Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Образование оксдов азота при горении




 

В результате хозяйственной деятельности человека в ат­мосферу Земли выбрасывается значительное количество вредных веществ: золы, оксидов серы, углерода, азота. Наи­большей токсичностью из них обладает оксид азота NOх. Так, максимальная разовая предельно допустимая концентра­ция NO2 (ПДКмр) равна 0,085 мг/м3 по сравнению с 0,5 мг/м3 для SO2 и пыли и 5 мг/м3 для СО. Ежегодно в атмосферу поступает более 830 млн т NOх. Из этого количества 770 млн т появляются вследствие различных атмосферных явлений. Эти оксиды азота равномерно распределены в атмосфере Земли, концентрация их в воздухе незначительна и составляет без­вредную фоновую концентрацию. Около 2,4 млн. т оксидов азота выбрасывается в атмосферу вследствие деятельности химической промышленности, 51 млн т — при сжигании орга­нического топлива. Из них примерно 40 % приходится на долю тепловых электростанций. Эти оксиды азота имеют локальный характер, концентрация их особенно высока в районе расположения топливосжигающих установок.

Оксиды азота могут образовываться в зоне горения всех топлив по трем механизмам:

1) «термическому», когда окись азота образуется в результате взаимодействия азота с атомами и радикалами О, N и ОН диссоциированных молекул: выход NО в этом случае значительно зависит от температуры горения;

2) «быстрому», действующему в начале зоны горения; образование NО происходит при взаимодействии азота с радикалами СН, СН2; этот механизм определяет минимальный выход оксида азота при горении газового топлива, слабо зависит от температуры и в значительной степени – от структуры молекулы топлива;

3) «топливному», зависящему от содержания азота в топливеи коэффициента избытка воздуха.

Ме­тоды снижения скорости реакции образования «термических» NО и тем самым уменьшения их концентрации в продуктах горения:

1) снижение общего уровня температур в топке путем ре­циркуляции продуктов сгорания с t < 400 °C, подачи пара и воды в зону горения и в дутьевой воздух;

2) снижение максимальных локальных температур в топке путем подачи газов рециркуляции, пара и воды в зоны максимальных температур;

3) уменьшение максимальной температуры и содержания кислорода в зоне максимальных температур путем организации ступенчатого горения;

4) уменьшение общего избытка окислителя в пределах, допустимых по условиям возникновения продуктов химиче­ского и механического недожога и бензопирена.

Для образования «быстрых» оксидов азота можно отметить следующее:

- быстрое окисление азота во фронте пламени характер­ но для углеводородов и углеродсодержащих топлив;

- «быстрые» оксиды азота образуются на участке фронта пламени около 10 % его ширины, причем процесс образования начинается уже у передней границы фронта пла­мени в области температур около 1000 К;

- наиболее характерными признаками образования «быстрых» оксидов азота являются: а) кратковременность процесса их образования; б) слабая зависимость выхода NO от температуры горения; в) сильная зависимость выхода NO от и смещение пика концентраций в область богатых горючих смесей;

- выход «быстрых» NO при горении природного газа со­ставляет 100... 120 мг/м3 и не может быть снижен ступенча­тым горением;

- задача снижения «быстрых» NOх пока не решена.

По результатам исследования «топливных» окси­дов азота можно сделать следующие выводы:

- необходимо учитывать влияние процесса окисления азотсодержащих соединений топлива на общее содержание NOх;

- при сжигании низкокачественных топлив выход «топ­ливных» NOх более значителен при низких температурах го­рения (Тmax<1800 К); при сжигании высокореакционных топлив в крупных установках влияние «топливных» NОх меньше;

- образование «топливных» NOх − происходит на начальном участке факела в области образования «быстрых» NO и до образования «термических» NO;

- абсолютный выход «топливных» NO тем больше, чем больше содержание азота в топливе;

- степень перехода азота топлива в NO быстро увеличи­вается с ростом .




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 744; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.017 сек.