Введение
Нефть представляет собой горючий материал, ее теплота сгорания выше, чем у твердых горючих полезных ископаемых (угля, сланца, торфа), и составляет около 42 МДж/кг. В отличие от твердых горючих ископаемых нефть содержит мало золы.
По внешнему виду нефть - маслянистая жидкость, флуоресцирующая на свету. Цвет нефти зависит от содержания и строения, содержащихся в ней смолистых веществ; известны темные (бурые, почти черные), светлые и даже бесцветные нефти. Нефть легче воды и почти нерастворима в ней. Вязкость нефти определяется ее составом, но во всех случаях она значительно выше, чем у воды.
Свое название нефть получила от персидского слова нафата, означающего просачивающаяся, вытекающая. Происхождение нефти является одной из наиболее сложных проблем современной науки. Значительное большинство геологов и химиков являются сторонниками теории органического происхождения нефти, однако отдельные ученые считают, что нефть образуется в природе абиогенным способом, за счет различных химических превращений неорганических веществ.
Одним из первых выдвинул теорию неорганического происхождения нефти Д.И. Менделеев (1877 г.). Согласно его гипотезе, углеводороды нефти образовались в результате взаимодействия воды с находящимися в недрах земли карбидами металлов. Хотя, в принципе, такие реакции имеют место, с помощью карбидной теории невозможно объяснить появление в составе нефти огромного количества углеводородов разнообразного строения; непонятно также, как могла попасть вода из области низких давлений на поверхности Земли в область высоких давлений, существующих в недрах Земли.
Значение нефти для энергетики, транспорта,
различных отраслей промышленности чрезвычайно велико. Из нефти вырабатываются
всевозможные виды жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное, газотурбинное,
котельное топлива), смазочные и специальные масла, пластичные смазки, парафин,
технический углерод (сажа), битумы, нефтяные коксы и другие товарные продукты.
1. Технологическая часть
.1 Назначение и краткая характеристика процесса
Проектируемая печь находится на установке каталитического крекинга, который предназначен для получения высокооктанового бензина.
Сырье нагревается в теплообменниках в проектируемой печи от 200 до 380 °C, смешивается с водяным паром и поступает в подъемный стояк катализаторопровода, подхватывая частички регенерированного катализатора, движущегося из регенератора. Смесь сырья, водяного пара и катализатора проходят через отверстия распределительной решетки реактора и попадает в кипящий слой катализатора. При контакте сырья и катализатора в подъемном стояке и кипящем слое происходят реакции крекинга. Продукты реакции поднимаются в верхнюю часть реактора, проходят через трехступенчатые циклоны, в которых определяется унесенный катализатор, и направляется в колонну на разделение.
Продукты, полученные на установке или блоке имеют следующие применения:
углеводородный газ - содержит 80-90% (масс) предельных и непредельных углеводородов С-С, направляется на разделение на газофракционирующие установки;
бензиновая фракция н.к.-180 °C - используется как компонент карбюраторного топлива. О.ч.=85;
легкий газойль, фракция 180-350 °C - применяется как компонент дизельного топлива;
тяжелый газойль, фракция > 350
°C. Используется как сырье для термокрекинга, как компонент котельного топлива.
1.2 Устройство аппарата и обоснование его
конструкции
Печь шатрового типа состоит из камеры конвекции, где расположены конвекционные трубы. В камере радиации различают три экрана. Экран - ряд труб расположенных в одной плоскости. Различаю боковой, подовый и потолочный экраны. Камера конвекции разделена от камеры радиации перевальной стенкой, верхняя часть которой называется перевалом.
Сырье двумя потоками подается в камеру конвекции, где предварительно подогревается теплом отходящих дымовых газов. Далее оно проходит все экраны камеры радиации, где принимает основную долю тепла. Два потока сырья объединяются на выходе из печи и поступают по назначению.
Топливо сгорает в камере радиации, поэтому ее называют топочной. При сгорании топлива образуются дымовые газы, которые переходят через перевал и омывают конвекционные трубы, затем поступают в дымоход и дымовую трубу за счет тяги, которая создается разностью плотностей горячих дымовых газов и холодного атмосферного воздуха.
Камера радиации называется радиантной, так как основной способ передачи тепла в камере - радиация. Источниками излучения служат факел, кладка печи, дымовой газ.
Камера конвекции называется конвекционной, так как основной способ передачи тепла - конвекция.
Несмотря на то, что печь шатрового типа уступает
по многим показателям вертикально-факельным печам, она надежна по строению и
удобна в эксплуатации.
2. Расчётная часть
топливо горение конвекция камера
Исходные данные:
1) Производительность печи ![]()
, 180000 кг/ч (50 кг/с);
) Вид сырья - мазут;
) Вид жидкого топлива - мазут;
) Плотность сырья ![]()
, 900 кг/м3;
) Плотность топлива ![]()
, 0,9;
) Содержание серы в топливе ![]()
, 1,7 % масс;
) Температура входа сырья в
печь ![]()
1, 360 0C
(633 0К);
) Температура выхода сырья из
печи ![]()
2, 410 0C
(683 0К);
) Доля отгона ![]()
, 0,3;
) Полная длина трубы ![]()
пол, 15 м;
) Диаметр труб ![]()
, 102 ![]()
6 м.
2.1 Расчет процесса горения
Характеризующий фактор К
где Т-температура кипения топлива, ![]()
;
![]()
- относительная плотность топлива.
Содержание углерода в топливе
По монограмме определяем содержание водорода, % масс, /1/
Н = 12,4 %
Находим содержание углерода С, % масс
С=100-(Н+S)
С=100-(12,4+1,8) =85,9 %
Теплота сгорания топлива
Теплота сгорания топлива ![]()
, кДж/кг
![]()
,
где С - содержание углерода в топливе, %;
Н - содержание водорода в топливе, %;
О - содержание серы в топливе, %;
S - содержание серы в топливе, %;
W - содержание влаги в топливе, %.
![]()
=
339*85.9+1030*12.4-109(О-1.7)-0=41706,8 кДж/кг
Теоретический расход воздуха,
необходимый для сжигания 1кг жидкого топлива L0, кг/кг
где С, Н, S, O- содержание в топливе углерода, водорода, серы и кислорода, в % масс.
Теоретически необходимый объем
воздуха V0, м3/кг
где 1,293- плотность воздуха при нормальных условиях, кг/м3.
![]()
м3/кг
Действительный расход воздуха
Коэффициент избытка воздуха зависит от рода топлива и от метода сжигания. Для жидкого топлива α=1,2÷1,5 /1/
Принимаем α=1,5
L=αL0
L=1,5*14,23=21,34 кг/кг
Действительный объем воздуха V, м3/с.
V=1,5*15,01=16,51 м3/с
Состав продуктов горения
Вычисляем количество продуктов
горения: сумма углекислоты и сернистого газа ![]()
, кмоль/кг определяется по формуле:
Содержание водяных паров в продуктах
горения ![]()
, кмоль/кг, определяют по формуле
где ![]()
- количество водяного пара,
подаваемого на распыление топлива, кг/кг.
Принимаем ![]()
=0,3 кг/кг
Общее содержание азота и избыточного кислорода в продуктах горения
Общее количество продуктов горения,
кмоль/кг, находим по формуле
Общий объем продуктов горения, м3/кг
п.г=22,4(∑N)
Vп.г=22.4*0,75 = 16,8 м3/кг
Вес продуктов горения 1 кг топлива,
кг/кг
G=1.5*14.23+1+0.3=22.64
кг/кг
.2 Коэффициент полезного действия и
расход топлива
Температура отходящих газов является
определяющей для коэффициента полезного действия печи и обычно ее принимают на
100-150![]()
выше температуры продукта,
поступающего в печь. /1/
Принимаем t2 =360+100=460
![]()
где ![]()
-теплоемкости продуктов горения при
температуре отходящих дымовых газов, кДж/кмоль![]()
/1/;
t0 -
температура окружающего воздуха, ![]()
(принимаем t0=20![]()
)
t2 -температура
отходящих газов, ![]()
Q2![]()
кДж/кг
Потери тепла с отходящими газами, q2, в %
Принимаем потери тепла излучением ![]()
и ![]()
5%. Потерями тепла от химической и
механической неполноты горения пренебрегают q3=0 и q4=0
Принимаем ![]()
КПД топки- это доля полезного тепла,
используемого в топке, ηТ. Находится
в пределах 0,950-0,988 и по формуле
КПД печи- это доля полезного тепла,
используемого в печи, η. Находится в
пределах 0,6-0,85 и по формуле
Расход топлива В, кг/с, находится по формуле
Максимальная температура горения
Предварительно задается температура
газов на перевале (700![]()
-890![]()
)
Принимаем ![]()
Средняя теплоемкость продуктов
горения 1 кг топлива при температуре газов на перевале Сср, кДж/кг![]()
Сср![]()
где ![]()
- теплоемкости продуктов горения
при температуре перевала, кДж/кмоль![]()
/1/
Максимальная температура горения tmax, ![]()
.3 Тепловой расчет камеры радиации
Количество тепла, переданное сырью
через радиантную поверхность Qp, кВт
![]()
)