Parametry spalovacího procesu

Podobné dokumenty
Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Difuze v procesu hoření

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

Tvorba škodlivin při spalování

Úvod do teorie spalování tuhých paliv. Ing. Jirka Horák, Ph.D.

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen

Tepelně vlhkostní posouzení

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

Vliv V daf na výbušnost prášku

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Denitrifikace. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti BIOMASA. doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. Obnovitelné palivo

Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti

PRŮBĚH SPALOVÁNÍ (obecně)

Moderní kotelní zařízení

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry C. Fluidní kotel

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Termochemická konverze biomasy

Vliv V daf na výbušnost prášku

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

Popis výukového materiálu

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

REKONSTRUKCE UHELNÝCH KOTLŮ NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy

Požáry v uzavřených prostorech

Realizace snížení emisí NO x na Elektrárně Mělník I na kotlích K1-K6

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

SPALOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH BIOPALIV

Vliv provozních parametrů fluidního kotle se stacionární fluidní vrstvou na tvorbu emisí SO 2, NO x a CO při spalování hnědého uhlí

Biflux. Vstřikový chladič páry. Regulace teploty páry chladičem. Regulace teploty páry. Regulace teploty páry. Regulaci teploty páry jde provádět :

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Základy vakuové techniky

9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad)

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

Testo Tipy & triky. Efektivní a bezpečné provádění měření na otopných zařízeních.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info

Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv

Vybrané technologie povrchových úprav. Základy vakuové techniky Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Termochemie. Katedra materiálového inženýrství a chemie A Ing. Martin Keppert Ph.D.

Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi První ucelená teorie respektující uvedenou skutečnost byla

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková

VLIV TOPNÉHO REŽIMU NA EMISE KRBOVÝCH KAMEN SPALUJÍCÍCH DŘEVO

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

Progresivní technologie a systémy pro energetiku Výzkum termokinetických vlastností uhelného prášku

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

Výfukové plyny pístových spalovacích motorů

Fyzikální praktikum II

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle

10. Energie a její transformace

W E M A K E Y O U R I D E A S A R E A L I T Y SUCHÉ KONDICIONOVANÉ ODSÍŘENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

ROŠTOVÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ UHLÍ A NEBO DŘEVNÍ BIOMASY O PARAMETRECH 200 T/H, 9,3 MPA, 520 C

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth

Zkušenosti s oxy-fuel spalováním ve stacionární fluidní vrstvě

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů

spolehlivé partnerství

Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky

TEPELNÁ BILANCE EXPERIMENTÁLNÍCH KAMEN

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Spalování zemního plynu

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Směšovací poměr a emise

Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku

Konference Problematika emisíz malých zdrojůznečišťování2

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Způsob uvolňování chloru z paliva

Průběh požáru TEPLOTNÍ ANALÝZA POŽÁRNÍHO ÚSEKU. Zdeněk Sokol. 2: Tepelné zatížení. 1: Vznik požáru. 3: Teplota konstrukce

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Roman Snop

ZAKLADY FYZIKALNI CHEMIE HORENí, VÝBUCHU A HAŠENí

Návrh koncepce spalovacího zařízení. Návrh spalovací komory z hlediska potlačení tvorby NO x. Spalování práškového uhlí

Pyrolýza a vznícení připálených materiálu pod přídavným tepelným prouděním

Parogenerátory a spalovací zařízení

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra Energetiky

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

Transkript:

Parametry spalovacího procesu

Spalovací proces můžeme do tří hlavních částí: ZAPALOVÁNÍ HOŘENÍ DOHOŘÍVÁNÍ -nejdůležitější část - sušení a ohřev paliva -uvolnění a zapálení prchavé hořlaviny - zapálení a hoření tuhého zbytku -stabilní režim -uvolňuje se podstatná část tepla - dá se do něj zasahovat - vyhořívají poslední zbytky paliva

Představme si dostatečně dlouhou dokonale izolovanou trubku, ve které proudí směs uhelného prášku a vzduchu. Již při libovolně nízké vstupní teplotě probíhá oxidační reakce a uvolňované teplo směs ohřívá. Ohřevem se podle Arrheniova zákona zvyšuje rychlost reakce, a tím roste i množství uvolněného tepla. Proces tedy po čase dospěje ke vznícení.

Rychlost reakce ( rychlost vznícení) je určena: - koncentrací reagentů, - složením hořlaviny, - počáteční teplotou. Tyto podmínky jsou vstupními podmínkami ovlivňujícími rychlost chemické reakce, kterou lze tedy urychlit: -zvýšením koncentrace prášku ve směsi, -zvýšením koncentrace kyslíku ve směsi, -volbou reaktivnějšího uhlí (např. s vyšším podílem prchavé hoř.), -zvýšením počáteční teploty směsi.

Druhá skupina podmínek souvisí s tepelnými poměry vzněcující se soustavy, která ve skutečnosti nebude tepelně izolovaná od okolí. Uvolněné reakční teplo Q R se tedy neužije pouze k ohřevu aktivních látek Q OA (kyslíku a hořlaviny), ale i k ohřevu pasivních látek Q OP (popeloviny, vzdušného dusíku a vody), a část tepla se předá do okolí Q Z. Aby proces spěl ke vznícení, musí být reakční teplo větší než součet tepla k ohřevu a tepla odvedeného do okolí. Q > Q + Q R O Q > Q + Q + R OA Z OP Q Z Q O =Q OA +Q OB můžeme brát za konstantní, nedá se příliš měnit.

Reakční teplo lze vyjádřit pro 1 m 3 směsi takto: Jelikož se jedná o počáteční fázi hoření, předpokládá se dostatečné promíchání směsi a nízké teploty spalování=>kinetický režim. Q R = Q i β S C O C P s t k 0 e E A R T [ kw.m 3 ] Kde: Q i výhřevnost paliva [kj.kg -3 ] β S stechiometrický koeficient [1] C O, C P koncentrace kyslíku a paliva [kg.m -3 ] S t teplosměnná plocha 1 m 3 směsi [m -1 ] k 0 maximální hodnota součinitele rychlosti reakce [m.s -1 ] E A aktivační energie [kj.kmol -1 ] R univerzální plynová konstanta [kj.kmol -1.K -1 ] T termodynamická teplota [K]

Ve stejných jednotkách se dá vyjádřit i množství tepla odvedeného do okolí: Q Z = s t α ( ) 3 t t [ kw.m ] S O Kde: S t teplosměnná plocha 1 m 3 směsi [m -1 ] α součinitel přestupu tepla [kw.m -2.K -1 ] t S teplota směsi [K] t O teplota okolí [K]

Jak se dá urychlit průběh vzněcování z pohledu tepelných poměrů? Q > Q + Q 1) Omezení tepla předaného do okolí R O Z Q > Q + Q 2) Zvýšení teploty spalovacího vzduchu R O Z 3) Zvýšení reakčního výkonu Q > Q + R O Q Z 4) Přívod dodatečného tepla Q R Q R > > Q Q O O + + Q Q Z Z Q D Pokud není Q R větší pravá strana rovnice, proces je nestabilní a zastaví se. Podmínka, že Q R je větší než pravá strana rovnice, musí platit pro celý průběh zapalování.

Na obrázku (na dalším snímku) jsou zobrazeny průběhy jednotlivých tepelných výkonů v závislosti na čase. Silně vyznačené průběhy reakčního výkonu a tepelného výkonu do okolí se protínají v bodě 1 a 2. Mezi těmito body je odvod tepla do okolí větší, než je uvolňované reakční teplo. Směs se tedy vychlazuje a proces není schopen oblast překonat. Vyhnout se této oblasti lze několika způsoby, které byly naznačeny na předešlém snímku.

Q Z omezení tepla odváděného do okolí Q Z zvýšení teploty spalovacího vzduchu Q R zvýšení reakčního výkonu Q R přívod dodatečného tepla

Ad 1) Omezení tepla předaného do okolí - tepelná izolace ústí hořáku Ad 2) Zvýšení počáteční teploty - ohřev směsi na vyšší teploty Ad 3) Zvýšení reakčního výkonu - použití reaktivnějšího paliva (k 0, E A ) - použití paliva s vyšší výhřevností - zvýšení koncentrace reagentů (kyslíku, paliva) - zvýšení reakčního povrchu (jemnost mletí) Ad 4) Přívod dodatečného tepla - stabilizační hořák spalující kvalitní palivo - recirkulace spalin

Recirkulace spalin - vířivé hořáky Vnitřní přívod - primární směs Vnější přívod -zaviřovací lopatky - rotace proudu - sekundární vzduch -zaviřovací lopatky - rotace v opačném směru Vlivem víření dojde k rychlému promíšení, vytvoření zóny vnitřní recirkulace, vnější recirkulace, tím přívodu tepla a hmoty do proudu. Přívodem tepla dochází ke stabilizaci hoření, je však nutno říci, že dochází i ke snižování koncentrace kyslíku v proudu. Vířivé hořáky jsou dražší než proudové, proto se používají pro stabilizaci v obtížných podmínkách a pro hůře zapalitelné uhlí.

Vnější a vnitřní recirkulace spalin v ohništi sekundární vzduch vnější recirkulace zóna vnitřní recirkulace primární směs m m0 [1] wx wx 2 1 x

Vznícení se dá matematicky namodelovat, viz. graf, přičemž se nejčastěji hodnotí průběh teploty v čase. Se vrůstajícím přebytkem klesá koncentrace prášku ve směsi a vzduch spotřebovává teplo ke svému ohřevu. S klesajícím přebytkem se reakce zrychluje, v důsledku nedostatku kyslíku však hoření nedosahuje tak vysokých teplot. Maximálních teplot se dosahuje u mírně podstechiometrických směsí.

Parametrem charakterizujícím vznětlivost nebo reaktivnost uhlí je laboratorně určovaná minimální teplota vznícení rozvířené směsi t r,min. Ukázalo se, že tato teplota je závislá na obsahu prchavé hořlaviny. Pro uhlí se středním rozměrem částic d s =70 μm platí s přesností na cca 10 % vztah: r daf tmin = 752 4,125 V [ C ]

Obsah prchavé hořlaviny má tedy velice významný vliv, proces se dá také ovlivnit množstvím přebytku vzduchu, jak bylo naznačeno již dříve. Čím je směs chudší (větší přebytek), tím pomaleji vyhořívá, obr. A horní křivka. Jak je vidět na obr. B podobný vliv na vyhořívání má i obsah prchavé hořlaviny (čím víc je uhlíku, tím míň je prchavé hořlaviny). Například pro severočeská HU je doba vyhoření 0,29 s, pro karvinské ČU je to 3,36 s.

Proces vznícení - Rozhoduje o celém dalším průběhu hoření a dohořívání. - Je ovlivňován celou řadou parametrů, týkajících se kvality uhlí a fyzikálních podmínek procesu. - Zásah do spalovacího procesu je možný až v oblasti stabilního hoření. - Je nezbytné co nejvíce minimalizovat dobu vznícení, aby bylo dost času na vyhoření paliva a zásahy do procesu.

Průběh vznícení je samozřejmě složitější než teoretické modely nebo laboratorní experimenty. Projevují se vlivy dané provozními podmínkami: - Dosud jsme zanedbávali sálavou složku při odvodu tepla, takže závislost již není lineární. - Projeví se i odvod tepla k ohřevu směsi, zvláště balastu. - Velký vliv má nerovnoměrnost dodávky prášku a kvality uhlí. Tyto vlivy způsobují nestabilitu a řeší se použitím stabilizačních hořáků na mazut nebo odpadní plyn. Předpokládá se, že vznícení probíhá v hořákové oblasti, což je oblast od ústí hořáku do místa, kde teplota spalin dosáhla maxima. Charakteristické veličiny se hodnotí v závislosti na x/b, kde x je vzdálenost od hořáku a b je charakteristický rozměr hořáku.

Průběhy zapálení uhelného prášku v plameni dobře seřízeného hořáku 200 MW kotle na HU.

Křivka vyhoření Δh ukazuje rychlé zapálení a vyhořívání prášku, inflxní bod se nachází kolem vzdálenosti x/b=1. Tomuto bodu odpovídá přechod z kinetického k difuznímu hoření, součinitel difuze β zde nabývá maximálních hodnot. Dochází k výrazné recirkulaci spalin, narůstá hmotový tok na poměrnou hodnotu m/m 0 cca 2, což je podle zkušeností vyhovující. Maximálních teplot T/T 0 je dosahováno ve vzdálenosti asi 6,5. U dobře seřízeného hořáku se tato hodnota pohybuje od 5 do 7. Rychlost proudu w/w 0 díky velké disipaci rychle klesá.

Uvedené průběhy platí pro konkrétní kotel, hořák a palivo. Pro jiné podmínky budou průběhy jiné, vždy by však mělo platit: - Inflexní bod křivky vyhořívání Δh by měl být co nejblíže ústí hořáku, tzv. těžiště hoření. - Maximum součinitele difuze β by měl být v oblasti inflexního bodu a zároveň by měl mít co největší hodnotu. - Těsně za touto hranicí by měl dosáhnout maxima poměrný hmotový tok m/m 0, neměl by však přesáhnout hodnotu 2,5. Rychlé zapálení má za následek zvýšení spalovací teploty, což může mít negativní následky, jako je struskování a tvorba NO X. Průběh zapalování můžeme zpomalit, ale zkracuje se nám tím doba pro vyhoření uhelného prášku. V každém případě však musíme zajistit spolehlivé zapálení a stabilní hoření.

Závěrečná fáze dohořívání odplyněných a z části vyhořelých částic již probíhá podle podmínek vytvořených v hořákové oblasti. Rychlost hoření je dána difuzí kyslíku k povrchu částic. Díky vysoké vazkosti spalin jsou zásahy do průběhu spalovacího procesu obtížné a málo efektivní. Uvedený popis se dá s určitými modifikacemi použít i u splování uhlí na roštu nebo ve fluidní vrstvě. Rošt: -velká relativní rychlost vzduchu intenzivní přívod okysličovadla -velké rozměr částic Fluidní vrstva: - vysoká intenzita turbulence - dlouhá doba setrvání částic v ohništi

Děkuji za pozornost.