煤反应过程的模拟课件.ppt
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- 反应 过程 模拟 课件
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1、第四章 煤反应过程的模拟 q在所有的煤处理过程中,煤粒的反应是一个重在所有的煤处理过程中,煤粒的反应是一个重要的方面。要的方面。q属于速率限制步骤之列,即它们控制着煤处理属于速率限制步骤之列,即它们控制着煤处理过程的特性与规模。过程的特性与规模。q这些反应对细微粒子、氮、含硫组分和其他污这些反应对细微粒子、氮、含硫组分和其他污染物的形成有着直接的影响。染物的形成有着直接的影响。4.1 煤反应的组成“煤粒反应”模型 煤粒组成q在任何反应过程时刻,煤粒由下列四部分组成在任何反应过程时刻,煤粒由下列四部分组成(1)水分水分(2)原煤原煤(3)焦炭焦炭(4)灰分(矿物质)灰分(矿物质)q煤粒可被已挥发
2、的物质所包围煤粒可被已挥发的物质所包围 q对煤反应过程的恰当描述则需要对煤粒的这些对煤反应过程的恰当描述则需要对煤粒的这些组成部分的每一个过程进行模拟组成部分的每一个过程进行模拟Gray:煤反应分为两个部分q原煤中挥发分析出原煤中挥发分析出 q残余焦炭的氧化反应残余焦炭的氧化反应 原煤中挥发分析出q惰性的或氧化的环境中加热惰性的或氧化的环境中加热q煤粒可能变软煤粒可能变软(变成可塑的变成可塑的),并经历着内部的,并经历着内部的转变转变q水水气体和焦油物质气体和焦油物质(热解热解pyrolysis,devolatilisation)q“热解热解”程度程度煤粒总重量的百分之几变到煤粒总重量的百分之
3、几变到7080几毫秒或几分钟几毫秒或几分钟取决于煤粒尺寸、煤种及温度条件取决于煤粒尺寸、煤种及温度条件q“焦炭焦炭”或或“炭炭”(Char)焦炭的电子扫描显微镜片33微米的Pittsbturgh粉煤,0.21m/s火焰传播速度,火馅前沿后方10mm处的焦炭(1000)“焦炭”q碳含量增加,氧和氢减少,仍含有一些氮、硫碳含量增加,氧和氢减少,仍含有一些氮、硫及大部分矿物质。及大部分矿物质。q常常是球形的常常是球形的(特别是小颗粒特别是小颗粒)q可能膨胀到一个较大的尺寸,使内部呈高度多可能膨胀到一个较大的尺寸,使内部呈高度多孔孔q焦炭的特性取决于原煤煤种和尺寸,还取决于焦炭的特性取决于原煤煤种和尺
4、寸,还取决于热解的条件。热解的条件。残余焦炭的氧化反应-1qT足够高,残余焦炭直接与氧接触而氧化足够高,残余焦炭直接与氧接触而氧化q非均相反应非均相反应气态的氧扩散到焦炭颗粒并进入其中,在焦炭颗粒表气态的氧扩散到焦炭颗粒并进入其中,在焦炭颗粒表面被吸附并反应面被吸附并反应q通常比挥发分析出过程慢得多通常比挥发分析出过程慢得多小颗粒:几秒钟,大颗粒:几分钟或更长时间小颗粒:几秒钟,大颗粒:几分钟或更长时间q影响反应速率的因素影响反应速率的因素煤种、温度、压力、焦炭的特性煤种、温度、压力、焦炭的特性(大小、表面积等大小、表面积等)及氧及氧化剂浓度化剂浓度残余焦炭的氧化反应-2q其他的反应物其他的反
5、应物水蒸气,水蒸气,CO2,H2也可以与焦炭反应也可以与焦炭反应速率与氧反应的速率相比则要慢得多速率与氧反应的速率相比则要慢得多q挥发分析出与焦炭的氧化可以同时发生,尤其挥发分析出与焦炭的氧化可以同时发生,尤其是在非常高的加热速率条件下是在非常高的加热速率条件下 本章内容q着火着火q挥发分析出挥发分析出q挥发分的燃烧挥发分的燃烧q非均相反应非均相反应给出与氧气和给出与氧气和CO2反应的速率数据反应的速率数据 4.2 着火 q特别复杂,还不能给予恰当的描述或归纳特别复杂,还不能给予恰当的描述或归纳q主要描述方法:主要描述方法:诱导期、熄灭距离、火焰传播、可燃极限、回火、吹诱导期、熄灭距离、火焰传
6、播、可燃极限、回火、吹熄和熄火熄和熄火q煤的着火特性强烈地取决于煤粒的布置方式与煤的着火特性强烈地取决于煤粒的布置方式与形态形态(1)单颗煤粒,单颗煤粒,(2)煤堆与煤粉层,煤堆与煤粉层,(3)煤粉云煤粉云 不同形态情况下的煤的着火特性差别很大q单颗煤粒:不产生颗粒的相互作用问题单颗煤粒:不产生颗粒的相互作用问题这种布置方式提供了基础资料,而且对于非常稀疏的这种布置方式提供了基础资料,而且对于非常稀疏的煤粉火焰可能提供实际的了解。煤粉火焰可能提供实际的了解。q煤堆或煤层:存在于移动床、固定床、储煤堆煤堆或煤层:存在于移动床、固定床、储煤堆及煤粉层中及煤粉层中q煤粉云煤粉云(cloud):存在于
7、粉煤燃烧器、工业锅炉、存在于粉煤燃烧器、工业锅炉、悬浮式气化器,煤矿的粉尘爆炸以及流化床系悬浮式气化器,煤矿的粉尘爆炸以及流化床系统统(后者更为稠密后者更为稠密)定义q没有一个合适的简单定义没有一个合适的简单定义q一般定义:燃料与氧化剂达到一个连续反应的一般定义:燃料与氧化剂达到一个连续反应的过程。过程。经常用可见火焰来鉴别着火。然而,有时反应也能在经常用可见火焰来鉴别着火。然而,有时反应也能在低温下很慢地进行,没有可见火焰低温下很慢地进行,没有可见火焰q热力理论:当一个可燃物容积中热产生的速率热力理论:当一个可燃物容积中热产生的速率超过热损失速率时,则着火便发生超过热损失速率时,则着火便发生
8、 q着火时间:在特定的一组条件下,达到某一温着火时间:在特定的一组条件下,达到某一温度或出现可见火焰,或达到燃料的一定消耗量度或出现可见火焰,或达到燃料的一定消耗量所需的时间。所需的时间。q不存在唯一不变的着火时间不存在唯一不变的着火时间影响煤的着火温度和着火时间的变量 煤种煤种系统压力系统压力挥发分含量挥发分含量气体成分气体成分煤粒尺寸煤粒尺寸煤中水分含量煤中水分含量煤粒尺寸分布煤粒尺寸分布停留时间停留时间气体温度气体温度煤的浓度或质量煤的浓度或质量表面温度表面温度气体速度气体速度矿物质百分数矿物质百分数磨煤后煤的老化磨煤后煤的老化q强烈地取决于煤粒的形态强烈地取决于煤粒的形态q着火温度和着
9、火时间的范围也如此。着火温度和着火时间的范围也如此。影响着火过程物理和化学过程q来自气体和热颗粒对煤的加热速率来自气体和热颗粒对煤的加热速率q煤的热解速率煤的热解速率q气体燃料和氧化剂组份的扩散速率气体燃料和氧化剂组份的扩散速率q热解产物与氧的气相反应速率热解产物与氧的气相反应速率 4.3 挥发分的析出 q对于高温下细煤粉的热解,直到对于高温下细煤粉的热解,直到625675K挥挥发分析出才明显开始发分析出才明显开始q加热使键断裂,使挥发分从煤中逐出加热使键断裂,使挥发分从煤中逐出q影响挥发分析出速率的变量影响挥发分析出速率的变量温度、停留时间、压力、粒径和煤种温度、停留时间、压力、粒径和煤种终
10、温可能是最重要的变量终温可能是最重要的变量 褐煤及烟煤挥发分析出的重量损失速率 1)煤挥发的程度对两种煤来煤挥发的程度对两种煤来说都是终温的函数,其变化说都是终温的函数,其变化极大极大(小于小于5到大于到大于60)。这一挥发分析出的程度显著这一挥发分析出的程度显著地与地与“工业分析工业分析”水平不同。水平不同。2)对于小煤粒对于小煤粒(10200m)和高温来说,挥发煤粉所需和高温来说,挥发煤粉所需的停留时间很短。的停留时间很短。3)这两种具有明显不同化这两种具有明显不同化学特性的煤,有着类似的挥学特性的煤,有着类似的挥发分析出的特性。发分析出的特性。煤的热解产物分布 q两种煤具有显著的不同特性
11、两种煤具有显著的不同特性对烟煤来说含有很多液态产物或焦油对烟煤来说含有很多液态产物或焦油对褐煤来说含有很多气体产物对褐煤来说含有很多气体产物(包括水包括水)q不同产物的比例随热解温度而变不同产物的比例随热解温度而变 粒径对挥发份的影响q对于小煤粒的试验,其产物的分布和挥发分析对于小煤粒的试验,其产物的分布和挥发分析出速率看来都不随其直径有明显的变化出速率看来都不随其直径有明显的变化q对于大粒径则显示出与细煤粉不同的特性对于大粒径则显示出与细煤粉不同的特性较大的煤粒不能快速或均匀地加热,不能用单一的较大的煤粒不能快速或均匀地加热,不能用单一的温度来表征整个煤粒的温度。温度来表征整个煤粒的温度。炭
12、的内部表面提供了发生二次反应的场所。炭的内部表面提供了发生二次反应的场所。在靠近煤粒中心所产生的热解产物向外流动而逸出,期间,在靠近煤粒中心所产生的热解产物向外流动而逸出,期间,它们可能裂解、凝结或聚合而产生某些碳的沉积物。它们可能裂解、凝结或聚合而产生某些碳的沉积物。颗粒越大,沉积量就越大,得到的挥发分产量较小。颗粒越大,沉积量就越大,得到的挥发分产量较小。挥发分析出模型q预报挥发分析出速率的模型预报挥发分析出速率的模型Badzioch和和Hawksley的单部反应模型的单部反应模型 Kobayashi等人的平行反应模型等人的平行反应模型 Antony等人的多个平行反应模型等人的多个平行反应
13、模型 qSolomon等的预报挥发分析出速率及其产物分等的预报挥发分析出速率及其产物分布的模型布的模型 Badzioch和Hawksley的单部反应模型 q假设:挥发分析出是一级反应过程,反应速率假设:挥发分析出是一级反应过程,反应速率与煤中剩下的挥发分的量成正比与煤中剩下的挥发分的量成正比dv/dt=k(vv)(4-1)k=Aexp(E/RT)(4-2)q“总总”挥发量挥发量v与工业分析挥发量分的关系与工业分析挥发量分的关系v=Q(1vc)vp(4-3)Q与与vc是实验确定,是实验确定,vc=0.15适合于所有试验过适合于所有试验过的非膨胀煤的非膨胀煤 评价q用来描写热解的一个满意的单步反应
14、用来描写热解的一个满意的单步反应 q要描写许多不同的实验数据,这种方法就缺乏要描写许多不同的实验数据,这种方法就缺乏灵活性灵活性 q不适合描写非等温热解不适合描写非等温热解q参数参数vp,Q,vc,A和和E取决于特定煤粉,限制取决于特定煤粉,限制了模型的通用性了模型的通用性 Kobayashi等人的平行反应模型 qKobayashi等人等人(1977)建议用下列一对平行的、建议用下列一对平行的、一级不可逆反应来模拟热解一级不可逆反应来模拟热解(4-4)q反应速率方程反应速率方程 dc/dt=(k1+k2)c(4-5)(4-6)12111 1122222(1)()(1)kkCY SYVEECY
15、SYV 121 122()dvdvdvYkY k cdtdtqk1,k2是是Arrhenius形式的反应速率系数形式的反应速率系数 q化学当量参数化学当量参数Yl与与Y2可以用工业分析时已挥发可以用工业分析时已挥发煤的百分数煤的百分数(Y1)以及在高温下被挥发的百分数以及在高温下被挥发的百分数(Y2,通常接近于通常接近于1)来估计。来估计。评价-1q在瞬变温度条件下得到在瞬变温度条件下得到的实验数据,这两种煤的实验数据,这两种煤及在一定的温度范围内及在一定的温度范围内其重量损失符合得非常其重量损失符合得非常好好q在概念上的根据在概念上的根据其挥发分产量随温度的其挥发分产量随温度的变化可由第二个
16、反应进变化可由第二个反应进行解释,而不用行解释,而不用Q 因子。因子。评价-2q参数参数Yl,Y2,Al,A2,E1,E2将与特定的煤种将与特定的煤种有关,因而其通用性受到限制。有关,因而其通用性受到限制。Antony等人的多个平行反应模型 qAntony等人等人(1975)假设假设热解的发生经历一系列无限多个平行反应热解的发生经历一系列无限多个平行反应活化能是一个连续的高斯分布形式,频率因子是一活化能是一个连续的高斯分布形式,频率因子是一个公共值个公共值(4-7)q其中其中(4-8)1/2100(2)exp()tvvkdt f E dEv21/2102()()(2)exp2EEf E评价q对
17、对Anthony等人等人(1975)的实验数据及的实验数据及Suuberg等等人人(1977)的实验结果也提供了一个很好的整理的实验结果也提供了一个很好的整理方法。然而与其他研究者的实验数据极少进行方法。然而与其他研究者的实验数据极少进行对比。对比。q仅仅需要四个关连常数,因此是吸引入的。仅仅需要四个关连常数,因此是吸引入的。q由于要对特定煤种确定由于要对特定煤种确定v,k,E0和和等参数而等参数而其应用受到限制。其应用受到限制。平行反应模型vs.多个平行反应模型-1 q都给出了很好的结果。系数的数目都给出了很好的结果。系数的数目(4对对5)的差的差别被认为是次要的。别被认为是次要的。方程方程
18、(4-6)(平行反应模型平行反应模型)中的系数可从事先的资料中获中的系数可从事先的资料中获得:例如得:例如Y1就可以取工业分析的挥发分含量,而就可以取工业分析的挥发分含量,而Y2则则可近似取可近似取1(daf)。平行反应模型vs.多个平行反应模型-2q总体数值模拟程序要求一个能获得挥发分气态总体数值模拟程序要求一个能获得挥发分气态产物的成分、残余炭以及挥发分释放速率热解产物的成分、残余炭以及挥发分释放速率热解模型,方程模型,方程(4-4)(平行反应模型平行反应模型)的第二步模型的第二步模型获得了这些组成。获得了这些组成。已知原煤已知原煤(daf煤煤)的元素组分,并规定了炭的成分的元素组分,并规
19、定了炭的成分(主要主要是碳是碳)时,则可从质量平衡算出挥发分成分时,则可从质量平衡算出挥发分成分Y1和和Y2。不同的温度历程,使两步竞争反应过程所释放出来的不同的温度历程,使两步竞争反应过程所释放出来的总挥发分中产生了不同量的、不同成分的挥发分。无总挥发分中产生了不同量的、不同成分的挥发分。无限个平行反应式本身不便于描述其所得产物之成分。限个平行反应式本身不便于描述其所得产物之成分。预报挥发分析出速率及其产物分布的模型 qSolomon及其同事及其同事q以煤的结构簇为基础的,并利用了煤的构成中以煤的结构簇为基础的,并利用了煤的构成中每一个官能团的通用动力学参数每一个官能团的通用动力学参数q主要
20、观察为主要观察为尽管煤的总体挥发分析出速率随煤种变化,但煤中尽管煤的总体挥发分析出速率随煤种变化,但煤中各个官能团各个官能团(即醚族、羟基、焦油等即醚族、羟基、焦油等)的反应速率系的反应速率系数与煤种无关数与煤种无关 焦油的化学成分实质上就是原煤的有机成分,定量焦油的化学成分实质上就是原煤的有机成分,定量测量煤的成分及有关每一官能团的一套参数测量煤的成分及有关每一官能团的一套参数(它对所它对所有的煤都是有效的有的煤都是有效的)就可以进行预报就可以进行预报 四种煤和相应焦油的红外光谱 q假设对于每一个这类官能团假设对于每一个这类官能团(焦油焦油)来说,其热来说,其热解都服从各自的化学反应过程,于
21、是由煤中释解都服从各自的化学反应过程,于是由煤中释放出来的某一化学组分放出来的某一化学组分(如如CO,OH或或CH4)就就h会按照两个独立的一级反应过程进行会按照两个独立的一级反应过程进行这些组分本身的释放过程这些组分本身的释放过程当焦油释放时,焦油中也释放这种组分的一部分当焦油释放时,焦油中也释放这种组分的一部分q假定每一组分假定每一组分(包括焦油包括焦油)的热解反应速率是一的热解反应速率是一级反应级反应Wi=Wi0 1exp(ki t)(4-9)Wi是挥发分析出时释放的官能团的重量百分数;是挥发分析出时释放的官能团的重量百分数;Wi0是原煤中有机部分的官能团的重量百分数;是原煤中有机部分的
22、官能团的重量百分数;ki=Aiexp(Ei/RT)(4-10)Ai和和Ei由挥发分析出时官能团组分与时间关系由挥发分析出时官能团组分与时间关系的实验数据确定的实验数据确定 4.4 挥发分的燃烧 挥发分产物q挥发分产物挥发分产物焦油、碳氢化合物液体、碳氢化合物气体、焦油、碳氢化合物液体、碳氢化合物气体、CO2,CO,H2,H2O,HCN已经从挥发分析出过程中所得焦油中鉴别出几已经从挥发分析出过程中所得焦油中鉴别出几百种碳氢化合物成分,它们多半是芳香族百种碳氢化合物成分,它们多半是芳香族挥发分氧化反应过程(1)从煤或炭中释放挥发分。从煤或炭中释放挥发分。(2)在炭孔中焦油的凝结并再聚合。在炭孔中焦
23、油的凝结并再聚合。(3)通过运动煤粒的小孔中释放出碳氢化合物通过运动煤粒的小孔中释放出碳氢化合物(4)碳氢化台物裂解成较小的碳氢化合物分子,碳氢化台物裂解成较小的碳氢化合物分子,产生局部的烟粒子。产生局部的烟粒子。(5)气态碳氢化台物的凝结以及烟粒子聚团。气态碳氢化台物的凝结以及烟粒子聚团。(6)正在挥发的煤粒与氧化剂正在挥发的煤粒与氧化剂(即空气即空气)的宏观混合。的宏观混合。(7)挥发分云与氧的宏观混合。挥发分云与氧的宏观混合。(8)气体组分氧化为燃烧产物。气体组分氧化为燃烧产物。(9)由于已挥发的产物与氧的反应而产生氮氧化由于已挥发的产物与氧的反应而产生氮氧化物及硫氧化物。物及硫氧化物。
24、(10)反应流体对炭粒的传热。反应流体对炭粒的传热。q在非常高的燃烧温度下,这一过程使煤的质量在非常高的燃烧温度下,这一过程使煤的质量消耗达消耗达70或更大。或更大。q挥发分氧化反应过程对于控制氧化氮、烟粒子挥发分氧化反应过程对于控制氧化氮、烟粒子的形成、煤火焰的稳定和炭的着火非常重要的形成、煤火焰的稳定和炭的着火非常重要 复杂性qThurgood和和Smoot(1979):甲烷氧化中,包含甲烷氧化中,包含了了41种基本的自由基反应。种基本的自由基反应。qEngleman(1976):甲烷氧化包含了甲烷氧化包含了322个反应。个反应。q在涉及几百个化学组分及许多反应的非均相湍在涉及几百个化学组
25、分及许多反应的非均相湍流流动中,要严格的进行挥发分反应过程的研流流动中,要严格的进行挥发分反应过程的研究是不现实的。究是不现实的。q在高温条件下,挥发分的氧化反应过程很快在高温条件下,挥发分的氧化反应过程很快q对于某些目的,诸如对煤的总体燃尽率而言,对于某些目的,诸如对煤的总体燃尽率而言,则不需考虑挥发分的氧化反应则不需考虑挥发分的氧化反应q然而对于其他某些目的然而对于其他某些目的(氮氧化物的形成或烟氮氧化物的形成或烟粒子的形成粒子的形成),受这些挥发分的氧化反应速率的受这些挥发分的氧化反应速率的控制控制 挥发分氧化反应计算方法 q局部平衡法局部平衡法q总体反应速率法总体反应速率法 局部平衡法
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