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) |
Исследования по термоподготовке канско-ачинских углей в слоевом реакторе
Термообработку угольных проб проводили на специально смонтированной лабораторной установке в цилиндрической печи после продувки реторты с пробой измельченного топлива аргоном (рис. 4.5). При проведении опытов с березовским углем различной степени окисленности решалась задача возможности применения термоподготовки топлива как способа по повышению эффективности использования окисленных и рядовых канско-ачинских углей и вовлечению в ТЭБ России огромнейших запасов забалансовых сажистых углей (табл. 4.1). Термическая обработка проб угля различной степени окисленности приводит к значительным изменениям в составе и свойствах твердых остатков, которые заключаются в уменьшении выхода летучих веществ Vdaf и содержания кислорода (рис. 4.6), в увеличении калорийности остаточных летучих веществ Q лет и калорийности твердых остатков (рис. 4.7).
Таблица 4.1 Техническая характеристика березовских углей
Эти изменения в составе и свойствах твердых продуктов термообработки напрямую связаны с удалением из угля как влаги, так и низкокалорийной части летучих веществ, основными компонентами которых являются диоксид углерода и вода. Причем максимальный выход воды дают пробы сажистого угля, для которого характерны наибольшие значения гигроскопической влаги и выхода гуминовых кислот. Выделение связанной влаги из этих проб идет интенсивнее, чем из менее окисленных во всех исследованных диапазонах температур. Таким образом, полученные данные соответствуют выводам, изложенным в работе [198], где отмечается, что источником химически связанной влаги бурых углей являются в основном гуминовые кислоты. Наиболее существенно улучшаются качества топлива при нагревании сажистого угля. При этом зольность угля увеличивается незначительно и при температуре термообработки до 300 °С прирост зольности топлива Аd не превышает 1,5 %. Наличие максимума значений Vdaf и (рис. 4.6) и провала значений Q ·102/кДж/кг (рис. 4.7) при t» 150 °C свидетельствует о протекании реакции низкотемпературного окисления, что хорошо согласуется с литературными данными [199].
Состав и свойства образующихся газообразных и твердых продуктов находятся в прямой зависимости от степени окисленности угля и температуры его обработки. При увеличении степени окисленности возрастает количество и интенсивность выделения газообразных продуктов термодеструкции угля и связанной влаги в интервале температур от 100 до 300 °С. При этом газ термического разложения на 70 – 95 % (в зависимости от степени окисленности и температуры обработки) состоит из углекислого газа и небольшого количества оксида углерода (рис. 4.4). На долю метана и водорода приходится менее 0,1 % [199-200]. Высокие значения оксида углерода в сухом газе термического разложения проб березового угля со степенью окисленности менее 63 %, прошедших термообработку при 150 °С, являются следствием значительного доокисления этих проб, чего нельзя сказать о пробах сильноокисленного угля, каковым является сажистый березовый уголь.
Рисунок 4.6 – Изменение выхода остаточных летучих веществ (а) и содержания кислорода (б) в зависимости от температуры нагрева: · – степень окисленности 88 % (сажа); ▲ – степень окисленности 63 %; х – степень окисленности 30 % При более высоких температурах (более 150 °С) процесс термодеструкции угольного вещества усиливается, и поры малоокисленных проб угля заполняются продуктами термолиза, что приводит к резкому снижению концентрации оксида углерода при температурах порядка 200 °С
Рисунок 4.7 – Изменение теплоты сгорания остаточных летучих веществ (а)
При увеличении температуры термообработки глубина термодеструкции органической части возрастает, одновременно изменяется в сторону повышения концентрация оксида углерода в газе термического разложения. Таким образом, в результате проведенных исследований впервые выявлены особенности поведения березовских углей КАбасса различной степени окисленности в процессе термического воздействия на них.
Рисунок 4.8 – Изменение содержания углекислого газа (а) и оксида углерода (б) в сухом газе термического разложения проб березовского угля различной степени окисленности в зависимости от температуры нагрева: · – степень окисленности 88 % (сажа); ▲ – степень окисленности 63 %; х – степень окисленности 30 %
Установлено, что термоподготовка является эффективным способом повышения теплотехнических показателей окисленных и сажистых углей. В результате появляется реальная возможность повышения эффективности использования рядовых окисленных углей КАбасса и вовлечения в энергетику забалансовых сажистых углей.
Дата добавления: 2015-06-25; Просмотров: 512; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |