洁净燃烧技术...ppt
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1、2 2 洁净燃烧技术洁净燃烧技术本章主要内容:本章主要内容:燃料的分类及化学组成;燃料的分类及化学组成;燃料的燃料的燃烧过程燃烧过程及及影响因素影响因素:燃烧及产物、:燃烧及产物、完全燃烧的条件、发热量与热损失;完全燃烧的条件、发热量与热损失;燃烧设备;燃烧设备;燃烧产生的污染物及机制;燃烧产生的污染物及机制;清洁燃烧技术清洁燃烧技术;燃烧过程污染物排放量的计算。燃烧过程污染物排放量的计算。大气污染控制技术12 洁净燃烧技术课堂讨论你所熟悉的燃料有哪些?你所熟悉的燃料有哪些?你所熟悉的燃烧设备有哪些?你所熟悉的燃烧设备有哪些?大气污染控制技术22 洁净燃烧技术2.12.1燃料的燃烧过程燃料的燃
2、烧过程2.1.12.1.1燃料的种类与性质燃料的种类与性质燃料燃料指燃烧过程中能放出热量且经济上可行的物质。指燃烧过程中能放出热量且经济上可行的物质。按按来源来源:天然、加工燃料:天然、加工燃料 ;按;按物态物态:固体、液体和气:固体、液体和气体燃料体燃料 ;按;按使用多少使用多少:常规和非常规燃料:常规和非常规燃料 ;(1 1)固体燃料)固体燃料分为天然固体燃料、人工固体燃料和固体可燃废物。分为天然固体燃料、人工固体燃料和固体可燃废物。天然固体燃料:矿物燃料天然固体燃料:矿物燃料(煤煤)、生物质燃料、生物质燃料(林木林木)。大气污染控制技术32 洁净燃烧技术煤的主要组成和元素:煤的主要组成和
3、元素:C、H、O、N、S及一些非可及一些非可燃性矿物如灰分和水分等。燃性矿物如灰分和水分等。碳碳是煤发热主要来源,是煤发热主要来源,32700kJ/kg碳。碳。煤含煤含氢氢3%6%,结合氢结合氢和氧结合成稳定化合物不能和氧结合成稳定化合物不能燃烧燃烧(如如:H2O),可燃氢可燃氢与碳、硫结合成有机物。与碳、硫结合成有机物。灰分灰分是煤中的碳酸盐、黏土及微量稀土元素。是煤中的碳酸盐、黏土及微量稀土元素。煤中的煤中的硫分硫分有无机硫(硫铁矿和硫酸盐)和有机硫有无机硫(硫铁矿和硫酸盐)和有机硫(硫醇、硫醚等)两种形态。(硫醇、硫醚等)两种形态。分为低硫煤(分为低硫煤(1.5%1.5%)、中硫煤()、
4、中硫煤(1.5%1.5%2.4%2.4%)、)、高硫煤(高硫煤(2.4%4%4%)。)。大气污染控制技术42 洁净燃烧技术(2)液体燃料)液体燃料包括石油及石油制品、煤炭加工制取的包括石油及石油制品、煤炭加工制取的燃料油和生物液体燃料燃料油和生物液体燃料天然液体燃料主要指天然液体燃料主要指石油石油石油加工石油加工液体燃料汽油、煤油、柴油液体燃料汽油、煤油、柴油和重油(石油直馏和裂化作用)等。和重油(石油直馏和裂化作用)等。大气污染控制技术52 洁净燃烧技术煤炭加工制取的燃料油煤炭加工制取的燃料油主要是煤焦油和煤液化主要是煤焦油和煤液化油油水煤浆水煤浆(70%煤、煤、30%水及少量化学添加剂水及
5、少量化学添加剂)。浆体燃料,像油一样泵送、雾化、贮存和稳定浆体燃料,像油一样泵送、雾化、贮存和稳定燃烧。燃烧。优点:燃烧效率高、减少环境污染等。优点:燃烧效率高、减少环境污染等。大气污染控制技术62 洁净燃烧技术燃料乙醇燃料乙醇是替代能源,解决玉米等陈化粮问题。是替代能源,解决玉米等陈化粮问题。乙醇几乎完全燃烧,不产生对人体有害物质,乙醇几乎完全燃烧,不产生对人体有害物质,降低汽车尾气有害物排放。降低汽车尾气有害物排放。生物柴油:生物柴油:利用动植物油脂、酸化油、地沟油、利用动植物油脂、酸化油、地沟油、泔水油、化工厂油脚、皂角等为原料、经反应泔水油、化工厂油脚、皂角等为原料、经反应改性为可供内
6、燃机使用的一种液体燃料。改性为可供内燃机使用的一种液体燃料。大气污染控制技术72 洁净燃烧技术(3 3)气体燃料)气体燃料气体燃料属于清洁燃料,主要包括天然气、液化石气体燃料属于清洁燃料,主要包括天然气、液化石油气油气(LPG)LPG)、裂化石油气和焦炉煤气。裂化石油气和焦炉煤气。天然气天然气主要成分主要成分甲烷,其次乙烷等饱和烃,有少甲烷,其次乙烷等饱和烃,有少量量COCO2 2、N N2 2、OO2 2、H H2 2S S和和COCO等。等。液化石油气液化石油气主要成分主要成分 CC2 2、CC3 3 和和CC4 4组分,输送和组分,输送和贮存时液体状态,燃烧是气体状态,广泛用于居民贮存时
7、液体状态,燃烧是气体状态,广泛用于居民生活和汽车等燃料。生活和汽车等燃料。裂化石油气裂化石油气是用水蒸气、空气或氧气等作气化剂,是用水蒸气、空气或氧气等作气化剂,将石油和重油等油类裂化而得,一般作民用燃料。将石油和重油等油类裂化而得,一般作民用燃料。焦炉煤气焦炉煤气炼焦生产副产物,主要成分炼焦生产副产物,主要成分 H H2 2、CHCH4 4和和COCO,少量少量N N2 2、COCO2 2,广泛用作工业和民用燃料。广泛用作工业和民用燃料。大气污染控制技术82 洁净燃烧技术S非常规燃料非常规燃料城市固体废弃物城市固体废弃物商业和工业固体废弃物商业和工业固体废弃物农产品及农村废物农产品及农村废物
8、污水处理厂废物污水处理厂废物可燃性工业和采矿废物可燃性工业和采矿废物天然存在的含碳和含碳氢的资源天然存在的含碳和含碳氢的资源合成燃料合成燃料大气污染控制技术92 洁净燃烧技术2.1.2 2.1.2 影响燃烧过程的主要因素影响燃烧过程的主要因素燃烧是可燃混合物的快速氧化过程,并伴有能量的释放,燃烧是可燃混合物的快速氧化过程,并伴有能量的释放,同时使燃料的组成元素转化成相应的氧化物。同时使燃料的组成元素转化成相应的氧化物。完全燃烧(完全燃烧(CC和和H H完全转化)和不完全燃烧。完全转化)和不完全燃烧。影响燃烧过程的主要因素(完全燃烧条件)影响燃烧过程的主要因素(完全燃烧条件):足够量的空气;足够
9、量的空气;足够高的的燃料温度;足够高的的燃料温度;燃料与氧气在炉膛高温区停留足够的时间;燃料与氧气在炉膛高温区停留足够的时间;燃料与氧气的充分混合燃料与氧气的充分混合。大气污染物排放量最低大气污染物排放量最低,实现有效燃烧的四个因素:实现有效燃烧的四个因素:空气与燃料之比空气与燃料之比、温度温度(temperature)(temperature)、时间时间(time)(time)和和湍流湍流(torrent)(torrent),后三者通常称为燃烧过程的后三者通常称为燃烧过程的“三三T T”。大气污染控制技术102 洁净燃烧技术(1 1)燃料燃烧过程需要的空气量和空气过剩系数燃料燃烧过程需要的空
10、气量和空气过剩系数燃烧是燃烧是可燃混合物的快速氧化可燃混合物的快速氧化过程,并伴有能量过程,并伴有能量的释放,同时使燃料的组成元素转化成相应的氧的释放,同时使燃料的组成元素转化成相应的氧化物。化物。完全燃烧(完全燃烧(CC和和H H完全转化)和不完全燃烧。完全转化)和不完全燃烧。按燃烧按燃烧不同阶段供给相适应的空气量不同阶段供给相适应的空气量。多数化石燃料完全燃烧的产物是多数化石燃料完全燃烧的产物是COCO2 2、水蒸汽;水蒸汽;不完全燃烧过程将产生黑烟、不完全燃烧过程将产生黑烟、COCO等。等。若燃料中含若燃料中含S S、N N会生成会生成SOSO2 2和和NOxNOx。燃烧产生污染物燃烧产
11、生污染物:硫氧化物、氮氧化物、一氧化:硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳、烟尘、金属氧化物、碳、烟尘、金属氧化物、CH及多环有机物。及多环有机物。大气污染控制技术112 洁净燃烧技术理论空气量理论空气量将完全燃烧将完全燃烧1kg1kg或或1m1m3 3(标准状态标准状态)燃料理论所需的空气燃料理论所需的空气量称为理论空气量,用符号量称为理论空气量,用符号A A0 0表示。(例题见书表示。(例题见书P P1313例例2-12-1)空气过剩系数(空气过剩系数()实际的燃料燃烧过程中,为了使燃料能够完全燃烧,实际的燃料燃烧过程中,为了使燃料能够完全燃烧,必须提供过量的空气。超出理论空气量的空气称为过必须提
12、供过量的空气。超出理论空气量的空气称为过剩空气。剩空气。空气过剩系数:实际供给的空气量与理论空气量比值。空气过剩系数:实际供给的空气量与理论空气量比值。空燃比(空燃比(AFAF)指单位质量燃料燃烧所需要空气的质量。可由燃挠方指单位质量燃料燃烧所需要空气的质量。可由燃挠方程直接求得。程直接求得。大气污染控制技术122 洁净燃烧技术(2 2)燃料的着火温度)燃料的着火温度只有达到着火温度,才能与氧化合而燃烧。只有达到着火温度,才能与氧化合而燃烧。着火温度:着火温度:在氧存在下可燃质开始燃烧必须达到的最低温在氧存在下可燃质开始燃烧必须达到的最低温度。见教材度。见教材1515页表页表2-32-3。反应
13、速度随温度升高而加快,反应速度随温度升高而加快,TTtt。(3 3)燃烧的时间与空间因素燃烧的时间与空间因素时间因素时间因素是指燃料在燃烧炉中停留时间的长短。是指燃料在燃烧炉中停留时间的长短。空间因素空间因素是指燃烧室的大小与形状。是指燃烧室的大小与形状。(4 4)燃料与空气的混合)燃料与空气的混合混合程度取决于空气湍流度。燃料不同,湍流作用不同。混合程度取决于空气湍流度。燃料不同,湍流作用不同。对于蒸气相的燃烧,湍流可以加速液体燃料的蒸发;对于对于蒸气相的燃烧,湍流可以加速液体燃料的蒸发;对于固体燃料的燃烧,湍流有助于提高额粒表面反应氧气的传固体燃料的燃烧,湍流有助于提高额粒表面反应氧气的传
14、质速度,使燃烧过程加速质速度,使燃烧过程加速大气污染控制技术132 洁净燃烧技术2.1.3 2.1.3 发热量与热损失发热量与热损失 (1 1)发热量)发热量单位质量燃料完全燃烧产生的热量,在燃烧前后状态相单位质量燃料完全燃烧产生的热量,在燃烧前后状态相同情况下同情况下(通常指通常指298K298K和和101325Pa)101325Pa)的热量变化值,称为的热量变化值,称为燃料的发热量,单位是燃料的发热量,单位是kJkJkgkg,或,或KJKJm3m3。(2 2)热损失热损失排烟热损失排烟热损失排烟带走部分热量,一般锅炉排烟热损失为排烟带走部分热量,一般锅炉排烟热损失为6%6%12%12%。减
15、少措施:减少措施:尽量减少排烟量尽量减少排烟量;降低排烟温度,降低排烟温度,一般工业一般工业锅炉排烟温度取锅炉排烟温度取433433473K473K,大中型锅炉取大中型锅炉取383383453K453K。不完全燃烧热损失不完全燃烧热损失化学不完全燃烧热损失化学不完全燃烧热损失:烟气中残留的:烟气中残留的COCO及少量的及少量的H H2 2、CHCH4 4等可燃气体。等可燃气体。机械不完全燃烧热损失机械不完全燃烧热损失:灰渣未燃尽碳、漏煤和飞灰带:灰渣未燃尽碳、漏煤和飞灰带走碳产生的热损失。走碳产生的热损失。大气污染控制技术142 洁净燃烧技术2.1.4 2.1.4 固体燃料的燃烧过程和设备固体
16、燃料的燃烧过程和设备固体燃料的燃烧主要指煤或焦炭的燃烧。煤的燃烧过程固体燃料的燃烧主要指煤或焦炭的燃烧。煤的燃烧过程概括起来至少有四个主要过程:概括起来至少有四个主要过程:气相中的氧分子扩散到煤粒子的表面;气相中的氧分子扩散到煤粒子的表面;煤中挥发分的扩散;煤中挥发分的扩散;进行化学反应;进行化学反应;反应产物转移到气流中。反应产物转移到气流中。煤的煤的燃烧方式燃烧方式分为层燃、室燃和流态化燃烧。分为层燃、室燃和流态化燃烧。燃烧设备:燃烧设备:大致可以分为炉排炉、煤粉炉、旋风燃烧炉大致可以分为炉排炉、煤粉炉、旋风燃烧炉和流化床锅炉。和流化床锅炉。各种炉排炉采用各种炉排炉采用层燃层燃方式;方式;
17、煤粉炉和旋风燃烧炉则采用煤粉炉和旋风燃烧炉则采用室燃室燃方式;方式;沸腾炉和循环流化床锅炉均属于沸腾炉和循环流化床锅炉均属于流态化燃烧流态化燃烧方式。方式。大气污染控制技术152 洁净燃烧技术大气污染控制技术162 洁净燃烧技术链条炉示意图链条炉示意图(见(见P15)大气污染控制技术172 洁净燃烧技术 振动炉排炉示意图振动炉排炉示意图 (见(见P15-16)大气污染控制技术182 洁净燃烧技术 抛煤机炉排炉示意图抛煤机炉排炉示意图 (见(见P16)大气污染控制技术192 洁净燃烧技术圆柱形煤粉燃烧炉(圆柱形煤粉燃烧炉(见见P16)大气污染控制技术202 洁净燃烧技术旋风燃烧炉示意图旋风燃烧炉
18、示意图(见(见P17)大气污染控制技术212 洁净燃烧技术典型的流化床锅炉示意图典型的流化床锅炉示意图(见(见P17)1.1.原煤仓;原煤仓;2.2.石灰石仓;石灰石仓;3.3.二次风;二次风;4.4.一次风一次风;5.;5.燃烧室燃烧室;6.;6.旋风分离器旋风分离器;7.7.外置流化床热交换器外置流化床热交换器;8.;8.控制阀控制阀;9.;9.对流竖井对流竖井;10.;10.除尘器除尘器;11.;11.引风机引风机;12.12.汽轮发电机汽轮发电机;13.;13.烟囱烟囱大气污染控制技术222 洁净燃烧技术2.1.5 2.1.5 气体燃料的燃烧过程和设备气体燃料的燃烧过程和设备气体燃料燃
19、烧分三个阶段:气体燃料燃烧分三个阶段:气体燃料与空气的混合阶段;气体燃料与空气的混合阶段;混合后可燃气的加热和着火阶段;混合后可燃气的加热和着火阶段;可燃气体燃烧反应阶段。可燃气体燃烧反应阶段。第一阶段是一个物理过程,混合过程不仅需要一定第一阶段是一个物理过程,混合过程不仅需要一定的时间,而且还要消耗一定的能量。的时间,而且还要消耗一定的能量。根据气体与空气混合状况的不同,可将气体燃料的根据气体与空气混合状况的不同,可将气体燃料的燃烧过程分为燃烧过程分为有焰燃烧有焰燃烧、无焰燃烧无焰燃烧和和半无焰燃烧半无焰燃烧三三种过程。种过程。大气污染控制技术232 洁净燃烧技术(1)(1)有焰燃烧有焰燃烧
20、有焰燃烧是指气体燃料和空气在燃烧器中不预先混合,而有焰燃烧是指气体燃料和空气在燃烧器中不预先混合,而是送入燃烧室进行边混合边燃烧,可见明显的火焰。是送入燃烧室进行边混合边燃烧,可见明显的火焰。(2)(2)无焰燃烧无焰燃烧指气体燃料和空气在进入燃烧室前就已混合均匀,又称混指气体燃料和空气在进入燃烧室前就已混合均匀,又称混合燃烧。合燃烧。(3)(3)半无焰燃烧半无焰燃烧半无焰燃烧是将燃烧所需要的空气分两部分与气体燃料相半无焰燃烧是将燃烧所需要的空气分两部分与气体燃料相互混合燃烧,一部分空气互混合燃烧,一部分空气(一次空气)在预热室内与气体燃一次空气)在预热室内与气体燃料混合;另一部分空气料混合;另
21、一部分空气(二次空气二次空气)借助于混合后可燃气的借助于混合后可燃气的喷射作用,携入燃烧室进行边混合边燃烧。喷射作用,携入燃烧室进行边混合边燃烧。气体燃烧无一例外均为气体燃烧无一例外均为室燃烧室燃烧;不同类型不同类型燃烧装置差别燃烧装置差别:燃烧室结构、喷嘴结构、空气和:燃烧室结构、喷嘴结构、空气和燃料供给装置、点火装置及安全装置等方面。燃料供给装置、点火装置及安全装置等方面。大气污染控制技术242 洁净燃烧技术半无焰燃烧示意图半无焰燃烧示意图大气污染控制技术252 洁净燃烧技术2.1.62.1.6液体燃料的燃烧液体燃料的燃烧过程和装置过程和装置液体燃料的液体燃料的燃烧过程:燃烧过程:燃料的雾
22、化、油雾粒燃料的雾化、油雾粒子中可燃物的蒸发和子中可燃物的蒸发和扩散、可燃气体与空扩散、可燃气体与空气的混合以及可燃气气的混合以及可燃气体氧化燃烧等。体氧化燃烧等。液体燃料燃烧也只能液体燃料燃烧也只能进行进行室燃烧室燃烧。燃料油、水蒸气雾化剂和燃料油、水蒸气雾化剂和空气的供给方式空气的供给方式大气污染控制技术262 洁净燃烧技术2.2 2.2 燃烧过程中主要污染物的形成机制燃烧过程中主要污染物的形成机制2.2.1 2.2.1 硫氧化物的形成机制硫氧化物的形成机制硫氧化物是指硫氧化物是指SOSO2 2和和SOSO3 3。当燃料中的可燃性硫进行当燃料中的可燃性硫进行燃烧时,就生成了燃烧时,就生成了
23、SOSO2 2。元素硫燃烧元素硫燃烧 S +OS +O2 2 =SO =SO2 2 硫化物硫燃烧硫化物硫燃烧 SOSO2 2 +1/2O +1/2O2 2 =SO =SO3 3 4FeS 4FeS2 2 +11O +11O2 2 =2Fe =2Fe2 2OO3 3+8SO+8SO2 2 SO SO2 2 +1/2O +1/2O2 2 =SO =SO3 3(1%1%5%5%)有机硫有机硫CHCH3 3CHCH2 2SCHSCH2 2CHCH3 3HH2 2S+2HS+2H2 2+2C+C+2C+C2 2H H4 4 H H2 2S+3OS+3O2 2 =2SO =2SO2 2+2H+2H2 2O
24、O SO SO2 2+1/2O+1/2O2 2 =SO =SO3 3一般主要生成一般主要生成SOSO2 2,SOSO3 3可忽略。可忽略。大气污染控制技术272 洁净燃烧技术2.2.2 2.2.2 氮氧化物的形成机制氮氧化物的形成机制大气中的大气中的NOx90%NOx90%以上产生于燃烧过程。以上产生于燃烧过程。(1 1)热力型)热力型NOxNOx热力型热力型NOxNOx是高温燃烧时是高温燃烧时N N2 2和和OO2 2反应生成的反应生成的NOxNOx;与与燃烧温度燃烧温度、氧气的浓度氧气的浓度及气体在高温区的及气体在高温区的停留时停留时间间有关。有关。燃烧温度低于燃烧温度低于13001300
25、时,只有少量时,只有少量NONO生成,燃烧生成,燃烧温度高于温度高于1500 1500 时,时,NONO的生成量显著增加。的生成量显著增加。N N2 2 +O +O2 2 =2NO=2NO 2NO +O 2NO +O2 2 =2NO =2NO2 2减少热力型减少热力型NOxNOx的生成量的生成量措施措施:降低燃烧温度,减:降低燃烧温度,减少过量空气,缩短气体在高温区停留的时间。少过量空气,缩短气体在高温区停留的时间。大气污染控制技术282 洁净燃烧技术(2 2)燃料型)燃料型NOxNOx燃料型燃料型NOxNOx燃料中有机氮经过化学反应生成的燃料中有机氮经过化学反应生成的NOxNOx。燃料型燃料
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