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发热量间的换算 高低位发热量间关系 计算发热量时,各种基Qgr间可用表2-1的换算系数进行换算。而Qnet 必须考虑水分的汽化潜热? 对于高位发热量来说,水分含量不同,造成发热量不同;对于低位发热量,除了水分比例不同造成发热量不同,还附带水分吸收的汽化潜热 将Qnet,ad换算成Qnet,ar 发热量近似计算 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,难以准确计算 由氧弹发热量计算 门捷列夫公式 煤科院 计算值与实测值的误差 当 Ad≤25%时,不超过±600kJ/kg 当Ad >25%时,不超过±800kJ/kg 发热量的测定 标准煤 锅炉燃用煤不同时,难以根据它耗煤量的多少来判断其运行的经济性 假想煤,规定标准煤收到基低位发热量为29308kJ/kg 标准煤消耗量 燃煤实际消耗量 标准煤 Qar.net = 29310 kJ/kg 劣质煤 Qar.net ≤ 12500 kJ/kg 折算成分 相对于每4190 kJ/kg收到基低位发热量的煤中所含的收到基水分、灰分和硫分,称为折算水分、折算灰分和折算硫分 几个重要概念 二、挥发分 失去水分的干燥煤样在隔绝空气下加热至一定温度时,所析出的气态物质 其百分数含量即为挥发分 由各种碳氢化合物、H2、CO、H2S等可燃气体和少量O2、CO2、N2不可燃气体等组成 不是现成状态存在于燃料中,在加热中形成 挥发分——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 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 煤化程度越浅,挥发分开始析出的温度愈低。130~400℃ 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 锅炉炉膛结构和锅炉运行方法与挥发分有关 高——大炉膛空间 低——加强炉排冷却 三、焦结性 焦炭 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 煤的焦结性 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有很大影响 粉状不粘结,被空气带走,燃烧不充分 强粘结块状,块内质点燃烧不充分,失去多孔性,燃烧恶化 层燃炉不宜燃用不粘结或强粘结的煤 四、灰熔点 灰分 焦炭中的可燃物(固定碳)燃尽的残留物 灰熔点 反映灰分的熔融性。灰分没有固定熔点,只有融化温度范围 角锥法测灰熔点 灰熔点低,容易引起受热面结渣 一般以软化温度t2作为衡量熔融性主要指标 难熔融性,t2 1425℃ 可熔融性,1200~1425℃ 易熔融性,t2 1200℃ 煤的常规特性对锅炉工作的影响 挥发分的影响: 地质年龄↓Vadf↑易着火↑易燃烬↑硬度↓但Qar.net↓ 水分的影响: Mar↑Qar.net↓着火↓燃烬↓θ”l↓Q4↑积灰↑腐蚀↑ 灰分的影响: Aar↑Qar.net↓Q6↑Q4↑Q4↑积灰↑磨损↑结渣↑ 灰熔点的影响: 灰熔点(DT、ST、FT)↓ 结渣↑ 硫分的影响: Sar↑ tld↑ 低温腐蚀↑ 污染环境↑ 煤粉仓自燃↑ 第三节 煤的分类 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,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 按干燥无灰基挥发分Vadf (煤化程度)多少,对煤分类 Vadf≤10% 无烟煤 Vadf=10~20 贫 煤 Vadf=20~40 烟 煤 Vadf>37 褐 煤 煤的类型 无烟煤 碳化程度高,含碳量很高,达95%,杂质很少,发热量很高,约为25000~32500 kJ/kg; 挥发份很少,小于10%,Vdaf析出的温度较高(可达400℃),着火和燃尽均较困难,储存时不易自燃 褐煤 碳化程度低,含碳量低,约为40~50%,水分及灰分很高,发热量低, 约10000~21000 kJ/kg; 挥发分含量高,约40~50%,甚至60%,挥发分的析出温度低(<200℃),着火及燃烧均较容易 煤的类型 烟煤 碳化程度次于无烟煤,含碳量较高,40~60%,杂质少,发热量较高, 约为20000~30000 kJ/kg; 挥发分含量较高,约10~ 45%,着火及燃烧均较容易 贫煤 挥发分含量10~2
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