуры газа в воздуха называется калориметрической температурой. Значение ее для различных углеводородных газов определяется методом последовательных приближений и для метана, этана, бутана и пропана tТ = 2065 + 2155 0С.
Действительная температура сгорания всегда меньшетеоретической, так как в реальных условиях одновременно протекают несколько процессов передачи теплоты, обусловленных конструктивными особенностями отопительного прибора.
Важнейшая характеристика топлива - теплота сгорания, т. е. количество теплоты, выделившееся при полном сгорании 1 кг твердого (жидкого) или 1 м3 (при нормальных условиях) газообразного топлива. В большинстве практических случаев продукты сгорания топлива и содержащийся в них водяной пар уходят из установки с температурой, при которой пар не конденсируется и, следовательно, теплота его парообразования QW теряется. Поэтому в расчетах используется не высшая QPB a низшая теплота сгорания топлива QPH=QPB-QW
Она определяется экспериментально-приближенно рассчитывается по формулам и приводится в справочниках.
Теплота сгорания каменных углей составляет 18—30, бурых углей 7—18, мазута 39—40 МДж/кг; природногогаза 33— 42 МДж/м3.
Для оценки расхода различных энергоресурсов вводится понятие «условное» N - топливо с теплотой сгорания QPH=29,3 МДж/кг.
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 81 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ | | | ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА |