锅炉原理燃烧产物和热平衡ppt课件

上传人:hloru****lorv6 文档编号:251061555 上传时间:2024-11-05 格式:PPT 页数:82 大小:605.50KB
返回 下载 相关 举报
锅炉原理燃烧产物和热平衡ppt课件_第1页
第1页 / 共82页
锅炉原理燃烧产物和热平衡ppt课件_第2页
第2页 / 共82页
锅炉原理燃烧产物和热平衡ppt课件_第3页
第3页 / 共82页
点击查看更多>>
资源描述
,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第三章燃烧产物和热平衡,第一节,空气量计算,(作业),第二节,烟气量的计算,(作业),第三节,完全燃烧方程式,第四节,根据烟气分析确定过量空气系数,第五节,空气与烟气焓的计算,(作业),第六节,锅炉的热平衡,(作业),第三章燃烧产物和热平衡第一节空气量计算(作业),1,一、锅炉燃烧计算的前提,1空气量与烟气量的计算均以1kg燃料的收到基为基础;,2空气和烟气的所有组成成分(包括水蒸汽,分压很小),均可作理想气体,每摩尔气体在标准状态的容积是22.4Nm3;,3. 气体容积计算的单位均为Nm3/kg。,一、锅炉燃烧计算的前提1空气量与烟气量的计算均以1kg燃料,2,二、计算原则,燃料完全燃烧,所需理论空气量,由燃料中各个可燃元素在燃烧时所需空气量相加而得。,二、计算原则燃料完全燃烧,3,理论空气量(氧气量),碳燃烧消耗的氧气量,氢燃烧消耗的氧气量,硫燃烧消耗的氧气量,燃料本身的氧量,理论空气量(氧气量)碳燃烧消耗的氧气量,4,碳燃烧消耗的氧气量,碳燃烧消耗的氧气量,5,氢燃烧消耗的氧气量,氢燃烧消耗的氧气量,6,硫燃烧消耗的氧气量,硫燃烧消耗的氧气量,7,燃料本身的氧量,燃料本身的氧量,8,1kg燃料完全燃烧所需的氧量,1kg燃料完全燃烧所需的氧量,9,实际空气量,炉膛内的混合不可能绝对均匀,为保证完全燃烧,需多送一部分空气,,定义过量空气系数。,实际空气量炉膛内的混合不可能绝对均匀,为保证完全燃烧,需多送,10,漏风系数,负压工作下的锅炉,存在炉外的空气漏入炉内的漏风,漏风系数负压工作下的锅炉,存在炉外的空气漏入炉内的漏风,11,要点,烟气侧:,炉膛后直至排烟处,过量空气系数逐渐增大,,烟气侧过量空气系数,,,存在一个最佳的过量空气系数,通常用炉膛出口的过量空气系数表示;,空气侧:,由锅炉送风机开始,均为正压,,空气侧过量空气系数,;,逐渐减小,向外的漏风逐渐减少,要点烟气侧:炉膛后直至排烟处,过量空气系数逐渐增大,,12,解释以上各式的意义,解释以上各式的意义,13,Air Leakage,解释以上各式的意义,Air Leakage解释以上各式的意义,14,第三章燃烧产物和热平衡,第一节,空气量计算,(作业),第二节,烟气量的计算,(作业),第三节,完全燃烧方程式,第四节,根据烟气分析确定过量空气系数,第五节,空气与烟气焓的计算,(作业),第六节,锅炉的热平衡,(作业),第三章燃烧产物和热平衡第一节空气量计算(作业),15,一、,烟气的组成,当1kg煤完全燃烧时,烟气的组成成分为(*W),V,y,V,y,0,V,RO2,V,0,N2,V,0,H2O,(,-1,)V,0,标米干空气的湿空气/公斤,一、烟气的组成当1kg煤完全燃烧时,烟气的组成成分为(*W),16,烟气量的表示方法,烟气量的表示方法,17,二、,理论烟气量,计算理论烟气量中的各项气体的容积,1、三原子气体烟气量,2、理论氮气量,3、理论水蒸汽量,二、理论烟气量计算理论烟气量中的各项气体的容积,18,1、三原子气体烟气量,1、三原子气体烟气量,19,2、理论氮气量,2、理论氮气量,20,3、理论水蒸汽量,(1)由煤中的水分,(2)煤中氢元素转换的水分,(3)由理论空气量,V,0,带入的水分,即相对于每kg燃煤带入的水蒸汽容积,0.0161dV,0,Nm,3,/kg,3、理论水蒸汽量(1)由煤中的水分,21,不考虑过量空气中水蒸汽的容积,理论烟气量,不考虑过量空气中水蒸汽的容积,22,三、过量空气中的水蒸汽容积,三、过量空气中的水蒸汽容积,23,四、,实际烟气量,四、实际烟气量,24,五、,三原子气体的容积份额,在辐射换热计算中,三原子气体RO,2,,H,2,O均参与辐射换热。,三原子气体的容积份额,五、三原子气体的容积份额在辐射换热计算中,三原子气体RO2,,25,六、,烟气中的飞灰浓度,对辐射换热有较大的作用,即每kg烟气中飞灰的质量。,a,fh,烟气携带出炉膛的飞灰占总灰量的份额(0.850.95)。,六、烟气中的飞灰浓度对辐射换热有较大的作用,即每kg烟气中飞,26,第三章燃烧产物和热平衡,第一节,空气量计算,第二节,烟气量的计算,第三节,完全燃烧方程式,第四节,根据烟气分析确定过量空气系数,第五节,空气与烟气焓的计算,第六节,锅炉的热平衡,第三章燃烧产物和热平衡第一节空气量计算,27,原理,在燃料与空气完全燃烧的条件下,,燃烧烟气产物中的RO,2,和O,2,与燃料的元素分析成分之间必然存在一定的关系。,完全燃烧方程反映其间内在关系。,原理在燃料与空气完全燃烧的条件下,,28,一、,推导过程,由烟气分析的结果(均为干烟气成分),一、推导过程由烟气分析的结果(均为干烟气成分),29,二、完全燃烧方程表达式,燃料特性系数,二、完全燃烧方程表达式,30,讨论,烟气中三原子气体的最大百分比含量:,由完全燃烧方程得:,当送入理论空气量,且完全燃烧时,,讨论烟气中三原子气体的最大百分比含量:,31,基本常识,在燃煤的条件下,通常,,RO2,O2,基本常识在燃煤的条件下,通常,RO2O2,32,三、,不完全燃烧方程,在不完全燃烧的条件下,且认为仅存在CO,将满足如下方程,,由不完全燃烧方程,可以干烟气中CO的含量,三、不完全燃烧方程在不完全燃烧的条件下,且认为仅存在CO,将,33,第三章燃烧产物和热平衡,第一节,空气量计算,第二节,烟气量的计算,第三节,完全燃烧方程式,第四节,根据烟气分析确定过量空气系数,第五节,空气与烟气焓的计算,第六节,锅炉的热平衡,第三章燃烧产物和热平衡第一节空气量计算,34,第四节,根据烟气分析确定过量空气系数,一、,烟气分析的目的,二、,过量空气系数的推导,三、,烟气分析的手段,第四节根据烟气分析确定过量空气系数一、烟气分析的目的,35,一、,烟气分析的目的,对于一台正在运行中的锅炉,如何知道实际送入锅炉的空气量?如何知道空气量是否合适?锅炉燃烧调整?,答案:,通过实时、在线监测锅炉过量空气系数。,炉膛出口及烟道各处的过量空气系数?烟气分析测出某处的烟气成分,再由过量空气系数的计算式算出。,一、烟气分析的目的对于一台正在运行中的锅炉,如何知道实际送入,36,二、,过量空气系数的推导,由锅炉过量空气系数的定义出发推导,完全燃烧的情况下,,与烟气成分之间的关系:,二、过量空气系数的推导由锅炉过量空气系数的定义出发推导,37,锅炉空气系数的不同表达式,(a)完全燃烧;(b)N,ar,可被忽略,再略去,锅炉空气系数的不同表达式(a)完全燃烧;(b)Nar可被忽略,38,测定烟气中的O2,即可计算得到过量空气系数,广泛采用,测定烟气中的O2,即可计算得到过量空气系数广泛采用,39,测定烟气中的RO2,也可计算得到过量空气系数,用的较少,测定烟气中的RO2,也可计算得到过量空气系数用的较少,40,烟气成分随过量空气系数的变化,21,CO2%,O2%,O2,CO2,烟气成分随过量空气系数的变化21CO2%,O2%O2CO2,41,三、,烟气分析,烟气分析手段:,吸收剂吸收,燃烧吸收,色谱分析,化学方法,导热性,导磁性,导电性,光学性,物理方法,三、烟气分析烟气分析手段:吸收剂吸收燃烧吸收化学方法导热性导,42,烟气成分分析仪,烟气成分分析仪,43,煤质元素分析仪,煤质元素分析仪,44,各种分析设备均已经商业化。电厂均要求上烟气在线监测系统,EMS。,在燃烧正常的情况下,煤粉炉炉膛出口烟气中的主要成分含量范围:,RO2=1416%;O2=25%,各种分析设备均已经商业化。电厂均要求上烟气在线监测系统,EM,45,第三章燃烧产物和热平衡,第一节,空气量计算,第二节,烟气量的计算,第三节,完全燃烧方程式,第四节,根据烟气分析确定过量空气系数,第五节,空气与烟气焓的计算,第六节,锅炉的热平衡,第三章燃烧产物和热平衡第一节空气量计算,46,第五节,空气与烟气焓的计算,第五节空气与烟气焓的计算,47,一、焓值的概念与计算,描述流动介质进行能量交换的关系时,焓是最有用和有效的;,单位质量的物质所含的全部热能,仅与状态有关,而与途径无关;,实际计算中需要知道燃烧产物(常压)的温度与焓值间的关系;,水蒸汽则需要根据温度和压力来求得焓值;,前人均已经制成表格、图线或程序。,一、焓值的概念与计算描述流动介质进行能量交换的关系时,焓是最,48,二、,空气、烟气焓值的定义,相应于1公斤收到基燃料的空气(或烟气),由温度0,加热到,所需要的热量,称为空气的焓或烟气的焓。,单位:kJ/kg,kcal/kg,二、空气、烟气焓值的定义相应于1公斤收到基燃料的空气(或烟气,49,三、空气焓的计算,每标准立方米干空气连同其相应的水蒸汽在温度,时的焓,kJ/Nm,3,,可以查表得到。,每公斤空气含有10克水。,三、空气焓的计算,50,四、,烟气焓的计算,1. 烟气的组成,V,y,V,y,0,V,RO2,V,0,N2,V,0,H2O,(,-1,)V,0,标米干空气的湿空气/公斤,四、烟气焓的计算1. 烟气的组成VyVy0VRO2V0N2V,51,2烟气焓的组成,热力学:混合气体的焓等于各组成气体焓的和,外加灰分的焓。,I,y,I,y,0,I,RO2,= V,RO2,I,0,N2,= V,0,N2,I,0,H2O,= V,0,H2O,(,-1,)I,0,=(,-1,)V,0,I,fh,2烟气焓的组成热力学:混合气体的焓等于各组成气体焓的和,外,52,3,理论烟气焓,1m,3,的成分在温度时,的焓值,查表。,3理论烟气焓,53,4. 飞灰热焓值I,fh,4. 飞灰热焓值Ifh,54,4烟焓表,通过燃烧产物的焓值的计算,列出焓值与温度对应的表格(编程计算),是锅炉热力计算的基础:即,,4烟焓表通过燃烧产物的焓值的计算,列出焓值与温度对应的表格,55,第六节,锅炉的热平衡,燃料的化学能转变为蒸汽的热能,一定存在有效利用热和损失的热量。,第六节锅炉的热平衡燃料的化学能转变为蒸汽的热能,一定存在有效,56,一、,热平衡的定义,送入锅炉的燃料拥有热量等于锅炉的有效输出热量加上各项热损失。,目的:确定锅炉有效利用热,各项热损失,锅炉热效率,燃料消耗量,运行水平,原因及改进措施,新产品的鉴定等。,方法:通过锅炉机组的热平衡试验。,现代电站锅炉的效率为90%左右,容量越大、效率越高。,一、热平衡的定义送入锅炉的燃料拥有热量等于锅炉的有效输出热量,57,二、,热平衡方程式,相应于每公斤固体及液体燃料:kJ/kg,(美国ASME以每磅燃料的发热量,德国以单位时间内所用燃料的发热量,kJ/s),二、热平衡方程式相应于每公斤固体及液体燃料:kJ/kg,58,锅炉原理燃烧产物和热平衡ppt课件,59,热平衡的另一种表示式,通常用送入热量的百分比来表示:,热平衡的另一种表示式通常用送入热量的百分比来表示:,60,三、,锅炉的热效率,正平衡表达式:,反平衡表达式:,三、锅炉的热效率正平衡表达式:,61,本节以下内容的目的,计算各项热损失、锅炉热效率和锅炉燃煤量B,本节以下内容的目的计算各项热损失、锅炉热效率和锅炉燃煤量B,62,四、,送入锅炉的热量,四、送入锅炉的热量,63,五、,机械不完全燃烧损失q,4,灰渣中未燃烧或未燃尽的碳粒引起的损失;,未燃尽碳粒随烟气排出炉外而引起的热损失,五、机械不完全燃烧损失q4 灰渣中未燃烧或未,64,机械不完全燃,热损失计算,原则:灰渣及飞灰中的含碳量与碳的发热量的乘积的总和,定义:,灰渣中含碳的重量百分比为: ,灰渣量,:,飞灰中含碳的重量百分比为: ,飞灰量,:,机械不完全燃热损失计算原则:灰渣及飞灰中的含碳量与碳的发热量,65,CONT.,每小时所损失的可燃物重量,每小时损失的热量,折算到每公斤燃料所损失的热量:,CONT.每小时所损失的可燃物重量,66,灰平衡,进入锅炉的总灰量等于排出锅炉的灰渣、飞灰中的灰分的总和,定义,灰平衡进入锅炉的总灰量等于排出锅炉的灰渣、飞灰中的灰分的总和,67,CONCLUSION,CONCLUSION,68,讨论,在锅炉运行中, 可以取样测得,,可以查表,或做灰平衡实验得到,锅炉的设计中,根据燃料的种类及燃烧方式直接选用:0.55%,大小取决于:燃料的种类(挥发份与灰分等),煤粉的细度,过量空气系数,炉膛的结构(决定了停留时间),锅炉的运行方式,炉膛的温度(负荷)等,讨论在锅炉运行中, 可以取样测得,,69,对空气量和烟气量的影响,假定送入锅炉的燃煤量B中,有 的燃料根本没有燃烧,即没有产生烟气量,也不需要空气量,,实际上参加燃烧的不是实际送入的燃料量B,而是计算燃料量B,j,热平衡计算用实际燃料量B,计算空气量和烟气量时用B,j,对空气量和烟气量的影响假定送入锅炉的燃煤量B中,有,70,六、,化学不完全燃烧损失,由于锅炉排烟中CO,H2,CH4等可燃气体的存在,所引起的热损失。,每公斤燃料所损失的热量为各可燃气体的容积与各自的容积发热量乘积的总和。,六、化学不完全燃烧损失由于锅炉排烟中CO,H2,CH4等可燃,71,一般仅计入CO,其它忽略,发热量,3020,kcal/Nm,3,,12600 kJ/Nm,3,一般仅计入CO,其它忽略,发热量,3020,kcal/Nm3,72,讨论,电站锅炉可燃气体很小;,对煤粉炉: =0;,气体或液体燃料炉: =0.5;,层燃炉: =0.51.0,讨论电站锅炉可燃气体很小;,73,七、,排烟损失,由于排出锅炉的烟气焓高于进入锅炉时的冷空气焓而造成的热损失。,七、排烟损失由于排出锅炉的烟气焓高于进入锅炉时的冷空气焓而造,74,影响排烟损失的主要因素:,1排烟温度:,温度高,,则损失大,提高10C,损失增加约1%;,温度低,,则金属的消耗大,流动的阻力大,还可能造成受热面金属的低温腐蚀,。,2排烟的容积:,主要决定于过量空气系数的选取:,过量空气系数大,,风机的消耗大,排烟损失增大;不完全燃烧损失小,过量空气系数小,,则可能不完全燃烧损失增大,。,影响排烟损失的主要因素:1排烟温度:,75,排烟温度与过量空气系数是一个经济技术综合考虑的参数,存在一个最佳,过量空气系数,q,%,q,q3+q4,q2,最佳,排烟温度与过量空气系数是一个经济技术综合考虑的参数存在一个最,76,八、,散热损失,锅炉的外表面温度高于环境的温度而向外界通过大空间自然对流和辐射换热。,散热损失与锅炉的容量成反比,散热损失与锅炉的负荷成反比,q5,%,De,八、散热损失锅炉的外表面温度高于环境的温度而向外界通过大空间,77,九、,炉渣带出的物理热损失及冷却热损失,九、炉渣带出的物理热损失及冷却热损失,78,各项热损失均已经得到,各项热损失均已经得到,79,十、,锅炉的热效率和燃料消耗量的计算,十、锅炉的热效率和燃料消耗量的计算,80,锅炉总的有效利用热,kcal/h,kJ/h,各焓值按相应的温度和压力查表,锅炉总的有效利用热,kcal/h,kJ/h,81,锅炉热平衡计算是热力计算的前提,由锅炉效率确定燃料的消耗量;,排烟温度需要先假定,后校核;,迭代计算过程;,锅炉热平衡计算是热力计算的前提由锅炉效率确定燃料的消耗量;,82,
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > PPT模板库


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!