固体燃烧-课件.ppt
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1、2022-12-31河北工业大学能源与环境学院1第十一章固体燃料的燃烧煤的燃烧2022-12-31河北工业大学能源与环境学院2燃烧特征分类1、表面燃烧:燃烧反应在燃料表面进行,通常发生在几乎不含有挥发分的燃料中,如焦炭、木炭,氧气与二氧化碳通过扩散作用到达燃料表面进行燃烧反应。2、分解燃烧:一般发生在热分解温度较低的燃料中,热分解产生的挥发分在离开燃料后与氧气接触进行同相燃烧反应,如纸张、木材、煤等。3、蒸发燃烧:发生在熔点较低的燃料中,先熔化呈液态,然后进行蒸发和燃烧,如石蜡等链烷烃燃料。4、冒烟燃烧:一些易分解的固体燃料当温度较低挥发分未着火时,将产生大量浓烟,从而使大量可燃成分散失在烟雾
2、中。如木材纸张在低温下的燃烧。2022-12-31河北工业大学能源与环境学院3第一节 煤的燃烧过程 煤的燃烧需要经历干燥、挥发分析出、挥发分着火燃烧、焦炭着火燃烧、燃尽等几个过程。1、煤受热,表面水分蒸发,干燥。温度继续升高,热分解反应,析出碳氢化合物和少量CO2,称为挥发分;在很短时间内就可以析出全部挥发分的90左右,但需要较长时间才可全部析出。2、温度足够高,挥发分着火燃烧,一方面加热焦炭,一方面争夺氧气,抑制焦炭不能燃烧,中心温度800左右。这90的挥发分的燃烧时间占全部燃烧时间10左右。3、焦炭在大部分挥发分燃烧后才着火,温度达到1200度,出现蓝火焰,是CO燃烧。仍有少量挥发分析出,
3、二至几乎同时燃尽。由于焦炭发热量很高,故在煤燃烧中起决定性作用。2022-12-31河北工业大学能源与环境学院60SSSASDokCCCDCCW0111CDkWADo011CDkWWADoC随着燃烧的进行,灰壳厚度将逐渐增大,从而导致煤粒的燃烧速率逐渐下降。实验表明,只要灰壳的厚度不过分大(不超过0.3-0.5mm),灰分对燃烧速率的影响是比较小的 2022-12-31河北工业大学能源与环境学院7焦炭对煤燃烧的影响 焦炭在煤中所占的份额最大,焦炭的发热量又占有煤的发热量的主要部分,而其着火最迟、燃尽所需时间最长(约占总燃尽时间的90%),因此焦炭的燃烧在煤粒的燃烧过程中起着决定性的作用。202
4、2-12-31河北工业大学能源与环境学院8第二节碳粒的燃烧过程 在燃烧过程中,碳的反应包括初次反应(碳与氧)和二次反应(碳与二氧化碳及一氧化碳与氧),这两次反应都是在相界面上的异相反应。碳的异相反应可以在外表面进行,也可以在孔隙的内表面进行;异相反应越强烈,越集中在外表面;反之,容易趋向内表面。异相反应速度:单位时间单位表面积上完成的反应物质的量。g/cm2s 碳的燃烧包括:1、氧扩散到碳表面;2、氧吸附于碳表面;3、氧与碳进行表面反应;4、反应产物的脱附;5、解析后的生成物从反应表面扩散到周围环境。碳在纯氧中燃烧2022-12-31河北工业大学能源与环境学院91、碳的燃烧过程1、初次反应:碳
5、与氧反应,生成中间状态的碳氧络合物,然后离解为二氧化碳与一氧化碳。243224343222223COCOOCCOCOOCOCOCOC2、二次反应:二氧化碳在炽热碳表面进行还原反应,吸热;一氧化碳与氧气进行容积反应,放热。222222COOCOCOCCORe100情况下A、温度低于700度:由于温度不高,CO2不能进行还原反应,CO也不能与氧反应2022-12-31河北工业大学能源与环境学院10B、温度7001200度:CO2仍然不能进行还原反应,CO与氧可以反应生成CO2并形成火焰前锋,所以其浓度高于CO。C、温度大于1200度:CO2的还原反应生成CO,故增大其扩散量。在其扩散过程中与氧反应
6、形成火焰前锋,CO2达到最大。氧已经不能扩散到碳表面。2022-12-31河北工业大学能源与环境学院112、主要反应43223OCOCCOCOOCOC2222432432COCOOC碳与氧的反应T1300度,吸附、络合、分解三个环节中,氧的吸附速率最慢,因此对燃烧反应起制约作用的是吸附过程燃烧反应为一级反应。2022-12-31河北工业大学能源与环境学院12碳与二氧化碳的反应COCCO22 是一个吸热还原反应。首先CO2吸附在碳粒表面,形成络合物,再分解生成CO,然后由碳粒表面解析、脱附。由于该反应的活化能很高,因此,只有当温度超过800d度以后,反应速率才会有显著的提高,此时,制约碳粒燃烧反
7、应的主要因素是氧的吸附过程。222COOCO2022-12-31河北工业大学能源与环境学院133、燃烧速率一般情况下,碳的燃烧反应可认为是一级反应稳态过程反应速度应该等于反应表面气体扩散速度SOkCWSDDCCW00111CkWWDDOkkDz1110CkWWzOC碳的燃烧速率0dDShD 3121Re5.02ScSh02dDD仅与碳粒尺寸及扩散系数有关,而与温度无关 2022-12-31河北工业大学能源与环境学院141、动力燃烧区,温度很低或直径很小时2、扩散燃烧区,高温区3、过渡燃烧区:强化燃烧的措施既要考虑化学动力因素,又要兼顾物理扩散因素 Dk11000CRTEExpkkCWC 在碳粒
8、燃烧的初期,提高系统温度将有助于提高燃烧速率 Dk110002CdDCWDC在扩散燃烧区强化燃烧:粉碎燃料、增强气流与碳粒之间的相对速度 2022-12-31河北工业大学能源与环境学院15对于直径dc的碳粒,经过燃烧时间dt后,直径缩小d(dc),则碳粒质量减小速率为:根据异相反应速度的定义:1、动力区燃烧时燃尽时间与碳粒直径成正比2、扩散区燃烧时燃尽时间与碳粒直径的平方成正比,服从颗粒直径燃烧平方规律4、碳粒的燃尽时间dddddddddMMCCCCCCC2326CCCWdM2CCCWddd2102KkCdddCC10KddC10KdbCCCCdKdDCddd2042202KddC220Kdb
9、2022-12-31河北工业大学能源与环境学院165、内部反应对燃烧速率的影响(1)内动力区:当温度较低时,化学反应速率较小,氧扩散速率远远大于碳粒内、外表面上的化学反应速率,在碳粒内、外表面各处的氧浓度相同,此时,内部反应与外部反应同时进行。(2)内扩散区:温度逐渐提高,化学反应速率增大,在内表面上,氧浓度随着裂缝深度的增大逐渐减小,直至等于零,因此内部反应将减弱甚至停止;而在外表面上氧浓度依然Cs,外部反应仍可正常进行。(3)外动力区:当温度进一步提高时,氧在碳粒外表面处就已经被消耗殆尽,内部反应将完全停止,不过,此时,氧的扩散速率却仍然大于当地的化学反应速率。(4)外扩散区:当温度非常高
10、时,化学反应速率已经达到足够高的程度,以至于外部反应的进行仅仅取决于外表面上氧的扩散速率。2022-12-31河北工业大学能源与环境学院17对于球状碳粒的稳定燃烧,设其半径为rs,外表面积S0,单位体积上内部孔隙总表面积Si,则总表面积为:碳的燃烧速率可以写为:比较上面两个有效速度常数可以发现,从低温到高温,内部反应引起化学反应速度常数的增值在1rsSik/3之间。bssCrr时,内部氧时,内部无氧;有效渗透系数30,30iiSrSSrSS313400200SSiOCkCSrkW310SiOCSkW1300r01111CSkWiDO0111CSkCDiS0CkWzCiDzSkk11112022
11、-12-31河北工业大学能源与环境学院18(1)在低温或者碳粒直径很小的情况下,因此碳粒的燃烧速率主要取决于内、外表面上的化学反应速率,处于内动力燃烧区,有效渗透深度为r0/3,DiSk11101CSkWiC(2)在高温或者碳粒直径较大情况下,碳粒的燃烧速率主要取决于氧的扩散速率,此时有效渗透深度为0,内部反应完全停止,化学反应仅在外表面进行,处于外扩散燃烧区 DiSk1110CWDC2022-12-31河北工业大学能源与环境学院196、次级反应的影响 实验研究发现:当碳粒燃烧进入扩散区以后,其反应速度并非如上图所示与温度无关,而是随着温度的提高显著提高,这便是二次反应的影响。温度越高,CO2
12、越容易还原为CO,CO在离开表面途中与迎面的氧反应生成CO2,达到峰值并向碳表面扩散,此时氧已经不能扩散到碳表面,所以是CO2在与碳进行反应。2022-12-31河北工业大学能源与环境学院201、在低温区,燃烧速率主要取决于氧化反应,温度对燃烧速率的影响趋势如动力燃烧曲线A所示.2、随着温度的提高,碳粒的燃烧反应转入扩散燃烧区,影响趋势则如扩散燃烧曲线C。3、当温度进一步提高时,碳粒的燃烧速率将取决于还原反应,此时,燃烧速率与温度的关系如还原反应的动力燃烧曲线B所示,燃烧速率仍将随着温度的提高而急剧增大,这是大量实验数据所证实过的;22COOCCOCOC224、当温度非常高时,碳粒的燃烧反应将
13、转入以还原反应为特征的扩散燃烧区,温度与燃烧速率的关系如扩散曲线D所示 2022-12-31河北工业大学能源与环境学院21第三节碳粒的着火与熄火简化模型:碳粒为球状,反应仅在表面进行,且为一级反应,则碳粒着火的必要条件就是反应放热量Qf必须大于系统散热Qs。,线性函数超越函数0,TTQWkkqWQsf1、T0=T01时,两者有三个交点,A为下稳定点,缓慢氧化状态,不能着火;B为不稳定点,没有外加热量不可能达到。因此此温度不能着火。2、T0=T02时,二者切于D,着火临界条件,温度略有提升即可着火。E为上稳定点,位于扩散燃烧区。3、T0=T02时,二者切于F,熄火临界点,位于低温动力区。dTdQ
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