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文档简介

燃烧与大气污染

第一节燃料的性质1.

燃料的分类

按获得方法分

按物态分

天然燃料人工燃料固体燃料木柴、煤、油页岩

木炭、焦炭、煤粉等

液体燃料

石油

汽油、煤油、柴油、重油

气体燃料

天然气

高炉煤气、发生炉煤气、焦炉煤气

2.

燃料的化学组成典型气体、液体和固体燃料的化学组成成分2.

燃料的化学组成典型气体、液体和固体燃料的化学组成成分(续)2.

燃料的化学组成液态燃料的挥发(以汽油为例)3.

燃料组成对燃烧的影响碳:可燃元素。1kg纯碳完全燃烧时,放出7850kcal的热量。当不完全燃烧生成CO时,放出2214kcal的热量。纯碳起燃温度很高,燃烧缓慢,火焰也短。煤中的碳不是单质状态存在,而是与氢、氮、硫等组成有机化合物。煤形成的地质年代越长,其挥发性成分含量越少,而含碳量则相对增加。例如,无烟煤含碳量约90-98%,一般煤的含碳量约50-95%。氢:是燃料中发热量最高的元素。固体燃料中氢的含量为2-10%,以碳氢化合物的形式存在,1kg氢完全燃烧时能放出28780kcal的热量。

3.

燃料组成对燃烧的影响氧:氧在燃料中与碳和氢生成化合物,降低了燃料的发热量氮:燃料中含氮量很少,一般为0.5-1.5%硫:以三种形态存在:有机硫、硫化铁硫和硫酸盐硫。前两种能放出热量,称之为挥发硫。硫燃烧生成产物为SO2和SO3,其中SO2占95%以上。3.

燃料组成对燃烧的影响水分:水分的存在使燃料中可燃成分相对地减少。煤中水分由表面水分(外部水分)和吸附水分(内部水分)组成。外部水分可以靠自然干燥方法除去。内部水分要放在干燥箱中加热到102-105

C,保持2h后才能除掉。灰分:是燃料中不可燃矿物质,为燃料中有害成分。4.煤的分类和组成

煤的基本分类褐煤最低品味的煤,形成年代最短,热值较低烟煤形成年代较褐煤长,碳含量75-90%。成焦性较强,适宜工业一般应用无烟煤煤化时间最长,含碳量最高(高于93%),成焦性差,发热量大4.煤的分类和组成

煤的详细分类4.煤的分类和组成

煤的成分分析工业分析(

proximateanalysis)测定煤中水分、挥发分、灰分和固定碳。估测硫含量和热量,是评价工业用煤的主要指标。元素分析(ultimateanalysis)用化学分析的方法测定去掉外部水分的煤中主要组分碳、氢、氮、硫和氧的含量。4.煤的分类和组成煤的工业分析水分:一定重量13mm以下粒度的煤样,在干燥箱内318-323K温度下干燥8小时,取出冷却,称重

外部水分将失去外部水分的煤样保持在375-380K下,约2h后,称重

内部水分挥发分:失去水分的试样密封在坩埚内,放在1200K的马弗炉中加热7分钟,放入干燥箱中冷却至常温再称重4.煤的分类和组成煤的工业分析(续)固定碳失去水分和挥发分后的剩余部分(焦炭)放在800

20

C的环境中灼烧到重量不在变化时,取出冷却。焦炭所失去的重量为固定碳灰分:从煤中扣除水分、灰分以及灰发分后剩余的部分为固定碳4.煤的分类和组成煤中灰分的组成:我国煤炭的平均灰分含量为25%灰分的存在降低了煤的热值,也增加了烟尘污染和出渣量4.煤的分类和组成煤的元素分析碳和氢:通过燃烧后分析尾气中CO2和H2O的生成量测定氮:在催化剂作用下使煤中的氮转化为氨,碱液吸收,滴定硫:与氧化镁和无水硫酸钠混合物反应,SSO42-,滴定4.煤的分类和组成煤中硫的形态4.煤的分类和组成煤的成分的表示方法

要确切说明煤的特性,必须同时指明百分比的基准,常用的基准有以下四种:收到基:锅炉炉前使用的燃料,包括全部灰分和水分

空气干燥基:以去掉外部水分的燃料作为100%的成分,即在实验室内进行燃料分析时的试样成分

4.煤的分类和组成干燥基:以去掉全部水分的燃料作为100%的成分,干燥基更能反映出灰分的多少干燥无灰基:以去掉水分和灰分的燃料作为100%的成分4.煤的分类和组成煤的成分的表示方法及其组成的相互关系

4.煤的分类和组成我国部分煤种的分析结果

4.煤的分类和组成我国部分煤种的分析结果(续)

5.其他燃料

石油液体燃料的主要来源链烷烃、环烷烃和芳香烃等多种化合物组成的混合物主要含碳和氢,还有少量硫、氮和氧氢含量增加时,比重减少,发热量增加天然气典型的气体燃料一般组成为甲烷85%、乙烷10%、丙烷3%6.燃料组成的表示方法:CxHySzOwNvSample:C:77.2%,H:5.2%,N:1.2%,S:2.6%,O:5.9%andash:7.9%byweight.Determinethenormalizedmolarcomposition.ElementWt%mol/100gmol/molC77.2

12=6.43

6.43=1.00H5.20

1=5.20

6.43=0.808N1.20

14=0.0857

6.43=0.013S2.60

32=0.0812

6.43=0.013O5.90

16=0.369

6.43=0.057ash7.9

6.43=1.23g/molCThenormalizedmolarcomposition:CH0.808N0.013S0.013O0.057

燃料的最重要的两个属性热值决定燃料的消耗量杂质污染物产生的来源1.影响燃烧过程的主要因素燃料完全燃烧的条件(3T)空气条件:提供充足的空气;但是空气量过大,会降低炉温,增加热损失温度条件(Temperature):达到燃料的着火温度时间条件(Time):燃料在高温区停留时间应超过燃料燃烧所需时间燃料与空气的混合条件(Turbulence):燃料与氧充分混合1.影响燃烧过程的主要因素典型燃料的着火温度1.影响燃烧过程的主要因素燃烧火焰温度与燃料混合比的关系(以CH4为例)1.影响燃烧过程的主要因素典型锅炉热损失与过剩空气量的关系1.影响燃烧过程的主要因素燃气比和混合程度对燃烧产物的影响2.燃料燃烧的理论空气量建立燃烧方程式的假定:空气组成

20.9%O2和79.1%N2,两者体积比为:N2/O2=3.78燃料中固定氧可用于燃烧燃料中硫主要被氧化为SO2不考虑NOX的生成燃料中的N在燃烧时转化为N2燃料的化学方程式为CxHySzOw2.燃料燃烧的理论空气量燃烧方程式:燃料重量

=12x+1.008y+32z+16w理论空气量:煤

4-7m3/kg,液体燃料10-11m3/kg

2.燃料燃烧的理论空气量例题:2.燃料燃烧的理论空气量空气过剩系数实际空气量与理论空气量之比。以

表示,通常>1部分炉型的空气过剩系数3.燃烧过程中产生的污染物燃烧可能释放的污染物:CO2、CO、SOx、NOx、CH、烟、飞灰、金属及其氧化物等温度对燃烧产物的绝对量和相对量都有影响燃料种类和燃烧方式对燃烧产物也有影响3.燃烧过程中产生的污染物燃烧产物与温度的关系:3.燃烧过程中产生的污染物燃料种类对燃烧产物的影响(以1000MW电站为例):3.燃烧过程中产生的污染物典型固态燃料的燃烧产物:3.燃烧过程中产生的污染物典型液态燃料的燃烧产物:3.燃烧过程中产生的污染物典型气态燃料的燃烧产物:4.热化学关系式发热量:单位燃料完全燃烧时,所放出的热量,即在反应物开始状态和反应产物终了状态相同下的热量变化(kJ/kgorkcal/kg)高位发热量:包括燃料生成物中水蒸气的汽化潜热低位发热量:燃烧产物中的水蒸气仍以气态存在时,完全燃烧过程所释放的热量4.热化学关系式燃烧设备的热损失排烟热损失不完全燃烧热损失散热损失在充分混合的条件下,热损失在理论空气量条件下最低不充分混合时,热损失最小值出现在空气过剩一侧。1.硫的氧化机理H2S的氧化1.硫的氧化机理CS2和COS的氧化1.硫的氧化机理元素S的氧化1.硫的氧化机理有机硫化物的氧化

2.SO2和SO3之间的转化

反应方程式SO2+O+M

SO3+M(1)SO3+O

SO2+O2

(2)SO3+H

SO2+OH(3)SO3+M

SO2+O+M(4)

在炽热反应区

,[O]

浓度很高,反应(1)和(2)起支配作用

2.SO2和SO3之间的转化SO3生成速率

当d[SO3]/dt=0时,SO3浓度达到最大在富氧条件下,[O]浓度低得多,SO3的去除反应主要为反应(3),SO3的最大浓度:2.SO2和SO3之间的转化燃烧后烟气中的水蒸气可能与SO3结合生成H2SO4,转化率:转化率与温度密切相关H2SO4浓度越高,酸露点越高烟气露点升高极易引起管道和空气净化设施的腐蚀2.SO2和SO3之间的转化1.硫的氧化机理H2S的氧化1.硫的氧化机理CS2和COS的氧化1.硫的氧化机理元素S的氧化1.硫的氧化机理有机硫化物的氧化

2.SO2和SO3之间的转化

反应方程式SO2+O+M

SO3+M(1)SO3+O

SO2+O2

(2)SO3+H

SO2+OH(3)SO3+M

SO2+O+M(4)

在炽热反应区

,[O]

浓度很高,反应(1)和(2)起支配作用

2.SO2和SO3之间的转化SO3生成速率

当d[SO3]/dt=0时,SO3浓度达到最大在富氧条件下,[O]浓度低得多,SO3的去除反应主要为反应(3),SO3的最大浓度:2.SO2和SO3之间的转化燃烧后烟气中的水蒸气可能与SO3结合生成H2SO4,转化率:转化率与温度密切相关H2SO4浓度越高,酸露点越高烟气露点升高极易引起管道和空气净化设施的腐蚀2.SO2和SO3之间的转化1.碳粒子的生成火焰的结构Premixedflame:gasfuelandairaremixedbeforecombustion(bursenburner,meekerburner)diffusionflame:fuelandairseparatelyenterthecombustionzone,andmixbeforethereaction(inmostpracticalsystem),different

(0-

)oversites.1.碳粒子的生成火焰的结构(续)Laminarflame:Re<2200,dominatedbymoleculardiffusionandconductionturbulentflame:Re>2200,significantturbulence,butmoleculardiffusionstillinplayLaminar transition developedturbulent heightJetvelocity1.碳粒子的生成乙炔火焰中生碳反应过程1.碳粒子的生成石油焦和煤胞的生成燃料油滴在被充分氧化之前,与炽热壁面接触,发生液相裂化和高温分解,出现结焦多组分重残油的燃烧后期会生成煤胞,难以燃烧。焦粒生成反应的顺序:烷烃烯烃带支链芳烃凝聚环系沥青半园体沥青沥青焦焦炭

2.燃煤烟尘的形成烟尘:固体燃料燃烧产生的颗粒物,包括:黑烟:未燃尽的碳粒飞灰:不可燃矿物质微粒煤粉燃烧过程碳表面的燃烧产物为CO,它扩散离开表面并与O2反应灰层碳层外扩散2.燃煤烟尘的形成煤粉燃烧过程理论上碳与氧的摩尔比近1.0时最易形成黑烟在预混火焰中,C/O大约为0.5时最易形成黑烟出现黑烟的燃料顺序为:无烟煤焦炭褐煤低挥发分烟煤高灰发分烟煤碳粒子燃尽的时间与粒子的初始直径、表面温度、氧气浓度等有关2.燃煤烟尘的形成燃烧碳层中成分和温度分析2.燃煤烟尘的形成黑烟形成的化学过程2.燃煤烟尘的形成高灰分燃料的扩散燃烧2.燃煤烟尘的形成灰分中含有Hg、As、Se、Pb、Cu、Zn等污染元素2.燃煤烟尘的形成飞灰的形成过程2.燃煤烟尘的形成影响烟煤烟气中飞灰排放特征的因素煤质燃烧方式烟气流速炉排和炉膛的热负荷锅炉运行负荷锅炉结构2.燃煤烟尘的形成影响烟煤烟气中飞灰排放特征的因素——煤质2.燃煤烟尘的形成燃煤颗粒大小对飞灰含量的影响2.燃煤烟尘的形成影响烟煤烟气中飞灰排放特征的因素——燃烧方式2.燃煤烟尘的形成几种燃烧方式的烟尘百分比2.燃煤烟尘的形成几种燃烧方式的烟尘颗粒概况火电厂大气污染物排放标准本标准将火电厂按年限划分为以下三个时段:Ⅰ时段-1992年8月1日之前建成投产或初步设计已通过审查批准的新、扩、改建火电厂;Ⅱ时段-1992年8月1日起至1996年12月31日期间环境影响报告书通过审查批准的新、扩、改建火电厂,包括1992年8月1日之前环境影响报告书通过审查批准、初步设计待审查批准的新、扩、改建火电厂;Ⅲ时段-1997年1月1日起环境影响报告书待审查批准的新、扩、改建火电厂大气污染物排放标准火电厂大气污染物排放标准分类烟尘最高允许排放浓度在县及县以上城镇规划区内的火电厂锅炉200在县规划区以外地区的火电厂锅炉500第时段的在县及县以上城镇规划区内、1997年1月1日后还有10年及以上剩余寿命的火电厂锅炉600表3第Ⅲ时段的火电厂锅炉最高允许烟尘排放浓度火电厂大气污染物排放标准表6第Ⅲ时段火电厂各烟囱SO2最高允许排放浓度燃料收到基硫分(%)≤1.0

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