Основы теплотехники Теплопроводность.




Тепловое оборудование

Топливом называются углеродистые соединения, которые при сгорании выделяют большое количества тепла. Тепло — это вид энергии.

По физическому состоянию топливо подразделяется на твердое, жидкое и газообразное, а по происхождению на естественное и ис­кусственное.

В табл. 14.1 приводится классификация топлива, используемо­го в народном хозяйстве России.

Топливо в том виде, в каком оно поступает к потребителю, на­зывается рабочим топливом. Рабочее топливо состоит из различных (горючих и негорючих) элементов (углерод, водород, сера и т. д.). Процентное содержание каждого из элементов в 1 кг массы топли­ва называется элементарным составом рабочего топлива

 

Таблица 14.1. Классификация топлива

Твердое Жидкое Газообразное
Естественное
Антрацит, каменные и бурые угли, торф, дрова, сланцы    
Нефть Природный газ
   
Искусственное
Древесный уголь, брике- ты из отходов твердого и жидкого топлива, тор- фяной и каменноуголь- ный кокс, термоантрацит   Светильный газ, газ коксовых печей, ко- лошниковый газ, гене- раторный газ, пропан- бутановая смесь и др.
Мазут, соляровое мас- ло, керосин, бензин, газолин, спирт

К горючим элементам топлива относится углерод, водород j и часть серы. Сера содержится в топливе в трех видах: органичес-1 кая Sop, колчеданная SK — в виде соединений с металлами (FeS2) '• и сульфатная Sc — в виде сульфатов (CaS04).

При сгорании серы образуется сернистый газ S02, который, взаимодействуя с парами воды Н20, образует сернистую кислоту, вызывающую разрушение металлических частей котельного агре­гата и загрязняющую окружающую среду. Поэтому сера — нежела- 1 тельный элемент топлива.

Углерод — наиболее ценная горючая составляющая топлива! В топливе его содержится 82—90 % по массе; он обладает высокой теплотой сгорания. Водород также очень ценная составляющая, но 1 его в топливе мало — всего 11 — 12%.

Зола топлива представляет собой смесь негорючих минераль­ных соединений, которые остаются после сгорания топлива.

Кислород и азот составляют внутренний баланс топлива, а зола и влага — внешний баланс.

Основной характеристикой топлива является его теплота сго­рания.

Теплота сгорания топлива — количество тепла, выделяющегося при полном сгорании 1 кг массы твердого или жидкого топлива либо 1 м3 газообразного топлива при нормальных физических ус­ловиях (давлении 760 мм рт. ст. и температуре 0 °С).

Теплота сгорания, в зависимости от того, до какой температу­ры охлаждаются образующиеся газообразные продукты сгорания топлива, может быть высшей или низшей.

Если продукты сгорания охлаждаются до температуры конден-сации содержащихся в них водяных паров (образовавшихся за счет испарения влаги топлива и сгорания водорода), то такое количест- 1 во тепла называется высшей теплотой сгорания.

{стационарном) тепловом режиме температура в каждой точке тела остается неизменной с течением времени.

При неустановившемся {нестационарном) тепловом режиме температура Если же продукты сгорания удаляются при температуре 100 °С и выше, то водяной пар не конденсируется, а такая теплота назы­вается низшей теплотой сгорания.

Высшую теплоту сгорания топлива определяют лабораторным путем, сжигая топливо в калориметрах.

Теплота сгорания топлива колеблется в весьма широких пре­делах. Для каменных углей — 18—30 МДж/кг, для газа42 МДж/м3. Для сравнения энергетической ценности различ­ных видов топлива введено понятие условного топлива, т.е. тако-М1, теплота сгорания которого составляет 29,3 МДж/кг.

Рассмотрим более подробно отдельные виды топлива, пред­ставленные в табл. 14.1.

По происхождению и геологическому возрасту каменные угли пенят па три основные группы: бурые угли, каменные угли и антра­циты.

Бурые угли по геологическому возрасту являются наиболее молодыми. Их характерные признаки: повышенное содержание юлы, влаги, серы и большой выход летучих горючих. Они меха­нически непрочны, их нельзя перевозить на дальние расстояния; при хранении выветриваются и самовозгораются. Используются как энергетическое топливо и сырье для химической промыш­ленности.

Каменные угли древнее по геологическому возрасту, чем бурые; они более плотные, менее гигроскопичны и содержат меньшее ко­личество летучих веществ. При хранении каменные угли не вывет­риваются и менее склонны к самовозгоранию. Получили широкое применение в теплоэнергетике, металлургии и коксохимической промышленности.

Антрацит является наиболее древним по геологическому воз­расту. Содержание углерода в рабочей массе антрацита достигает 90 %.'Теплота его сгорания довольно большая и составляет 21 — 28 МДж/кг. Используется в основном для получения кокса — глав­ного вида топлива металлургической промышленности.

Торф — это скопление остатков растений, подвергшихся не­полному разложению при недостатке воздуха и большой влажно­сти. Тепловые свойства торфа неодинаковы и определяются усло­виями его образования. Важнейшая составная часть торфа — угле­род. От его содержания зависит теплота сгорания горючей части торфа. Применяется в твердотопливных аппаратах, в основном в местах добычи.

Древесное топливо — дрова и отходы деревообрабатывающих производств (опилки, горбыль, шпон). Древесина отличается не­большой зольностью и переменной влажностью, зависящей от по­роды древесины, возраста дерева, времени рубки и способа хране­ния. Теплота сгорания дров зависит от влажности и колеблется в очень больших пределах. Применяются для отопления зданий и различных бытовых нужд.

Сланцы — продукт разложения растительных и животных орга! низмов под водой без доступа воздуха. По своему химическому со­ставу весьма разнообразны. Применяются на электростанциях и для получения бытового газа.

Жидкое топливо по сравнению с твердым имеет некоторые пре­имущества. Оно отличается простотой сжигания; в основном транспортируется перекачкой по трубопроводам, но при низких температурах грунта, в котором уложены трубопроводы. При этом в трубопроводах может создаваться весьма высокое давление, что приводит к разрыву труб и способно вызвать экологическую катас­трофу. Поэтому трубопроводы для перекачки нефти стремятся прокладывать через южные регионы Российской Федерации, где среднегодовая температура воздуха и грунта более высокая.

Нефть является весьма ценным топливом. В сыром виде нефть не сжигается, а является сырьем для химической промышленнос­ти. При переработке нефти получают бензин, керосин, мазут, со­лярку, смолы и пр. В качестве энергетического топлива использу­ется главным образом мазут. Бензин и солярку используют как топливо для двигателей внутреннего сгорания.

Газообразное топливо в силу своих положительных качеств на­ходит все большее применение. Оно легко перемешивается с воз­духом, сгорает без копоти и дыма, что позволяет его сжигать про­стейшими способами с высоким КПД. Природный газ можно ис­пользовать в том виде, в каком он выходит на поверхность земли, и транспортировать по трубопроводам к месту потребления на большие расстояния. Движение газа по трубопроводам осущест­вляют компрессорные станции, которые сжимают газ до давления 6—10 МПа. При этом температура газа резко возрастает, что при­водит к нагреву труб, а иногда и их разрыву. Многие газовые ма­гистрали прокладывают в грунтах с вечной мерзлотой. Поэтому во избежание прогрева грунта и, как следствие, его проседания газ после сжатия в компрессоре охлаждают, однако это приводит к увеличению его первоначальной себестоимости.

Основы теории теплопередачи и способы передачи тепла

Теплопередачей, или теорией теплообмена, называют учение о распространении тепла в различных средах и о переходе тепла от более нагретых тел к менее нагретым. Есть только одно направле­ние потока тепла — от горячих тел к холодным.

Все процессы, протекающие в котельных агрегатах, турбинах, i ниденсаторах, тепловых аппаратах приготовления пищи, сопро-Нождаются теплообменом.

Различают три основных способа передачи тепла: теплопро-Иодность, конвекцию и излучение.

Теплопроводность — это передача тепла (тепловой энергии) при непосредственном соприкосновении отдельных частиц тела или Отдельных тел, имеющих различные температуры. Суть процесса состоит в том, что мельчайшие частицы тела с более высокой тем­пературой имеют большую кинетическую энергию и при сопри­косновении с частицами с меньшей температурой отдают свою шергию, а последние ее воспринимают. При этом никакого пере­носа массы вещества не происходит. В чистом виде теплопровод­ность может наблюдаться только в твердых телах.

Конвекция — перенос теплоты потоком жидкости или газа вследствие переноса массы вещества. Каждый элемент объема дви­жущейся среды переносит теплоту при соприкосновении с нагре-ГОЙ поверхностью. В этом случае более нагретые частицы сталки­ваются с менее нагретыми и отдают им часть своей энергии тепло­проводностью. Передача тепла конвекцией в сочетании с тепло­проводностью называется конвективной. Существует два вида конвекции: свободная (естественная), возникающая из-за разности плотностей среды, и вынужденная, возникающая под действием работы вентиляторов, насосов и т. д.

Излучение — процесс передачи тепла от одного тела к другому В виде лучистой энергии, которая, попадая на другие тела, частич­но или полностью поглощается этими телами и вызывает их на­грев. При этом присутствие физической среды необязательно. Из­лучение имеет электромагнитную природу, причем в вакууме энер­гия излучения распространяется со скоростью света.

В реальных условиях имеет место сложный теплообмен, при котором передача тепла осуществляется одновременно всеми тре­мя способами.

Теплообмен между телами может происходить при установив­шемся или неустановившемся тепловом режиме. При установив­шемся в каждой точке тела изменяется с течением времени. Процессы нагрева и охлаждения продуктов в тепловых апи холодильных камерах соответственно протекают при нестацио­нарных режимах.

Конвективный теплообмен осуществляется между стенкой cocyl да и жидкостью (газом), омывающей эту стенку, при их непосредст­венном соприкосновении.

В зависимости от длины излучаемых волн проявляются раз-1 личные свойства лучистой энергии. В связи с этим различают лучи: рентгеновские, ультрафиолетовые, световые у-лучи, инфракрас­ные и т. д. В теплообмене большое значение имеют тепловые (ин­фракрасные) лучи.

Все тела при температурах, отличных от нуля, обладают спо­собностью испускать, поглощать и отражать лучистую энергию. Тело может также пропускать через себя лучи, падающие на него от другого тела.

Лучистая энергия, падающая на тело, частично им поглощает­ся, частично отражается от его поверхности, а частично пропуска­ется телом на поверхность другого тела.

Для уменьшения потерь тепла боковыми поверхностями теп­ловых аппаратов в окружающую среду в жарочных, пекарских шка­фах, в печах хлебопекарен и в другом оборудовании применяют экраны из алюминиевой фольги между внутренним и наружным коробом. В результате интенсивность лучистого теплообмена меж­ду этими поверхностями уменьшается в (я + 1) раз (я — количество экранов). Экраны способствуют повышению КПД теплового ап­парата и снижению температуры на поверхности аппаратов до до­пустимы по стандартным нормам значениям.

Сложный теплообмен представляет собой совокупность одно­временно протекающих процессов теплопроводности, конвектив­ного переноса тепла и теплового излучения. Например, если рас­сматривать нагрев воды в кастрюле, стоящей на электроплите, то здесь имеет место передача тепла теплопроводностью, излучением и конвекцией.

При нагреве воды в котлах с промежуточным теплоносителем осуществляется передача тепла от пара пароводяной рубашки к воде, т. е. имеет место переход тепла через стенку котла. Интен­сивность такого перехода тепла через стенку оценивается коэффи­циентом теплопередачи.

Коэффициентом теплопередачи называется количество тепла, передаваемое от одной среды к другой через единицу поверхности стенки в единицу времени при разности температур между среда­ми в один градус При передаче теплоты от нагретой среды, напри­мер в жарочном шкафу, теплота передается к поверхности внут­ренней стенки конвекцией, затем теплопроводностью через все слои стенки и от последней наружной поверхности стенки — конвекцией к другой среде (воздуху), температура которого ниже, чем к температура греющей среды.

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2022-09-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: