Способ сжигания газообразного топлива в противоточных трубчатых вращающихся печах
Авторы патента:
Использование: в глиноземной и цементной промышленности. Сущность изобретения: осуществляют подачу газа и дутья через горелку с одновременным регулированием длины факела, причем оптимальную длину факела задают по формуле. 3 табл.
Изобретение касается сжигания топлива при кальцинации в трубчатых вращающихся печах и может быть использовано в глиноземной и цементной промышленности.
Известен способ сжигания газообразного топлива, заключающийся в подаче газа и дутья через горелку. Недостатком этого способа является то, что он не предусматривает выбор рациональной длины факела, что приводит к неоправданным затратам топлива. Наиболее близким к предлагаемому способу является способ сжигания топлива с определением длины факела в зависимости от конструкции горелочных устройств. Несмотря на то, что в данном способе определяется длина факела, но она никак не связана ни с технологическим процессом, ни с условиями сжигания топлива, ни с технико-экономическими показателями работы печей, что не позволяет производить процесс сжигания топлива эффективно. Задачей предлагаемого технического решения является повышение эффективности процесса сжигания топлива. Техническим результатом является определение оптимальной длины факела и условий выгорания топлива в факеле при отоплении трубчатых вращающихся печей для снижения расхода топлива и повышения производительности печи. Этот технический результат достигается тем, что в известном способе сжигания газообразного топлива в противоточных вращающихся печах, включающем подачу газа и дутья через горелку с одновременным регулированием длины факела, задают оптимальную длину факела lф по формуле lф=








Qнр теплотворность топлива, кДж/м3;
Qпотерь потери тепла через корпус печи на длине, равной длине факела, и через горячую головку печи, кДж/ч;
Iф физическое тепло, вносимое топливом и дутьем на единицу топлива, кДж/м3;
Qдис тепло, затраченное на диссоциацию трехатомных газов в продуктах горения, приходящееся на единицу топлива, кДж/м3. Между отличительными признаками и техническим результатом существует причинно-следственная связь, заключающаяся в том, что оптимальная длина факела приводит к повышению производительности трубчатых вращающихся печей, снижению расхода топлива, снижению капитальных вложений и амортизационных отчислений на единицу продукции. Из науки и техники заявителю и авторам неизвестна связь длины факела и характеристического параметра факела с расходом газообразного топлива и производительностью печи, что позволяет сделать вывод о соответствии технического решения критерию "новизна". При противоточном движении пламенного потока и материала в трубчатых вращающихся печах часть длины печи представляет собой зону нагрева материала и часть длины печи зону его охлаждения. При увеличении длины факела (длины зоны L2) уменьшается максимальная температура пламенного потока и уменьшается длина зоны нагрева L1, что приводит при прочих равных условиях к уменьшению производительности печи и уменьшению необходимого расхода топлива в единицу времени. При этом с увеличением длины факела сначала происходит уменьшение удельных затрат топлива, а затем их увеличение. Уменьшение производительности печи при увеличении длины факела приводит к возрастанию на единицу перерабатываемого материала капиталовложений и амортизационных отчислений. При уменьшении же длины факела повышается производительность печи за счет увеличения максимальной температуры пламенного потока и удлинения зоны нагрева, что приводит к снижению (на единицу перерабатываемого материала) капиталовложений и амортизационных отчислений, но повышаются удельные затраты топлива. Длина факела и максимальная его температура при прочих равных условиях зависят от коэффициента избытка дутья

y




Р коэффициент, характеризующий скорость выгорания топлива, 1/м;
e основание натуральных логарифмов. Уравнение энергетического баланса для зоны горения факела имеет следующий вид:


Qн теплотворность топлива, кДж/м3;
Iф физическое тепло, вносимое топливом и дутьем, приходящееся на единицу топлива, кДж/м3;
Qдис тепло диссоциации трехатомных газов, кДж/м3;
Vг объем продуктов горения, приходящийся на единицу топлива, м3/м3;
Сг теплоемкость продуктов горения, кДж/(м3 град);
Т(




Qпот- потери тепла через корпус на длине печи, равной длине факела, и через горячую головку печи, кДж/ч. Совместное решение уравнений (1) и (2) позволяет установить взаимосвязь длины факела с параметрами, характеризующими топливо и условия его сжигания,
lф=






Тmax (0,935 0,007 lф)Tтеор. (5)
Как следует из табл. 1 технический результат будет достигнут только в пределах значений характеристического параметра факела




Тmax (0,935-0,007 10,3) 1908 1646оС. Доля полезного тепла, обеспечивающая процессы в факеле, по формуле (3), учитывая, что для сгораемого топлива составляет 0,888, будет


Произведение VгCг с учетом средних теплоемкостей в интервале температуры 0-1646оС, равно
VгCг 0,8936


+7,953 1,458 + 0,052

+0,0389


17,674 кДж/град. Теплом диссоциации трехатомных газов в этом случае можно пренебречь. Тогда параметр




Tmax 1706оС. Доля полезного тепла, обеспечивающая процессы в факеле, будет


Произведение VгCг с учетом средних теплоемкостей в интервале температур 20-1706оС
VгCг 0,8936


+7,953


x 1,3859 + 0,203

17,745 кДж/град. Характеристический параметр факела







(14,6 13,1) 300 24 10800 т/год.
Формула изобретения


P коэффициент скорости выгорания топлива, м-1;

Vг объем продуктов горения, приходящийся на единицу топлива, м3/м3;
Cг удельная теплоемкость продуктов горения, кДж/(м3

Tmax максимальная температура факела, определяемая по формуле;
Tmax (0,935 oC 0,007 lф) Tтеор;
Tтеор теоретическая температура горения топлива, oС;
h доля тепла топлива, обеспечивающая тепловые процессы в факеле;

B часовой расход топлива, м3/ч;
Qhн теплотворность топлива, кДж/м3;
Qпотерь потери тепла через корпус печи на длине, равной длине факела, и через горячую головку печи, кДж/ч;
Jф физическое тепло, вносимое топливом и дутьем на единицу топлива, кДж/м3;
Qдис тепло, затраченное на диссоциацию трехатомных газов в продуктах горения, приходящееся на единицу топлива, кДж/м3.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Способ сжигания твердого топлива // 2034196
Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к способам сжигания твердого топлива, и может быть использовано в топочных устройствах при сжигании твердого топлива, например угля
Способ сжигания топлива // 2031311
Изобретение относится к энергетике, в частности к устройствам для сжигания твердого топлива с жидким шлакоудалением
Камера пульсирующего горения // 2030680
Способ сжигания // 2029193
Изобретение относится к энергетике и может быть использовано, например, в энерготехнологических агрегатах
Способ сжигания топлива // 2028541
Изобретение относится к энергетике, может быть использовано на тепловых электрических станциях и позволяет снизить выбросы в атмосферу вредных веществ
Изобретение относится к энергетике и предназначено для применения преимущественно в отопительных установках, используемых, например, при обогреве жилых помещений, дач, гаражей, теплиц и др
Изобретение относится к теплоэнергетике, конкретно к аппарату для проведения процессов во взвешенном слое и может быть использовано в теплоэнергетики, преимущественно при сжигании низкосортных твердых топлив в топках котлов, теплогенераторов и технологических печей
Изобретение относится к электростанциям (энергетическим установкам) и в особенности к электростанциям, на которых используются котлы с циркулирующим псевдоожиженным слоем под давлением, предназначенные для работы при сверхкритических давлениях пара
Устройство для сжигания топлива // 2107867
Изобретение относится к энергетическому оборудованию и может быть использовано в энергоустановках при сжигании жидкого, газообразного и пылевидного топлива