贵州大学锅炉原理 2章锅炉燃料

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1、第二章锅炉燃料热能与动力工程燃料的定义在经济上和技术上适合于产生热量的材料为燃料。核能燃料—可控核裂变与和聚变有机燃料—以各种形式在自然界存在的碳氢化合物燃料总类热能与动力工程有机燃料的物理状态分为:固体燃料、液体燃料和气体燃料液体燃料—石油及其制品—轻油、柴油、重油煤气—城市煤气、高炉煤气、焦炉煤气油页岩锅炉燃料气体燃料固体燃料煤—无烟煤、贫煤、烟煤、褐煤、泥煤等木材,生物质沼气天然气、液化石油气热能与动力工程第一节煤的化学成分与性质一、煤的组成特点可燃成分和不可燃成分组成的复杂组合物,结构非常复杂。各组成元素并不单独游离存在,而是以复杂的化合物存在,成分十分不均匀。

2、热能与动力工程二、煤的化学成分煤的化学分析(元素分析)成分分为:C,H,O,N,S,A(ash),M(moisture)可燃成分—C,H,部分S,N不可燃成分—水分,惰性气体,各种矿物质热能与动力工程碳C最主要的可燃质,煤是富含碳的燃料,燃烧产物主要是CO2,碳含量取决于碳富集程度,炭化及年龄。碳的发热量:7800kcal/kg,4.182系数一般含量:30%~70%,关于热量单位:kcal(工程),kJ(国际),BTU(英制)…热能与动力工程氢H发热量很高,达28600kcal/kg,极易燃烧,煤中含量很少,仅为2%~5%,液体燃料中可达到14%,天然气中最多。热能与

3、动力工程硫S部分S属于可燃质,发热量仅2160kcal/kg,对锅炉设备及环境的危害很大,硫的含量0.2~5%,甚至更高,超过1%,既为高硫煤。热能与动力工程在煤中硫以三种状态存在:有机硫硫化铁全硫硫酸盐—不燃烧,含量很少,并入灰分可燃硫(挥发硫),燃烧生成SO2,有机硫热能与动力工程氧O1.氧不可燃,且不助燃,氧不以游离状态存在于煤中,与煤中的氢和碳组成化合物,占据部分可燃质,使煤发热量降低。2.氧的含量1~15%,木柴中的氧含量达到20%~25%。热能与动力工程氮N氮是一种不利的元素,在高温环境下,与氧形成氮氧化物,对环境危害极大。煤中氮的含量~1%。热能与动力工程

4、灰分A煤中不可燃矿物杂质,成分十分复杂,大多数煤的灰分含量7%~40%。灰分内在灰分外在灰分—产生于开采、运输、贮藏过程中一次灰分—成煤前植物中含有的矿物质,均匀分布在可燃质中二次灰分—在煤形成过程中,外界带入的杂质,呈粒状分布热能与动力工程水分M含量一般在1~30%,多在10%左右。内在水分—也称为吸附水分或风干水分,即煤经过风干后的水分外在水分—经过风干后可以脱除掉的那部分水分,受运输,贮存条件等影响,变化很大。水分热能与动力工程三、煤的工业分析成分及性质水分测定在一定的实验室条件下的煤样,分析得出水分、挥发分、固定碳和灰分这四种成分的质量百分数的过程,称为工业分析

5、。取1g左右的自然干燥后的煤粉样放人预先加热至145±5°C的干燥箱中,干燥1h后,试样质量减轻的量占原质量的百分数即为空气干燥基水分。此数值与外部水分值相加即为全水分。热能与动力工程煤中灰分测定将煤粉试样在电炉中灰化。煤发热量测定绝热式量热计(注意:扣除生成硫酸和硝酸的热量)热能与动力工程挥发份及其测定挥发份定义:失去水分的煤样在隔绝空气的条件下加热到一定温度时,煤分解逸出的部分可燃质和矿物质。主要成分是CO、CO2、CmHn、H2等。收到基挥发份含量在5%~40%之间。表示方法:V,Vdaf,等,也存在换算。热能与动力工程影响因素:挥发份的多少和组成与煤的年代有关热

6、解程度随加热速率、加热温度和加热时间而变,须在统一条件下测定。挥发份的发热量取决于挥发份的成分挥发份的多少与组成影响到着火,是对动力用煤进行分类的重要依据。热能与动力工程焦炭=固定炭+灰分:失去水分并放出挥发份后所剩余的残留物称为焦炭。热能与动力工程四、煤成分的表示方法及其换算用各个成分的质量百分数来表示;水分和灰分所占质量较大,且随外界条件有较大的波动;采用四种不同的“基”准的质量成分表示:1.收到基ar;2.空气干燥基ad;3.干燥基d;4.干燥无灰基daf.热能与动力工程收到基(下标符号为ar)表示燃料中全部成分的质量百分数总和是锅炉燃料燃烧计算的原始依据。Car

7、+Har+Oar+Nar+Sar+Aar+Mar=100%热能与动力工程空气干燥基(下标符号为ad)表示在不含外在水分的条件下,燃料各组成成分的质量百分数总和,是实验室煤质分析所用煤样的成分组成。Cad+Had+Oad+Nad+Sad+Aad+Mad=100%热能与动力工程干燥基(下标符号为d)表示在不含水分的条件下干燥燃料各组成成分的质量百分数总和干基中各成分不受水分变化的影响Cd+Hd+Od+Nd+Sd+Ad=100%热能与动力工程干燥无灰基(下标符号为daf)表示在不含水分和灰分的条件下,干燥无灰燃料各组成成分的质量百分数总和,干燥

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