Котельные топлива. Получение. Физико – химические показатели качества топлива

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2011 в 03:41, реферат

Краткое описание

Для небольших теплопотребителей источником теплоты служат промышленные и отопительные котельные. Удельный вес их в балансе теплоснабжения составляет значительно большую часть. Несмотря на строительство крупных тепловых электростанций, с каждым годом увеличивается выпуск и улучшаются конструкции котлоагрегатов малой и средней мощности, повышаются надежность и экономичность котельного оборудования, снижается металлоемкость на единицу мощности, сокращаются сроки и затраты на производство строительно-монтажных работ.

Содержание работы

Введение…………………...……………………………………………...……...3


1. Котельное топливо. Виды котельных топлив...……………...………......4


2. Получение ......................................................................…………..…..……..8


3. Физико – химические показатели качества топлива..............................12


4. Основные эксплуатационные характеристики котельных и тяжелых топлив...................................................................................................................18


Заключение …………………………………………………..……………...…20


Список использованной литературы…………………….………………….21

Содержимое работы - 1 файл

рефер по химии.doc

— 167.00 Кб (Скачать файл)
Характеристики мазута (ГОСТ 10585–99)
Показатели Марка топлива
Ф-5 Ф-12 40 100
1. Вязкость при 50 °С, не более:
условная, °ВУ 5,0 12,0 - -
соответствующая ей кинематическая, мм2/с 36,2 89,0 - -
2. Вязкость при 80 °С, не более:
условная, °ВУ - - 8,0 16,0
соответствующая ей кинематическая, мм2/с - - 59,0 118,0
3. Вязкость при 100 °С, не более:
условная, °ВУ - - - 6,8
соответствующая ей кинематическая, мм2/с - - - 50,0
4. Динамическая  вязкость при 0 °С, Па·с, не более 2,7 - - -
5. Зольность, %, не более, для мазута:
малозольного - - 0,04 0,05
зольного 0,05 0,10 0,12 0,14
6. Массовая  доля механических примесей, %, не  более: 0,10 0,12 0,5 1,0
7. Массовая  доля воды, %, не более: 0,3 0,3 1,0 1,0
8. Содержание  водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие
9. Массовая доля серы, %, не более, для мазута видов:
I - - 0,5 0,5
II 1,0 0,6 1,0 1,0
III - - 1,5 1,5
IV 2,0 - 2,0 2,0
V - - 2,5 2,5
VI - - 3,0 3,0
VII - - 3,5 3,5
10. Коксуемость, %, не более 6,0 6,0 - -
11. Содержание  сероводорода Отсутствие - - -
12. Температура вспышки, °С, не ниже:
в закрытом тигле 80 90 - -
в открытом тигле - - 90 110
13. Температура  застывания, °С, не выше -5 -8 10; 25* 25; 42*
14. Теплота сгорания (низшая) в пересчете  на сухое топливо (не браковочная), кДж/кг, не менее, для мазута  видов:
I, II, III и  IV 41454 41454 40740 40530
V, VI и VII - - 39900 39900
15. Плотность  при 20 °С, кг/м3, не более 955 960 Не нормируется. Определение обязательно

     Печное  бытовое топливо вырабатывается из дизельных фракций прямой перегонки  и вторичного происхождения - дистиллятов  термического, каталитического крекинга и коксования. Характеристика топлива  в соответствии с ТУ 38. 101656-87 приведена  в таблице. По фракционному составу печное бытовое топливо может быть несколько тяжелее дизельного топлива по ГОСТ 305-82 (до 360 °С перегоняется до 90 % вместо 96 %, вязкость печного топлива до 8,0 мм2/с при 20 °С против 3,0-6,0 мм2/с дизельного).

     В нем не нормируются цетановое и йодное числа, температура помутнения. При переработке сернистых нефтей массовая доля серы в топливе - до 1,1 %.

     В период с 1 апреля по 1 сентября допускается  производство топлива с температурой застывания не выше - 5 °С.Для улучшения  низкотемпературных свойств печного топлива в промышленности применяют депрессорные присадки, синтезированные на основе сополимера этилена с винилацетатом.

Характеристики печного бытового топлива (ТУ 38.101656–87)(ГОСТ 10585–99)
Показатели Значения
Фракционный состав:
10 % перегоняется при температуре, °С, не ниже 160
90 % перегоняется  при температуре, °С, не выше 360
Кинематическая  вязкость при 20 °С, мм2/с, не более 8,0
Температура застывания, °С, не выше
в период с 1 сентября по 1 апреля -15
в период с 1 апреля по 1 сентября -5
Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже 45
Массовая  доля серы, %, не более:
в малосернистом  топливе 0,5
в сернистом  топливе 1,1
Испытание на медной пластинке Выдерживает
Кислотность, мг КОН/100 см3 топлива, не более 5,0
Зольность, %, не более 0,02
Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более 0,35
Содержание  воды Следы
Цвет От светло-коричневого  до черного
Плотность при 20 °С, кг/м3 Не нормируется, определение обязательно
Примечания.  
Содержание сероводорода, водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей — отсутствие.
 

  
 
 
 
 

     3. Физико – химические показатели качества топлива. 

     Требования, предъявляемые к качеству котельных  и тяжелых моторных топлив, устанавливающие  условия их применения, определяются такими показателями качества, как  вязкость, содержание серы, теплота  сгорания, температуры застывания и вспышки, содержание воды, механических примесей и зольность.

     Вязкость.

     Эта техническая характеристика является важнейшей для котельных и  тяжелых моторных топлив. Она определяет методы и продолжительность сливно-наливных операций, условия перевозки и перекачки, гидравлические сопротивления при транспортировании топлива по трубопроводам, эффективность работы форсунок. От вязкости в значительной мере зависят скорость осаждения механических примесей при хранении, а также способность топлива отстаиваться от воды.

     При положительных температурах (50 и 80°С) условную вязкость топлив определяют с помощью вискозиметра ВУМ.

     Содержание  серы.

     В остаточных топливах содержание серы зависит от типа перерабатываемой нефти (сернистой или высокосернистой) и технологии получения топлива. Сера в остаточных топливах находится в связанном состоянии (меркаптановая сера, сероводород). Наиболее коррозионно-агрессивных соединений — меркаптановой серы — в остаточных топливах меньше, чем в среднедистиллятных фракциях. Поэтому коррозионная агрессивность сернистых мазутов ниже, чем сернистых светлых нефтепродуктов.

     При сжигании сернистых топлив сера превращается в оксиды — SO2 и SO3 Наличие в дымовых газах SO3 повышает температуру начала конденсации влаги — точку росы. В связи с тем, что температура хвостовых поверхностей котлов (воздухоподогревателей, экономайзеров) близка к точке росы дымовых газов, на этих поверхностях конденсируется серная кислота, которая и вызывает усиленную коррозию металла.

     Содержание  серы в мазутах оказывает значительное влияние на экологическое состояние воздушного бассейна. В ряде ведущих капиталистических стран в последние годы приняты ограничения по содержанию серы в мазутах до уровня 0,5—1,0 %.

     Теплота сгорания.

       Это одна из важнейших характеристик топлива, от которой зависит его расход. Теплота сгорания зависит от отношения Н/С, а также элементного состава топлива и его зольности. Различают высшую и низшую теплоту сгорания. При определении высшей теплоты сгорания учитывают, что часть тепла, выделяющегося при сгораний топлива, расходуется на конденсацию паров воды, образовавшейся при сгорании водорода в топливе. При определении низшей теплоты сгорания тепло, затрачиваемое на образование воды, не учитывается.

     Температура застывания.

       Как и вязкость, температура застывания характеризует условия слива и перекачки топлива. Она зависит от двух основных факторов: качества перерабатываемой нефти и способа получения топлива. Для топочных мазутов марок 40 и 100 tзаст находится в пределах 22—25°С и практически постоянна при хранении топлив. Тяжелые моторные топлива, получаемые смешением остаточных и дистиллятных фракций, довольно не стабильны, их tпри хранении может повышаться на 4—15 °С. Явление это присуще только топливам, содержащим остаточные компоненты — такие как флотский мазут Ф-5, моторное топливо ДТ и ДМ и экспортный мазут. Полагают, что повышение tзаст при хранении (регрессия) обусловлено взаимодействием парафиновых углеводородов и асфальтено-смолистых веществ с образованием более жесткой кристаллической структуры. Это свойство топлив очень затрудняет их применение и не позволяет гарантировать соответствующее качество после хранения и транспортирования.

     Учитывая  нестабильность tзаст, стандарты на флотский мазут, моторное топливо предусматривают гарантии изготовителя: по истечении 3 мес. хранения температура застывания не должна превышать установленного стандартом значения минус 5°С — для флотского мазута и моторного топлива.

     Для снижения температуры застывания применяют  депрессорные присадки, синтезированные на основе сополимера этилена с винилацетатом. Механизм их действия заключается в модификации структуры кристаллизующегося парафина, препятствующей образованию прочной кристаллической решетки.

     Температура вспышкиопределяет требования к  пожарной безопасности остаточных топлив. Для котельных топлив нормируется температура вспышки в открытом тигле (90—100°С); эти нормы обеспечивают безопасную работу котельных установок.

Температура вспышки в открытом тигле, °С: Мазут марки 40 Мазут марки 100
92 120
 
 
 

 

       Содержание воды, механических примесей и зольность.

  Эти компоненты являются нежелательными составляющими котельных топлив, так как присутствие их ухудшает экономические показатели работы котельного агрегата, увеличивает коррозию хвостовых поверхностей его нагрева. Как правило, вода образует с котельным топливом очень стойкие эмульсии. Большая стойкость эмульсий обусловлена высокой вязкостью мазута и наличием в нем поверхностно-активных асфальтено-смолистых стабилизаторов. С повышением температуры эмульсии разрушаются вследствие уменьшения поверхностного натяжения и вязкости.

     В то же время наличие воды, равномерно распределенной по всему объему, оказывает  положительное влияние на эксплуатационные свойства топлив. Испарение мелкодисперсных  частиц воды происходит мгновенно в виде «микровзрыва», процесс сгорания протекает плавно и с достаточной полнотой, что приводит к снижению удельного расхода топлива и дымности отработавших газов. Равномерное распределение и образование воды в виде мелкодисперсных частиц обеспечивается с помощью специальных устройств: кавитаторов, смесителей.

     Механические  примеси засоряют фильтры и форсунки, нарушая процесс распыливания топлива. Установлены требования к содержанию механических примесей: для мазута марки 40 — не более 0,5 %, марки 100 — не более 1,0 %. Фактически топочные мазуты вырабатывают с более низким содержанием механических примесей — до 0,2 %.

     Зола,определяемая показателем зольность, характеризует  наличие в топливе солей металлов. Она отлагается при сжигании топлив на поверхностях нагрева котлов и проточной части газовых турбин. Это ухудшает теплоотдачу, повышает температуру отходящих газов, снижает КПД котлов и газовых турбин.

     Зольность топлив зависит, прежде всего, от содержания солей в нефти. Улучшение обессоливания нефтей на нефтеперерабатывающих предприятиях в последние годы позволило получить обессоленные нефти с содержанием солей не более 3—5 мг/л и вырабатывать котельные топлива с лучшими показателями зольности.

     С углублением переработки нефти  изменяется компонентный состав мазута вследствие более полного отбора из него дизельных фракций на установках вторичной переработки нефти. В результате, в топочном мазуте увеличивается содержание асфальто-смолистых веществ. Это приводит к снижению эффективности горения и ухудшению стабильности при хранении, образованию осадков и увеличению выбросов сажи в окружающую среду. Для таких топлив целесообразно использование полифункциональной присадки, например, ВНИИНП-200. Механизм ее действия основан на разрушении структуры асфальто-смолистых веществ мазута, благодаря чему улучшается его гомогенность и физическая стабильность, улучшается качество распыливания.

              Склонность к образованию отложений.

     Этот  весьма важный эксплуатационный показатель принято оценивать по содержанию смолистых веществ, асфальтено-смолистых веществ, зольностью, термостабильностью и нагарообразованием.

Информация о работе Котельные топлива. Получение. Физико – химические показатели качества топлива