第2章节燃料及热力计算幻灯片.pptVIP

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 锅炉机组热效率及燃料消耗量 锅炉热效率:有效利用热量占输入热量的百分比。  正平衡法:  反平衡法:  比较:正平衡法要求在比较长的时间内保持工况  稳定,实际运行中是不容易办到的。反平衡法不  要求试验期间严格保持锅炉负荷不变,而且不但  可以确定锅炉效率,还可以确定锅炉的各项热损  失,了解锅炉工作情况,并有针对性的找出提高  锅炉效率的途径。因此大型电站锅炉主要采用反  平衡法确定锅炉热效率。 燃料消耗量:  实际燃料消耗量B:单位时间内实际耗用的燃料。  计算燃料消耗量Bcal:送入炉内后实际燃烧的燃料。  比较:在燃料运输系统和制粉系统的计算时,应  按实际燃料消耗量B进行计算。在进行锅炉燃烧计  算和通风计算时(如计算空气量、烟气量、烟气  焓、空气烟气流速等),应采用计算燃料消耗量  Bcal进行计算。 习题: 已知某种煤的组成成分如下:Mar=5.0%, Ad=20%, Cdaf=90.8%, Hdaf=3.8%, Odaf=3.1%, Ndaf=1.3%, Sdaf=1.0%。求煤的收到基组成。 某锅炉燃用某种无烟煤,煤种特性如下:Cdaf=94%, Hdaf=1.4%, Odaf=3.7%, Ndaf=0.6%, Sdaf=0.3%, Mar=4.0%, Aar=24%, 当过量空气系数α=1.1时,求实际空气量V。 某锅炉燃料特性技术β=0.11,运行中测得省煤器前后RO2值分别为14.3%和14%,求该省煤器处的漏风系数Δα。 Thank you! * 电厂多采用工业分析进行煤质研究;对象是原煤;成分;步骤(板书);水分灰分会变化。 * 在说明煤中各成分的百分含量时,必须注明百分数的基准。四种基准。 * ar 板书 * ad 板书 * d 板书 * daf 板书 * 某种成分,比如说碳,不同基准下含量百分数可否进行换算?可以。X0某成分已知基准质量百分数。K由质量守恒原理得到的。 * 高位发热量包括燃烧产物中全部水蒸气凝结成水放出的汽化潜热。 * 括号:1kg收到基燃料生成的水蒸气的质量。 * 板书 * 板书 3. 烟煤: 中等煤化程度,挥发分含量较高。 含碳量较高,杂质少,发热量较高。 烟煤燃点低,易着火和燃尽。 但某些灰分较高的劣质烟煤则燃烧特性较差。 对Vdaf超过25%的烟煤,贮存时要防止自燃。制粉系统要  考虑防爆措施。 劣质烟煤还要考虑受热面积灰、结渣、磨损问题。 思考:无烟煤的发热量是否一定比烟煤高? 4. 褐煤: 外观呈褐色,似木质。 挥发分含量高,析出温度低,有利于着火和燃尽。 但含碳量低,灰分水分高,发热量一般小于16750 kJ/kg。 含水分较高的褐煤燃烧性差,且灰熔点低。 质脆易风化,易自燃,不易储存和远距离运输。 5. 其他: 泥煤:碳化程度最浅,含碳量少,水分高,挥发分高,热  值很低,但易着火,不结焦。 煤矸石:夹在煤层中的坚硬岩块,可燃物含量低,热值很低,一般锅炉不能单独燃用。 油页岩:含油矿石,灰分极高,热值低。一般不单独燃用。 燃料的燃烧计算  燃料的燃烧工况:不同工况下燃烧产物不同。 理论工况:燃料在没有过剩空气的情况下完全燃  烧。燃烧产物(烟气)组成成分为CO2、SO2、N2  和H2O,理论烟气量用 表示。 设计工况:实际送入的空气量大于理论空气量,  以保证燃料完全燃烧。烟气组成成分为CO2、SO2、  N2、H2O和剩余O2,实际烟气量用 表示。 实际工况:实际送入的空气量大于理论空气量,  但仍为不完全燃烧。烟气组成成分为CO2、SO2、  N2 、 H2O、剩余O2 和CO。烟气量用 表示。   煤中可燃元素的燃烧反应:是燃烧计算的基础。可燃元素完全燃烧反应方程式:   对于1kg收到基燃料,碳、氢、硫完全燃烧所需氧气量分别为:   燃料本身所含氧量为: 1kg C + 1.866 Nm3 O2 → 1.866 Nm3 CO2 1kg H + 5.56 Nm3 O2 → 11.1 Nm3 H2O 1kg S + 0.7 Nm3 O2 → 0.7 Nm3 SO2  燃烧所需空气量的计算: 理论空气量 : 1kg 收到基燃料完全燃烧时所需要的最小空气量。可通过燃料中可燃元素(C、H、S)的燃烧化学反应方程式求得。 实际空气量 :实际供给空气量与理论空气量的比值,称为过量空气系数。 一般炉内的燃烧过程在炉膛出口处结束,因此可用炉膛出口处的过量空气系数 代表空气量对燃烧过程的影响。 燃用无烟煤、贫煤、劣质烟煤时取1.20~1.25。 燃用烟煤、褐煤时取1.15~1.20。 漏风系数:负压运行的

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