燃料及燃烧基本理论.docx
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1、京能集团运行人员培训教程BEIHPIantCourse燃料及燃烧根本理论TheBasicTheoryofFueIAndCombustionMAJ1燃煤的形成与分类11.1 燃料11.2 煤的生成11.3 煤炭的分类12燃煤的成分与分析22.1 煤的元素分析22.2 煤的工业分析32.3 煤的成分基准及其换算43燃煤的性质53.1 燃烧特性53.2 常规性指标53.3 实验室指标83.4 煤粉的颗粒特性103.5 自燃特性113.6 爆炸特性123.7 可磨特性143.8 磨损特性173.9 黏结特性183.10 燃烧产物的腐蚀特性193.11 K灰磨损性193.12 灰的熔融性193.13 堆
2、积特性203.14 流动特性204电煤技术条件、要求与标准215煤粉(粒)燃烧技术225.1 燃烧的根底知识225.2 煤粉的燃烧255.3 独立有限空间冷态(单体燃烧器)燃烧运行技术315.4 自由空间热态(整体成组)燃烧运行技术326燃油的燃烧研究336.1 燃油及其化学成分336.2 燃油的物理特性336.3 燃油的燃烧347延伸阅读367.1 质量作用定律367.2 阿累尼乌斯定律377.3 影响化学反响速度的因素377.4 热力着火理论397.5 火焰的传播417.6 链锁反响437.7 煤粉的着火燃烧437.8 碳粒的燃烧458题库468.1 填空题468.2 问答题471燃煤的形
3、成与分类1.1 燃料燃料是指能广泛用于工农业生产和人民生活以提供热能或动力的原料。世界上所用的燃料可分为两大类,一类是核燃料,另一类是有机燃料,也称为矿物燃料。火力发电厂锅炉燃用的是有机燃料。有机燃料就是含有元素碳、氢等有机物质的天然燃料及其加工后的人工燃料。有机燃料按其物态可以分为固体燃料、液体燃料和气体燃料三种。燃料特性是锅炉设计、运行的根底。所用燃料的种类不同,锅炉的炉膛尺寸、燃烧器种类、制粉系统类型、受热面布置、锅炉的型式等各不相同,对锅炉运行出现的结渣、积灰、磨损、腐蚀、大气污染物排放和飞灰含碳量等情况的影响亦有差异。因此,对于锅炉的设计和运行工作者来说,掌握好燃料的成分、特性及其对
4、锅炉生产的影响是非常必要的。1.2 煤的生成煤是古代植物在数百万年以前以致更远的年代,由于地壳运动被覆埋在地下,长期受到地层压力和地热的作用,发生了复杂的生物化学和物理化学反响后演变而成的,通常要经历泥炭化作用和煤化作用两个阶段。泥炭化作用:古代植物由于细菌的作用而发生腐烂和分解,使其内部组织破坏,一局部物质转为气体逸出,剩余的物质开始转变为泥炭,称为泥炭化作用,这是成煤的第一阶段。煤化作用:泥炭在地下受到不断增高的地层压力和温度影响,逐渐被压紧和硬化,继续排出气体和水分,从而使综合碳比例日趋增大形成了固体有机可燃沉积岩,称为煤化作用,这是成煤的第二阶段。煤炭:主要是由植物遗体经煤化作用转化而
5、成的富含碳的固体可燃有机沉积岩,含有一定量的矿物质,相应的灰分产率小于或等于50%(干基质量分数)。1.3 煤炭的分类由于成煤植物、成煤年代及成煤条件的不同,特别是在变质程度上的区别,导致各种煤具有不同的化学组成及其特性。根据煤的煤化程度(枯燥无灰基挥发分Vdaf等指标),将煤分为无烟煤、烟煤及褐煤,无烟煤是煤化程度最富的煤,挥发分含量最低,发热量高,密度最大,着火点高,燃烧稳定性差,无粘结性,燃烧时多不冒烟;褐煤是最浅的煤,光泽暗淡,质地较软,内在水分较高,具有不同程度的腐殖酸,挥发分含量高,发热量低;烟煤介于两者之间。枯燥无灰基挥发分的大小,作为煤炭分类的主要指标,无烟煤的VdaEI0%,
6、褐煤的Vdaf37%,烟煤的Vdaf大致可分为四个区段,即10%20%20%28%、28%37%、37%以上,烟煤可分为12个类别。中国煤炭分类简表如表格1-1:类别符号包括数码分类指标Vdaf%GY/mmb%Pm%Qgr.nct(MJZkg)无烟煤WY01,02,0310.0贫煤PM1110.0-20.05贫瘦煤PS1210.0-20.0520瘦煤SM13,1410.0-20.020-65焦煤JM2420.0-28.050-6525.0(10.028.065*肥煤FM16,26,3610.0-37.0(85)*25.01/3焦煤1/3JM3528.0-37.065*25.0(150)气肥煤Q
7、F4637.0(85)*25.0(220)气煤QM3428.0-37.050-6025.0(220)43,44,4537351/2中粘煤1/2ZN23,3320.0373050弱粘煤RN22,3320.0-37.05-30不粘煤BN21,3120.0-37.05长焰煤CY41,4237,050褐煤HM5237.030-5037.085的情况下,用丫值或b值来区分肥煤、气肥煤和其他煤类。当Y25.00mm时,根据Vdaf的大小可划分为肥煤或气肥煤;当YS2500mm时,那么根据V痴的大小可划分为焦煤、1/3焦煤或气煤。按b值来划分类别时,当Vdal28%时,b150%的为肥煤;当Vw28%时,b
8、220%的为肥煤或气肥煤:如按b值和丫值划分的类别有矛盾时,以丫值划分的类别为准。表格1-12燃煤的成分与分析燃煤的成分通过元素分析和工业分析来确定,用质量百分数来表示。2.1煤的元素分析煤是复杂的高分子碳氢化合物,其主要成分是碳(C)、氢(三)、氧(O).氮(N).硫(三)灰分(八)及水分(M),见表格2-1。成分元素符号对锅炉工作的影响含量(%)发热量(kjkg)埋藏年代增加对含量的变化存在方式碳C主要可燃元素20-7032700增多固定碳、挥发性碳氢H有利可燃元素3-5120370减少化合物氧O不利元素,降低煤的发热量1-40减少与碳、氢化合氮N有害元素,生成NoX污染环境减少惰性元素硫
9、S有害元素,高温腐蚀,低温腐蚀,污染环境1-29050有机硫、黄铁矿硫、硫酸盐硫灰分A有害成分,不利于着火和燃烧,造成积灰、结渣、磨损、污染环境5-45水分M不利于燃烧,降低热效率,增加引风机电耗,输煤、碎煤、制粉困难20-40表格2-12.2煤的工业分析在煤的着火、燃烧过程中,煤中各种成分的变化情况是:将煤加热到一定温度时,首先水分被蒸发出来:接着再加热,煤中的氢、轼、氮、硫及局部碳所组成的有机化合物便分解,变成气体挥发出来,这些气体称为挥发分;挥发分析出后,剩下的是焦炭,焦炭就是固定碳和灰分。水分和灰分是煤中的不可燃组分,挥发分和固定碳那么是煤中的可燃组分。水分包括外在水分与内在水分,无烟
10、煤、烟煤的全水分一般在5%-15%之间,褐煤的全水分往往高达25%以上。挥发分是煤中最易燃烧的成分,随着煤的变质程度加深,挥发分含量逐渐减少,而挥发分开始逸出的温度及挥发分的发热量那么逐渐升高,见表格2-2o煤种挥发分逸出温度(C)挥发分发热量(kjkg)褐煤130-170约25700烟煤210-39039300-56500无烟煤约400约69000表格2-2计算煤中水分(M),挥发分(V)、固定碳(FC)和灰分(八)四种成分的质量百分数,称为煤的工业分析。2.3煤的成分基准及其换算2.3.1成分基准常用的成分基准有收到基、空气枯燥基、枯燥基和枯燥无灰基四种,它们的工业和元素分析如图2-1,结
11、果表达如下:(1)收到基:以收到状态的煤为基准来表示煤中各组成成分的百分比。用下标“ar”表示,它计入了煤的灰分和全水分。其成分可用以下平衡式表示:工业分析:Mar+Aar+Var+FCar=100%(2-1)元素分析:Car+Har+Nar+Sar+Oar+Aar+Mar=100%(2-2)式中:Mar,Aar,Var,FCar,Car,Har,Nar,Sar,Oar分别为煤中的水分、灰分、挥发分、固定碳、碳、氢、氮、硫、氯成分的收到基含量的百分数。(2)空气枯燥基:由于煤的外部水分变动很大,在分析时常把煤进行自然风干,使它失去外部水分,以这种状态为基准进行分析得出的成分称为空气枯燥基,以下
12、标“ad”表示。其成分可用以下平衡式表示:工业分析:Mad+Aad+Vad+FCad=100%(2-3)元素分析:Cad+Had+Nad+SadOad+AM+Mad=IO0%(2-4)(3)枯燥基:以无水状态的煤为基准来表达煤中各组成成分,以下标“d”表示。其成分可用以下平衡式表示:工业分析:Ad+Vd+FCd=100%(2-5)元素分析:Cd+Hd+Nd+Sd+Od+Ad=100%(2-6)(4)枯燥无灰基:除灰分和水分后煤的成分,这是一种假想的无水无灰状态,以此为基准的成分组成,以下标“da表示。其成分可用以下平衡式表示:工业分析:Vdaf+FCdaf=100%(2-7)元素分析:Cdaf
13、Hdaf+Ndaf+Sdaf+Odaf=I00%(2-8)图2-1燃料成分与各种“基”的关系图2. 3.2各种基准成分的换算煤的各种基准成分之间可以互相换算。换算公式如下:Y=KX0(2-9)式中:Xo-按原基准计算的某一组成含量百分比;Y-按新基准计算的同一组成含量百分比;K-基准换算的比例系数,见表格2-3。不同基准成分的换算系数表基准欲求基准收到基空气枯燥基枯燥基枯燥无灰基收到基1100-Mar100100100-Mar100-Mar-Aar空气枯燥基LOO-Mad1100100100-Mad100-M&dAeC枯燥基Ioo-Mar1001001100100-Xd枯燥无灰基10Q-f-
14、Agr100Ig-Mad-Alld100100-M100I表格2-3注:挥发分和高位发热量可按此表计算,此表不能用于煤的水分之间的换算。3燃煤的性质2.1 燃烧特性燃煤成分中的可燃性元素具有与氧进行完全剧烈反响而到达着火温度后发热、放光的性质,称为燃烧特性。2.2 常规性指标3. 2.1发热量(1)定义单位质量燃煤(Ikg)完全燃烧时放出的热量称为煤的发热量。煤的发热量分为高位发热量和低位发热量。燃煤在空气中大气压条件下完全燃烧后所放出的全部热量称为高位发热量,用“Qgr”表示。从高位发热量中扣除煤中水分(煤中有机质中的氢燃烧后生成的氧化水,以及煤中的游离水和化合水)的汽化潜热后,剩余的可以实
15、际使用的热量,称为低位发热量,用“Qnet”表示。实际工程中常应用的是燃燥的收到基低位发热量。发热量作为燃烧特性指标,反映炉内温度水平,综合了煤质灰分、水分对着火的影响。根据国内燃煤锅炉的运行经验,煤粉锅炉不投油助燃而稳定燃烧可适应的发热量见表格3-1。煤种Vdaf=I6%-40%的烟煤、贫煤VdafVl5%的无烟煤、贫煤高水分褐煤发热量的最低限(MJZkg)7.5-8表格3-1注:褐煤的发热量最低限很低的原因在于,经制粉系统枯燥后,水分很高的褐煤的发热量几乎成倍增长,而水分较低的烟煤、贫煤和无烟煤枯燥后,煤粉和收到基煤的发热量变化不大。(2)发热量的换算各种基准的高位发热量之间的换算可按成分
16、换算系数进行。低位发热量之间的换算还必须考虑汽化潜热的影响,由于1吨氢燃烧后生成9吨水蒸汽,所以每千克燃煤燃烧时将形成(9Har+Mar)100千克水蒸汽。如果取水的汽化潜热r=25O8kJkg,那么燃煤收到基的高、低位发热量之间的换算关系如下表格,3-2。各基准下高位发热量与低位发热量的换算公式(单位:kjkg)收到基发热量QneLar=Qgrr226Har25Mar枯燥基发热量Qne.d=Qgr.d-226Hd空气枯燥基发热量Qnct.ul=Qgr1a(J_226HaJ25Mad枯燥无灰基发热量Qnct.dat-QgRchf226Hlaf基Qnct,v.+换算基的低位发热量Qnc-收到基空
17、气枯燥基枯燥燥基枯燥无灰基收到基QnetMarQncXK枯燥基QnCLVedQnet,v.dK-25.1MarQne,v,dK-25.IMadQnelMdQnelMdXK枯燥无灰基Qnci.v.dafQnct.v.dafK.125.1MarQnct.v.dafK25.1MHdQnet,、qfXKQneiMdaf表格3-2(3)标准煤以收到基低位发热量为293O8kjkg(7OOOkcalkg)的燃煤,称为标准煤。由于各种煤的发热量不同,有时差异很大,在工业上为了核算企业的能耗量,统一计算标准,便于比拟与管理,采用标准煤及其折算的概念。实际燃煤量B折合成标准煤重量BIV的公式为:Bbz=BQne
18、t.ar29308(kJkg)(3-1)(4)折算成分燃料的成分是以质量百分数来表示的,但对于某些成分,例如水分,灰分和硫分,由于它们对锅炉机组的工作(例如着火、磨损、积灰、腐蚀等)的影响较大,只通过元素分析和工业分析所得到的应用基成分百分数不能完全说明问题。这是因为燃料的发热量有高有低,在一定的锅炉负荷所带进炉内的水分,灰分和硫分,就不但与它们的应用基成分百分数有关,而且与燃料的发热量有关。在锅炉和设计和运行中,为了更好地鉴别煤的性质,更准确地比拟煤中硫、水分、灰分对锅炉工作的影响,常用折算成分的概念来考虑。所谓燃料的折算成分,就是每送入锅炉4182kJkg热量(即IoOokCalkg),带
19、入锅炉的水分、灰分和硫分,并用以下各式计算:折算水分:Mmzs=4182万匕(3-2)折算灰分:4“二4182令一(3-3)折算硫分:Swm=4182包一(3-4)Var,3当煤中的Mar,zs7%时,称为高水分煤;当煤中的Aar,zs12%时,称为高灰分煤;当煤中的Sar,zs0.5%称为高硫分煤。3. 2.2挥发分挥发分是煤中有机质在高温加热过程中释放出的气态物质,主要由各种碳氢化合物、一氧化碳、硫化氢等可燃气体组成。着火温度:煤在通氧环境中,加热到达临界着火点时,会发生明显的煤外表发亮、爆燃或煤的温度明显升高等现象,此时对应的加热温度,称为煤的着火温度。燃煤性质对着火过程影响最大的是挥发
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