Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Классификация и характеристики органического топлива.Содержание книги
Поиск на нашем сайте Органическое (углеводородное) топливо классифицируется: 1. По агрегатному состоянию - на твердое (уголь, торф, горючий сланец, > растительное топливо), жидкое (нефть и продукты ее переработки), газообразное (природный и искусственный газы); 2. По происхождению - на естественное (добываемое из земных недр) и искусственное (получаемое в результате переработки естественного топлива и других природных веществ). Основными характеристиками органического топлива являются: 1) элементарный химический состав; 2) удельная теплота сгорания; 3) выход летучих веществ; 4) зольность; 5) влажность; 6) сернистость. Элементарный состав топлива. Состав твердого и жидкого топлива представляет сумму масс химических элементов: углерода С, водорода Н2, кислорода O2, азота N2, серы S, минеральных соединений А и влаги W. Сера может присутствовать в топливе в трех видах: органическая S0, колчеданная SK и сульфатная Sc. Сумму S0+Sк = S, называют летучей серой. В твердом топливе различают рабочую, сухую, сухую беззольную (горючую) и органическую массы, а в жидком - рабочую и сухую массы. Состав рабочей массы: Ср + Hp2 + Sp2 + Op2 + Np2 + Ар + Wp = 100%. Индекс "р" означает, что состав топлива рассчитан на рабочую массу Состав сухой массы: Сс + Hc2+ Scл + Oc2 + Nc2 + Ас = 100%. Состав горючей массы: Сг + Hг2+ Sгл + Oг2 + Nг2=100% Состав органической массы: Со + Hо2+ Oо2+ Nо2= 100%. Элементы S, А и W-- являются балластом органического топлива. В справочниках приводится состав горючей массы топлива. Пересчет состава топлива с горючей на рабочую или сухую массу производится с помощью коэффициентов пересчета Кгр, Кгс: Кгр = [100-(Ар + Wр)]/100; Кгс =(l00-Ас)/100. (1.1) Состав газообразного топлива представляет сумму долей объема компонентов: метана СН4, высших углеводородных соединений СmHn, водорода Н2, азота N2, оксида углерода СО, диоксида углерода С02, сероводорода H2S, кислорода O2: CH4 +СmHn + H2 +N2 + СО+CO2 + H2S+O2 =100%. Удельная теплота сгорания топлива - это количество теплоты, выделившейся при полном сгорании единицы массы или объема топлива. Различают высшую и низшую удельную теплоту сгорания. Высшая удельная теплота сгорания (Qpв- это количество теплоты, полученное при сгорании 1 кг твердого (жидкого) или 1 м3 газообразного топлива (при температуре 0 °С и давлении 0,1013 МПа) и конденсации водяных паров, содержащихся в продуктах сгорания. Низшая удельная теплота сгорания не включает в себя теплоту конденсации водяных паров: Qpн= Qрв -25,14·(9Hp + Wp). (1.2) В расчетах используют низшую теплоту сгорания, так как продукты сгорания имеют температуру значительно выше, чем температура точки росы, при которой происходит конденсация водяных паров, содержащихся в продуктах сгорания. Низшая теплота сгорания твердого и жидкого топлива [кДж/кг] вычисляется по формуле Д.И. Менделеева: Qpн= 338СР +1025НР -108,5(Qр –Spл)-25WP (1.3) Для сопоставления различных видов топлива применяют понятие условное топливо. При сгорании 1 кг условного топлива выделяется 29,3 МДж тепла (Qрн)усл = 29,3 МДж/кг). Выход летучих веществ характеризует жидкое и твердое топливо. Это смесь: горючих и негорючих газов, выделяющихся из массы топлива при его нагревании от 110 до 1100° С. Чем больше выход летучих веществ, тем ниже температура воспламенения топлива и легче его зажигание. Данная характеристика зависит от возраста топлива и условий его формирования. Так, выход летучих веществ у торфа составляет 70%, бурого угля 45 - 50%, каменных углей 25 - 40%, у антрацита 3 + 4%. Твердый остаток топлива после выхода летучих веществ называют коксом. Он может быть плотным, спекшимся или рыхлым. В энергетических установках используется топливо, непригодное для получения плотного кокса. Зольность. Несгоревший остаток, образующийся после сгорания топлива и состоящий в основном из минеральных примесей, называется золой. Часть золы в процессе горения топлива под действием высоких температур оплавляется и превращается в шлак. Отношение массы золы к массе топлива в процентах называют зольностью. Зола уменьшает теплоту сгорания топлива, снижает интенсивность теплообмена вследствие осаждения на поверхностях нагрева, вызывает их износ, загрязняет окружающую среду. Влажность - это количество влаги в топливе, выраженное в процентах. Повышенная влажность снижает теплоту сгорания топлива и вызывает трудности при его сжигании. Высокую Сернистость - это количество серы в топливе, выраженное в процентах. Наличие серы ухудшает качество топлива. При горении происходит соединение серы с кислородом, при этом образуется ядовитый газ. Происходит разрушение поверхности нагрева и выброс ядовитых газов в атмосферу. Для сравнения топлива с различной влажностью, зольностью и сернистостью используют приведенные характеристики: характеристики рабочей массы топлива, отнесенные к его низшей теплоте сгорания (приведенные влажность WP, зольность Anp и сернистость Snp, (%·кг)/МДж): Wпр = WP/QPн; Anp = Ap/Qpн; Snp=Sp/Qpн. (1.4) Топливо с Wпр < 0,7 считается маловлажным, а с Wпр > 1,9 - высоковлажным. Топливо с Anp < 1 - малозольное, а с Anp > 5 высокозольное. Нефть и ее использование. Добыча нефти. Разработка нефтяного месторождения начинается с бурения скважин. Буровая скважина использует ряд вращающихся стальных труб высокого давления, называемых установкой. Установка поддерживается буровой вышкой и управляется вращательным столом на платформе. Сначала из скважины бьет нефтяной фонтан, затем переходят на механизированные способы добычи: компрессорную, глубинно-насосную и др. После добычи нефть отделяется от сопутствующих воды и газов и перекачивается в нефтехранилища. Переработка нефти. Переработка включает три основных процесса: перегонку, риформинг и ректификацию. В результате перегонки нефть разделяется на части - фракции, согласно молекулярному весу. Все фракции получают дальнейшую обработку для производства конечных продуктов. Наиболее ценные горючие продукты получают при химической переработке нефти: крекинге, пиролизе и ароматизации. Крекинг - это разложение высших углеводородов на простые. При сильном нагревании с катализатором (ок.500°С) происходит каталитический крекинг, без катализатора - термический крекинг. При пиролизе нефти (700 - 900°С) образуются этилен, бензол, толуол. Транспорт нефти. Основными видами транспорта являются: трубопроводы, танкеры и железнодорожный транспорт. Расход нефти равен
где μ- вязкость передаваемой нефти; L - длина трубопровода; D -диаметр трубопровода; p1 и p2 – разность давлений в трубе.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-03-10; просмотров: 261; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.007 с.) |