RU2095693C1 - Способ пылеприготовления - Google Patents

Способ пылеприготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2095693C1
RU2095693C1 RU95112357/06A RU95112357A RU2095693C1 RU 2095693 C1 RU2095693 C1 RU 2095693C1 RU 95112357/06 A RU95112357/06 A RU 95112357/06A RU 95112357 A RU95112357 A RU 95112357A RU 2095693 C1 RU2095693 C1 RU 2095693C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
dust
explosion
proof
volatile matter
Prior art date
Application number
RU95112357/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95112357A (ru
Inventor
Е.Н. Толчинский
В.С. Яковлева
В.А. Киселев
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт"
Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество открытого типа "Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт", Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт"
Priority to RU95112357/06A priority Critical patent/RU2095693C1/ru
Publication of RU95112357A publication Critical patent/RU95112357A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2095693C1 publication Critical patent/RU2095693C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)

Abstract

Использование: на электростанциях и промышленных котельных для обеспечения взрывобезопасной эксплуатации систем пылеприготовления при сушке топлива горячим воздухом в процессе размола. Сущность изобретения: при сушке топлива горячим воздухом в процессе размола с ограничением температуры пылевоздушной смеси на выходе из пылеприготовительной установки ее предельным взрывобезопасным значением определяют выход летучих на сухую массу топлива, нижний концентрационный предел распространения пламени летучих при наличии нелетучего остатка и рабочую влажность исходного топлива, вычисляют, исходя из полученных данных, минимальное врывобезопасное значение влажности топливной пыли по формуле
Figure 00000001
,
где Kт - критерий взрываемости топлива, отражающий меру химической активности его летучих, Wr - рабочая влажность исходного топлива, Vd - выход летучих на сухую массу топлива, μ н гб - нижний концентрационный предел распространения пламени летучих при наличии негорючего остатка, а предельную взрывобезопасную температуру на выходе их пылеприготовительной установки определяют по ее функциональной зависимости от минимального взрывобезопасного значения влажности топливной пыли. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на электростанциях и промышленных котельных для обеспечения взрывобезопасной эксплуатации систем пылеприготовления при сушке топлива горячим воздухом и процессе размола.
Взрывобезопасная эксплуатация пылеприготовительной установки при такой сушке для принятого в пылеприготовительных установках соотношения топливо - воздух определяется соответствующим категории взрывоопасности конкретного топлива уровнем температуры пылевоздушной смеси за установкой. Эта температура косвенно отражает уровень температуры сушильно-вентилирующего агента (горячего воздуха) при его контакте с топливом в процессе размола. Повышение температуры пылевоздушной смеси за приготовительной установкой (соответственно и температуры сушильно-вентилирующего агента) допустимого предела для пыли данного топлива приводит к увеличению скорости выхода летучих и образованию взрывоопасных концентраций последних с воздухом, что повышает вероятность возникновения взрыва.
Известен принимаемый в качестве прототипа способ пылеприготовления при сушке топлива горячим воздухом в процессе размола с ограничением температуры пылевоздушной смеси на выходе из пылеприготовительной установки ее предельным взрывобезопасным значением. Приведенные в рекомендации по выбору предельных значений температуры пылевоздушной смеси за пылеприготовительной установкой (мельницей) для 20 основных известных марок топлива основаны на практическом опыте эксплуатации. Для новых видов топлива (как правило, даже топливо одного месторождения имеет значительный разброс физико-химических характеристик) предельно допустимое значение температуры пылевоздушной смеси обычно устанавливают по прецеденту ближайшей по отношению к нему по категории взрывобезопасности известной марки топлива с уточнением этой температуры в процессе наладочных работ. Если при выбранном значении температуры пылевоздушной смеси в пылеприготовительной установке имеют место "хлопки", температуру постепенно понижают, добиваясь необходимого результата. К недостаткам данного способа следует отнести необходимость подбора оптимальной величины температуры на выходе пылеприготовительной установки в условиях взрывоопасной ситуации с определенным риском выбора даже начальной (наименьшей) температуры выше допустимого значения, в особенности для новых топлив, физико-химические характеристики которых трудно сопоставимы с характеристиками топлив зарегистрированных марок.
Достигаемым техническим результатом заявляемого изобретения является повышение взрывобезопасности процесса пылеприготовления путем более достоверной оценки величины предельной взрывобезопасной температуры пылевоздушной смеси на выходе пылеприготовительной установки.
Для достижения этого результата при сушке топлива горячим воздухом в процессе размола с ограничением температуры пылевоздушной смеси на выходе из пылеприготовительной установки ее предельным взрывобезопасным значением согласно изобретению определяют выход летучих на сухую массу топлива, нижний конденсированный предел распространения пламени летучих при наличии нелетучего остатка и рабочую влажность исходного топлива, вычисляют, исходя из полученных данных, минимальное взрывобезопасное значение влажности топливной пыли по формуле
Figure 00000003

где Kт = Vd н гб критерий взрываемости топлива, отражающий меру химической активности его летучих;
Wr рабочая влажность исходного топлива;
Vd выход летучих на сухую массу топлива;
μ y гб нижний концентрационный предел распространения пламени летучих при наличии негорючего остатка,
а предельную взрывобезопасную температуру на выходе из пылеприготовительной установки определяют по ее функциональной зависимости от минимального взрывобезопасного значения влажности топливной пыли.
Повышение достоверности оценки величины предельной взрывобезопасной температуры пылевоздушной смеси на выходе пылеприготовительной установки обеспечивается тем, что эта оценка предусматривает учет физико-химических характеристик топлива, активно связанных с потенциальной возможностью взрыва и его интенсивностью.
Предлагаемый способ пылеприготовления при сушке топлива горячим воздухом в процессе размола с ограничением температуры пылевоздушной смеси на выходе из пылеприготовительной установки ее предельным взрывобезопасным значением основан на последующих предпосылках. Известна оценка взрываемости пыли твердых топлив по критерию взрываемости Kт, представляющему собой отношение выхода летучих на сухую массу топлива к нижнему концентрационному пределу распространения пламени летучих при наличии негорючего остатка в виде золы и кокса [2] Топлива, для которых Kт <1, не взрывоопасны. Если Kт ≥ 1, топливо взрывоопасно тем в большей степени, чем выше значение Kт. Указанное значение Kт относится к сухой массе топлива. С увеличением влагосодержания (W) Kт для каждого топлива уменьшается в определенной зависимости и при некотором значении Wвб становится равным K d, т = 1. При W Wr Kт 0. Отсюда можно вывести соотношение
Figure 00000004

Зная минимальное взрывобезопасное значение влажности пылевоздушной смеси, можно оценить требуемое для его обеспечения максимальное предельное значение температуры за пылеприготовительной установкой при заданном соотношении топливо-воздух по известной эмпирической зависимости [3]
В случае если полученное из условий взрывобезопасности значениеWвб окажется слишком высоким по условиям технологических требований к воздушной транспортировке пыли, для снижения Wвб до приемлемой величины можно рекомендовать присадку к горячему воздуху инертных (топочных) газов вплоть до полного его вытеснения в сушильно-вентилирующем агенте для особо взрывоопасных топлив.
Способ осуществляют следующим образом. Предварительно для топлива с неизвестными физико-химическими и теплофизическими свойствами определяют рабочую влажность (Wr), зольность (Ad,) топливной пыли на сухую массу, выход (Vdaf,) и теплоту сгорания Q daf лет ккаал/кг) летучих на горючую массу топливной пыли. Применительно к топливу известного месторождения для получения этих величин могут быть использованы соответствующие табличные данные из опубликованных источников. На основании полученных исходных данных рассчитывают соответствующее значение критерия взрываемости
Kт = Vd н гб , (2)
где
Vd Vdaf (100 Ad)/100 выход летучих на сухую массу топлива,
Figure 00000005
нижний концентрационный предел распространения пламени летучих при наличии негорючего остатка в виде золы и кокса,
μ y г = 450/Q daf лет нижний концентрационный предел распространения пламени летучих.
Подставляя в (1) величины Kт из (2) и Wr, получают соответствующее значение Wвб а по последнему с использованием графической зависимости [3] искомое расчетное предельное значение температуры
Figure 00000006
на выходе пылеприготовительной установки для данного вида топлива.
Пример. Были рассчитаны и сравнены с рекомендуемыми действующими нормами [1] беспредельные взрывобезопасные температуры пылевоздушной смеси на выходе пылеприготовительной установки для трех различающихся по своим физико-химическим характеристикам топливам известных марок.
Результаты расчета для этих топлив представлены ниже в таблице.
Из данных таблицы видно, что для выбранных топлив полученные расчетные значения предельной взрывобезопасной температуры пылевоздушной смеси за пылеприготовительной установкой существенно ниже нормативных. С одной стороны, это можно объяснить тем, что экспериментальные данные для определения критерия взрываемости Kт для указанных в таблице топлив были получены в соответствии с международными стандартами для пыли более тонкой (характеризуемой остатком на сите 63 мкм) по сравнению с пылью, получаемой из пылеприготовительных установок отечественных электростанций (остатком на сите 90 мкм). С увеличением крупности пыли величина критерия взрываемости и взрывобезопасное значение влажности пыли вследствие уменьшения выхода летучих соответственно уменьшаются. С другой стороны, приведенные в последней строке таблицы нормативные значения взрывоопасной температуры даже для пыли с крупностью, реально используемой на электростанциях, несколько завышены, так как не учитывают неравномерности фракционного состава пыли.
Источники информации
1. Правила взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания твердого топлива. Минэнерго СССР. Минтяжмаш СССР. Издание шестое, пер, 1990, с. 13, 14.
2. Заявка ВТИ N 95110149/20 с приоритетом 14.06.95 на получение патента РФ.
3. Г. Т.Левит. Пылеприготовление на тепловых электростанциях. (М. Энергоатомиздат, 1991 г. с. 150, рис. 8.4).

Claims (1)

  1. Способ пылеприготовления при сушке топлива горячим воздухом в процессе размола с ограничением температуры пылевоздушной смеси на выходе из пылеприготовительной установки ее предельным взрывобезопасным значением, отличающийся тем, что определяют выход летучих на сухую массу топлива, нижний концентрационный предел распространения пламени летучих при наличии нелетучего остатка и рабочую влажность исходного топлива, вычисляют, исходя из полученных данных, минимальное взрывобезопасное значение влажности топливной пыли по формуле
    Figure 00000007

    где Kт = Vd н гσ - критерий взрываемости топлива, отражающий меру химической активности его летучих;
    Wг рабочая влажность исходного топлива;
    Vd выход летучих на сухую массу топлива;
    μ н гσ - нижний концентрационный предел распространения пламени летучих при наличии негорючего остатка,
    а предельную взрывобезопасную температуру на выходе из пылеприготовительной установки определяют по ее функциональной зависимости от минимального взрывобезопасного значения влажности топливной пыли.
RU95112357/06A 1995-07-18 1995-07-18 Способ пылеприготовления RU2095693C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95112357/06A RU2095693C1 (ru) 1995-07-18 1995-07-18 Способ пылеприготовления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95112357/06A RU2095693C1 (ru) 1995-07-18 1995-07-18 Способ пылеприготовления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95112357A RU95112357A (ru) 1997-06-27
RU2095693C1 true RU2095693C1 (ru) 1997-11-10

Family

ID=20170246

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95112357/06A RU2095693C1 (ru) 1995-07-18 1995-07-18 Способ пылеприготовления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2095693C1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116574546B (zh) * 2023-05-09 2024-06-21 吉林农业大学 一种牛粪生物质燃料的制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Правила взрывобезопастности топливоподач и установок для приготовления и сжигания твердого топлива. Минэнерго СССР, Минтяжмаш СССР, 1990, с.13, 14. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU95112357A (ru) 1997-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Butcher et al. A study of wood stove particulate emissions
Leppänen et al. An experimental study on the effect of design flue gas temperature on the fire safety of chimneys
RU2095693C1 (ru) Способ пылеприготовления
CA2302772C (en) Water-in-oil emulsion fuel
US5241915A (en) Apparatus and method to improve pulverizer and reduce NOx emissions in coal-fired boilers
US1914949A (en) Control mechanism for furnaces
Tariq et al. NOx emissions and thermal efficiencies of small scale biomass‐fuelled combustion plant with reference to process industries in a developing country
Ozigis et al. Determination of Maiganga lignite coal combustion characteristics for application in thermal power plant using standard mathematical models
US4571247A (en) Product in tablet form for use in the chemical elimination of soot from chimneys and smoke ducts
RU2088909C1 (ru) Способ оценки взрываемости пыли натуральных топлив
US2090328A (en) Furnace
GB2142653A (en) Method of binding vanadium compounds
Holland et al. Wood Burning and Creosote Buildup
US1659337A (en) Flocculated fuel compound
Nicholls et al. Five Hundred Tests of Various Coals in House-heating Boilers
SU59439A1 (ru) Способ работы пылеподготовительной системы паровых котлов
Hofmann SOME RELATIONS BETWEEN METEOROLOGICAL FACTORS AND FOREST FIRES
Barrett et al. Corn residue furnace emissions
SU1086305A1 (ru) Система пылеприготовлени
Maček Coal combustion in boilers: A mature technology facing new constraints
Craig Discharge temperatures from pulverizers
US1520236A (en) Steam-boiler furnace
Fellows Fuels and Burners
Sage Combustion Tests on a Specially Processed Low-ash Low-sulphur Coal
US1466331A (en) Smudging and frost-preventing composition

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060719