Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Виды и количество токсичных ингредиентов дымовых газов можно разделить на 2 группы. В первую группу входят ингредиенты, концентрации которых зависят в основном от состава топлива. Это зола-унос и оксиды металлов, переходящие в золу при горении жидкого и твердого топлива, а также оксиды серы, если процесс сжигания организован правильно и в топку поступает достаточное количество кислорода. При сжигании углеводородных газов ингредиенты первой группы практически отсутствуют, так как используемое в промышленности газовое топливо предварительно очищается от твердых примесей и коррозионноактивных веществ, в том числе от соединений серы.

ПОИСК





Характеристики продуктов сгорания топлива в теплогенерирующих установках и промышленных печах

из "Проектирование аппаратов пылегазоочистки"

Виды и количество токсичных ингредиентов дымовых газов можно разделить на 2 группы. В первую группу входят ингредиенты, концентрации которых зависят в основном от состава топлива. Это зола-унос и оксиды металлов, переходящие в золу при горении жидкого и твердого топлива, а также оксиды серы, если процесс сжигания организован правильно и в топку поступает достаточное количество кислорода. При сжигании углеводородных газов ингредиенты первой группы практически отсутствуют, так как используемое в промышленности газовое топливо предварительно очищается от твердых примесей и коррозионноактивных веществ, в том числе от соединений серы. [c.87]
Ко второй группе можно отнести компоненты, концентрации которых зависят от технологии сжигания (слоевое или камерное сжигание для твердого топлива, способ подготовки и распыления для жидкого топлива, кинетическое или диффузионное сжигание для газообразного топлива) и конструктивных особенностей топочных и горелочных устройств. Это оксиды азота N0 и продукты неполного сгорания топлива - оксид углерода СО, кислородпроизводные углеводородов (КПУ), полициклические соединения (сажа), углеводороды. [c.87]
Условия образования токсичных компонентов второй группы приблизительно одинаковы для всех видов топлив. Реакция окисления азота в пламени (как и любая другая химическая реакция - см. раздел 1.2.7) ускоряется с повышением температуры горения. Поэтому условия оптимальные с точки зрения полноты сгорания топлива - минимально необходимый избыток воздуха и его интенсивное перемешивание с топливом - приводят к увеличению скорости реакции образования оксидов азота и их концентраций в продуктах сгорания. Попытки снижения концентраций N0 посредством затягивания процесса перемешивания и снижения за счет этого температуры зоны реакции (фронта горения) ведут к возрастанию величины химического недожога. Поэтому при сжигании всех видов топлив в одинаковых по температуре зоны горения условиях образуется приблизительно одинаковое количество токсичных компонентов второй группы. [c.88]
В формулах (2.8...2.12) К, - коэффициент, учитывающий влияние коэффициента избытка воздуха на выход оксидов азота - коэффициент, зависящий от конструктивных особенностей топочных и горелочных устройств - коэффициент, зависящий от способа рас-пыливания мазута. Величину К, можно принимать для горелок с полным предварительным смешением газа и воздуха 1,05 для горелок с раздельной подачей газа и воздуха 1,1...1,15, в частности для дутьевых с периферийной подачей - 1,12.,.1,15 для горелок с неорганизованным поступлением воздуха в зону горения (диффузионных) 1,2 для других газогорелочных устройств - равной коэффициенту избытка воздуха. Значения коэффициентов К,, К , К3 приведены в таблицах 2.2., 2.3. [c.91]
В остальных случаях приходится выполнять расчеты по формуле (2.4), которая, как было отмечено ранее, носит оценочный характер. [c.92]


Вернуться к основной статье


© 2024 chem21.info Реклама на сайте