10. Жидкое топливо. Физическое свойство мазута.
Основные свойства жидкого топлива
Для сжигания в отопительных и отопительно-варочных печах могут с успехом использоваться жидкие нефтепродукты. Теплотехнические свойства жидкого топлива, также, как природного газа, существенно лучше, чем твердого топлива: в нем отсутствуют зола и шлаки, не требуются специальные устройства для подготовки его к сжиганию, оно имеет высокую теплоту сгорания и позволяет получить высокую температуру в топке.
Процесс сжигания жидкого топлива более сложный, чем газообразного, но, с другой стороны, жидкое топливо не требует газорегуляторных и газораспределительных станций и других сооружений. Оно может быть доставлено в любое место в цистернах или баках, а трубопроводы для его подачи имеют значительно меньшие диаметры, чем газовые.
Также может доставляться к местам потребления и сжиженный газ. Однако следует учитывать, что его стоимость в 1,5— 2 раза выше, чем сетевого газа, кроме того, масса баллонной тары на единицу теплоты сгорания сжиженного газа значительно больше, чем тары для транспортирования жидкого топлива. Жидкое топливо получают термической перегонкой нефтепродуктов. Качество топлива в основном определяется содержанием низкокипящих и высококипящих фракций. В зависимости от количественного соотношения этого показателя различают «легкие» и «тяжелые» марки жидкого топлива. Сортамент жидких топлив располагается в порядке убывания самых ценных низко-кипящих фракций в следующей последовательности: бензин, керосин, дизельное топливо (соляровое масло), смолы, мазут.
Интересно, что при значительной разнице физических свойств этих топлив их химический элементарный состав практически одинаков, что определяет и примерно одинаковую величину теплоты сгорания. Однако различие физических свойств существенно сказывается на требованиях, предъявляемых к условиям сжигания этих топлив.
Жидкие топлива почти целиком (на 96—98%) состоят из углеводородов, причем массовое содержание углеводорода составляет 80—90%, а водорода 8—14%.
Кроме углеводородов, жидкое топливо часто содержит свободную и связанную серу (0,5—3%), небольшие количества связанного кислорода и азота, а также воду. Последние три вещества не оказывают заметного влияния на качество топлива. Весьма нежелательным элементом является сера, так как при ее сгорании образуется сернистый газ, обладающий сильным коррозионным воздействием на металлы.
Важным показателем является вязкость топлива, от ее величины зависит надежность его транспортирования по трубопроводу к горелке, а также качество сжигания, причем увеличение вязкости оказывает неблагоприятное действие на оба эти процесса. Жидкое топливо в современных горелках сжигается, как правило, после его газификации (т. е. после испарения сжигаются его пары). В связи с этим важным свойством жидкого топлива является его способность испаряться, характеризуемая температурой вспышки, при которой начинается обильное выделение паров, которые могут вспыхнуть при поднесении к ним пламени. Температура вспышки значительно ниже температуры воспламенения собственно топлива. Топливо с низкой температурой вспышки быстро испаряется, что облегчает его сжигание, с другой стороны, при эксплуатации оно требует особого внимания, так как при нагреве до температуры, близкой к температуре вспышки, возможно выделение паров из мест с открытым содержанием топлива, а это может привести к пожару. Поэтому не рекомендуется держать топливо с температурой, близкой к температуре вспышки в баках с открытой поверхностью.
Существенной характеристикой является температура замерзания жидкого топлива, так как она определяет условия его хранения и транспортирования. При охлаждении топлива резко увеличивается его вязкость, что затрудняет его слив и транспортирование по трубопроводам.
Содержащиеся в жидком топливе зола и влага представляет собой балласт, снижающий теплоту сгорания и ухудшающий процесс горения. Зола — пассивный балласт, к тому же ее содержание невелико, влага же при испарении требует дополнительной затраты теплоты топлива (в количестве 2514 кДж/кг), что снижает температуру горения и ухудшает качество сжигания. Количество влаги в топливе зависит не только от его марки, на и от условий транспортирования, хранения и т. д. Например, при перевозке мазута в железнодорожных цистернах часто производят обогрев его впуском пара, что приводит к повышению его влажности.
Потребление жидкого топлива в промышленности имеет дифференцированный характер: наиболее качественно — бензин используется в двигателях внутреннего сгорания (авиация, легковой автотранспорт), работающих в наиболее напряженных условиях, керосин и дизельное топливо — в автотракторных дизелях и тепловозах. Тяжелое жидкое топливо — мазут, а также смолы используют для сжигания в крупных промышленных и энергетических котлах, оборудованных высокоэффективными механизированными горелочными устройствами.
Для бытовых отопительных и отопительно-варочных печей техническими условиями предусмотрено использование печного дистиллятного топлива (ПДТ). По свойствам ПДТ близко к осветительному керосину.
- 1. Направления, масштабы и перспективы использования органического топлива.
- 2.Классификация газообразных топлив виды топлива. Классификация топлива
- Твёрдое топливо. Основные характеристики
- Жидкое топливо. Основные характеристики
- Газообразное топливо. Основные характеристики
- Ядерное топливо. Классификация и применение
- Условное топливо
- Заключение
- 3. Производство природного газа (добыча)
- 4.Транспорт природного газа.
- 5.Защита газопроводов от коррозии
- 6. Назначение и устройство грс
- Основные узлы грс
- 7. Газорегулирующие пункты и установки, назначение и устройство
- 8. Потребление и нормы расхода газа. Покрытие неравномерностей газопотребления.
- Нормы потребления газа
- Направление использования газа величина норматива
- Покрытие - неравномерность - газопотребление
- 9.Составление топливного баланса промышленного предприятия. Энергетический баланс предприятия
- 10. Жидкое топливо. Физическое свойство мазута.
- Основные свойства мазута.
- 11.Системы мазутоснабжения промышленных предприятий.
- 12.Основные направления использования воды на промышленных предприятиях. Использование воды в промышленности
- 13. Графики технического водопотребления. График - водопотребление
- 14. Основные физико-химические и бактериологические свойства воды.
- Наиболее важны следующие свойства:
- Структура воды с Alka-Mine
- Структура воды с Alka-Mine
- 15. Обработка воды в системах производственного водоснабжения.
- 16.Элементы систем производственного водоснабжения. Основные элементы систем водоснабжения и их назначение
- 17.Охлаждающие устройства систем оборотного водоснабжения. Системы охлаждения и оборотного водоснабжения
- С оборотными системами обычно связаны четыре проблемы:
- 18.Состав, параметры и физические свойства атмосферного воздуха. Поршневые и центробежные компрессоры.
- Физические свойства воздуха
- Поршневой компрессор
- Центробежный компрессор
- 19. Характеристика нагнетателей.
- 20. Работа компрессоров в сети. Устойчивость работы компрессора.
- Компрессорные станции типа пксд
- Неустойчивая работа центробежного компрессора и меры борьбы с ней
- 21.Регулирование работы компрессоров.
- 22.Системы распределения сжатого воздуха. Прокладка воздухопроводов. Системы распределения воздуха
- Система распределения воздуха Pro-Flo V™
- Система распределения воздуха Pro-Flo X™
- Система распределения воздуха Turbo-Flo™
- Система распределения воздуха Uni-Flo™
- 23.Типы компрессорных станций промышленных предприятий.
- Назначение и применение
- Компрессоры типа мза20
- 24.Учет выработка сжатого воздуха и нормирование расхода электроэнергии на его производство.
- 1. Производство сжатого воздуха
- 2. Водоснабжение
- 3. Газоснабжение
- 4. Холодоснабжение
- 5. Производство продуктов разделения воздуха
- 25.Кислород и его роль в интенсификации многих технологических процессов химических, металлургических и других производств.
- 26.Использование в промышленности других продуктов разделение воздуха.
- Криогенное разделение воздуха
- Метод короткоцикловой адсорбции (кца).
- Мембранная технология
- Получение гелия
- Получение углекислого газа
- Получение водорода
- Получение ацетилена
- Получение пропана.
- 27.Методы получения промышленного кислорода и азота.
- 28.Воздухораспределительные установки для производства кислорода.
- 29.Машинное оборудование низкотемпературных установок (компрессоры, детандеры, насосы для жидких криогентов).
- 30.Техника безопасности в кислородном хозяйстве.
- 31. Хладагенты и реагенты применяемые в системах производства кислорода. Хладоносители. Применение хладагентов
- Реагенты для обработки котловой воды
- Реагенты для внутренней обработки котла
- Редукторы кислорода
- Нейтрализаторы конденсата
- Реагенты комплексного действия
- 32.Классификация холодильных машин.
- 33.Воздушная компрессионная холодильная установка.
- 34.Парожидкостная компрессионная холодильная установка.
- 35.Многоступенчатая парожидкостная компрессионная холодильная установка.
- 36.Пароэжекторная холодильная установка.
- 37.Абсорбционная холодильная установка.
- Принцип действия
- 38.Системы распределения воздуха.
- Система вентиляции
- Вентилятор обдува
- Температурная смесительная заслонка
- Органы управления заслонками системы распределения воздуха с вакуумным двигателем
- 39.Основные типы контролируемых атмосфер.
- Получение - контролируемая атмосфера
- 40.Генераторы для приготовления контролируемых атмосфер.
- 41.Эндотермические генераторы.
- 43. Генераторы для приготовления богатого экзогаза методом католической конверсии.
- 44.Регулирование состава контролируемых атмосфер.
- 45.Системы производства защитных атмосфер. Производство газообразного диоксида углерода.