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