Материал: Элементный состав топлива на тепловых электрических станциях

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Элементный состав топлива на тепловых электрических станциях

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Восточно-Сибирский Государственный Университет Технологий и Управления

(ФГБОУ ВПО "ВСГУТУ")

Электротехнический факультет

Кафедра «Электротехника и электроэнергетика»




РЕФЕРАТ

по дисциплине «Введение в специальность»

на тему: Элементный состав топлива на тепловых электрических станциях


Выполнил: Ильин Н. И.

Проверил: Модогоев А. Н.






Улан-Удэ - 2014

Содержание

Введение

Понятие и виды топлива на ТЭС

Элементный состав газообразного топлива

Элементный состав жидкого топлива

Элементный состав твердого топлива

Заключение

Список использованной литературы

топливо электрическая станция газообразное


Электрическая станция - энергетическая установка, служащая для преобразования природной энергии в электрическую. Тип электрической станции определяется, прежде всего, видом природной энергии. Наибольшее распространение получили тепловые электрические станции (ТЭС), на которых используется тепловая энергия, выделяемая при сжигании органического топлива (уголь, нефть, газ и др.). На тепловых электростанциях вырабатывается около 76% электроэнергии, производимой на нашей планете. Это обусловлено наличием органического топлива почти во всех районах нашей планеты; возможностью транспорта органического топлива с места добычи на электростанцию, размещаемую близ потребителей энергии; техническим прогрессом на тепловых электростанциях, обеспечивающим сооружение ТЭС большой мощностью; возможностью использования отработавшего тепла рабочего тела и отпуска потребителям, кроме электрической, также и тепловой энергии (с паром или горячей водой) и т.п.

Тепловые электростанции используют широко распространенные топливные ресурсы, относительно свободно размещаются и способны вырабатывать электроэнергию без сезонных колебаний. Их строительство ведется быстро и связано с меньшими затратами труда и материальных средств.

В реферате рассмотрены понятие топлива, виды топлива, используемые на ТЭС, а также элементный состав газообразного, жидкого и твердого топлива.

Понятие и виды топлива на ТЭС

Топливо - вещество <#"justify">Сорт мазутаСодержание, об. %, элементаНизшая теплота сгорания Qhp,МДж/кгVBo, м3/кгVro, м3/кгCp HpOpNpSpApWpМалосернистый84,6511,70,150,150,30,053,040,3110,6211,48сернистый83,8011,20,250,251,40,103,039,7610,4511,28Высокосернистый83,0010,40,350,352,80,103,038,8010,2010,99

Основными химическими элементами, входящими в состав любого жидкого топлива, являются углерод С, водород Н, кислород О, азот N и сера S. Помимо указанных элементов в составе жидкого топлива имеются влага W, и негорючие минеральные вещества, образующие при сжигании золу А.

Жидкое топливо, поступающее к потребителю, называют рабочим топливом, а его массу - рабочей массой. Элементарный состав рабочей массы топлива, %, выражают в виде суммы:

Сp + Нp + Оp + p + Sp + Аp + Wp = 100,

где индекс «р» указывает на то, что данный состав относится к рабочей массе топлива.

Составы мазута, теплота сгорания, теоретические расходы воздуха VB° и объем продуктов горения Vr° приведены в таблице №1.

Элементный состав твердого топлива

Все виды твердого топлива, которыми располагает наша страна - биологического происхождения - растения с помощью хлорофилла преобразуют солнечную энергию, в дальнейшем превращаются в топливо. В своих преобразованиях растительная масса проходит стадии образования - торф - бурый уголь - каменный уголь - антрацит.

Добытое твердое топливо включает в себя органическую массу и балласт. Органической массой топлива принято считать ту часть, которая происходит из органических веществ: углерода, водорода, кислорода и азота. Балласт включает серу и минеральные примеси - золу и влагу. Углерод и водород - самые энергетические и ценные части топлива.

Углерод - содержится в большом количестве во всех видах твердого топлива без исключения - в древесине и торфе 50-58%, в буром угле и каменном 65-80%, в тощих углях и антраците - 90-95%, сланцы содержат 61-73% углерода, мазут - 84-87%. Чем больше содержится углерода в топливе, тем больше выход тепла при его сжигании.

Водород - является следующей из основных энергетических составляющих. В твердом топливе водород частично находится в связанном с кислородом виде, составляя внутреннюю влагу топлива, вследствие чего понижается тепловая ценность топлива. Водород очень важен для образования летучих веществ, выделяющихся при нагревании топлива без доступа воздуха. В состав летучих водород входит в чистом виде и в виде углеводородных и других органических соединений.

Кислород - является балластом. Не будучи теплообразующим элементом и связывая водород топлива, кислород снижает теплоту его сгорания. Содержание кислорода в органической массе топлива с возрастом снижается с 41% для древесины до 2,2% для антрацита.

Азот - также является балластной инертной составляющей топлива, снижающей процентное содержание в нем горючих элементов. При сгорании топлива азот в продуктах сгорания содержится как в свободном состоянии, так и виде окислов NOх. Они относятся к вредным составляющим продуктов сгорания, количество которых должно лимитироваться.

Сера - содержится в твердом топливе в виде органических соединений SО и колчедана Sk - их объединяют в летучую серу Sл. Еще сера входит в состав топлива в виде сернистых солей - сульфатов - не способных гореть. Сульфатную серу принято относить к золе топлива.

Присутствие серы значительно снижает качество твердого топлива, так как сернистые газы SO2 и SO3 соединяясь с водой образуют серную кислоту - которая в свою очередь разрушает метал котла, и попадая в атмосферу вредит окружающей среде. Именно по этой причине содержание серы в в топливе - не только в твердом - крайне нежелательно.

Зола топлива представляет собой балластную смесь различных минеральных веществ, остающихся после полного сгорания всей горючей части города. Зола непосредственно влияет на качество сгорания топлива - уменьшает эффективность горения.


История развития человечества теснейшим образом связана с получением и использованием энергии. Уже в древнем мире люди использовали тепловую энергию для обогрева жилища, приготовления еды, изготовления из меди, бронзы, железа и других металлов предметов быта, инструментов и т.д. С древнейших времен известны уголь и нефть - вещества, дающие при сжигании большое количество теплоты. Сейчас формулировка "топливо" включает все вещества, которые дают при сжигании большое количество теплоты, широко распространены в природе и добываются промышленным способом.

В настоящее время и по прогнозам до 2030г. органическое топливо является основным источником энергии (теплоты) для промышленного использования. В органических топливах теплота выделяется в результате химической реакции окисления его горючих частей при участии кислорода.

Список использованной литературы

Стаскевич Н. Л. Справочник по газоснабжению и использованию газа,- М., 2009 г.;

Топливо и теория горения. Подготовка и сжигание топлива,- СЗТУ, 2007г.;

Топливо. Справочник. Книга 3. Под ред. В. Д. Лисленко, Я. М. Щелокова,- Теплотехник, 2004г.