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ADIOZ燃煤用纳米添加剂

一、煤的燃烧原理:

  当加热后的温度达到70-110oС时纳米添加剂会分离出活性的氢离子,在压力作用下大部分的碳氢化合物分子发生加氢作用

煤与纳米添加剂的燃烧过程可分以下三个阶段:

  1. 纳米添加剂的分子与煤的碳氢化合物分子发生反应。
  2. 由于活性氢的出现及温度的提高煤的碳氢化合物分子发生加氢作用变成液体状态。

    1 加热前 2 开始变形 3 开始软化 4 完全软化 5 液体状态。
  3. 温度继续提高使碳氢化合物由液态变成了气态,由于强烈的燃烧,气态碳氢化合物及易与氧氧化。
    火焰的长度降低,煤燃烧得越来越充分,降低了有毒气体向空气中的排放。水作为纳米添加剂的载体被利用,是活性氢及氧气的附加提供者。


二、纳米添加剂的作用原理:
由于分离出活性氢纳米添加剂对所有与其直接或间接接触的物质具有足够的静电场的作用。

   因此,液体燃料中分离出的活性氢分解炭氢键-氢化裂解,由于氢化裂解生成一些更为短的碳氢化合物分子,这些短的分子更容易被氧化使СО更加整体地被烧完。

С2 + О2 = 2СО 2СО + О2 = 2СО2

   同样,随着水的分离和相应地增加热量析出,按Ле-Шателье原理,当温度高于1000℃时,水蒸气分解成氢和氧

2Н2О → 2Н2 + О2 - 136 ккал. 千卡

   分解出来的氢气虽说不如纳米添加剂的氢气那样活泼,但是它也部分地促进碳氢化合物的裂解。

  由于一氧化碳气体和其他燃烧物质的完全燃烧补充了附加的热效应并减少了有害物质向大气排放的百分比。

   氢化裂解的结果改善了燃料的氧化,改变了燃料的分子结构及其流动性质:改变了分子结构,显著地提高了燃料与空气及其雾化产物混合的均匀性,这就大大地优化了燃料空气混合物燃烧的热动力学机理,所有这些都导致燃料燃烧完整度的提高,采用辐射的热传导方式从而导致显著地降低锅炉墙的受热程度,这样就显著地降低了锅炉墙上的热损耗,结果,燃烧过程中的辐射热量实际上全用于加热水冷壁(管)。

   由于燃料的完全燃烧和以辐射进行热传递,就降低了排放废气的热损耗。

2、减少碳氢化合物在受热表面上的沉积:

  通常,氧化过的(含沥青)具有负电荷(-)的分子,与由纳米添加剂分离出的活化氢(在40 - 50℃温度时有带正电荷的Н+)相结合,从而,我们得到氢化提纯,亦即在相当低的温度下于受热表面上还原了氧化的含沥青分子。

   这样,积炭-氧化的分子经过氢化提纯(还原)后容易被溶解于炭氢化合物中。在提高温度的情况下,由于动能的增加,该反应时间显著地减少了,这样,具有静电和清洗性质的纳米添加剂清洗着由积炭、炭黑和其他沉积物加热的表面,使受热面沉积物挥发,这就提高了锅炉水冷壁自身的热传递。

   清洁油嘴的功效:氢分子(原子)很小且极易注入到金属的晶格里去,而且有时,特别是在粗晶格那里,能由于高动能直到穿透晶格。注入后,分子沿带正电荷(+)的金属表面生成渗氢层。金属中的Н+和纳米添加剂加进的活化氢Н+相互碰撞。纳米添加剂的清洗性质能使喷嘴长期工作不生积炭,而这改善着燃料本身的雾化及其充分燃烧。

   随着金属渗氢程度的增加,在15-30天的期间里,定期地核算采用纳米添加剂的效果-燃料燃烧得越来越好。停止使用纳米添加剂的情况下其改善燃料燃烧的良好的残余效果可保持到30天,往后该效果就消失了,且燃料燃烧的效率降到原来值。

3、气体和煤燃烧时纳米添加剂向燃烧区加进细散状的水溶液,且尽可能成蒸汽状。纳米添加剂在送风部位处加入,该送风部位紧连燃烧区,这就使进气中的纳米添加剂逐渐达到饱和,饱和的瞬间含有纳米添加剂的煤燃烧率得到最高。

  在1000℃和更高的温度时,水按Ле-Шателье原理分解:

2Н2О →2Н2 + О2 - 136 ккал. 千卡

   这样,在火焰温度达1500℃时甚至不提高压力,我们却得到能加氢作用的煤炭和煤焦油,结果就获得立即燃烧的燃料,从而产生最少的灰分、СО并发出大量的热。

   加入纳米添加剂后我们可以在700℃时从水中得到自由的活性氢,这就强化了按Ле-Шателье左移的煤分解加氢作用,2Н2О →2Н2 + О2 - 136千卡,以及分离出补充的氧化剂-氧,它也促进氧化作用的改善,作为结果是燃料更完全的燃烧。

   随着多余氧的出现就减少了给送风和吸烟风机负荷。

4、众所周知,在空气组分中有达78%的非燃烧的氮气。它到燃烧区隔开部分热量,把部分热量和排放的废气一起带走,而在燃烧时它参与和氧反应,这就增加了排放废气中各种氮氧化物含量。

  援引-《简明化学大百科全书》,第一卷,305页,(莫斯科 1961年版)

  大气中气体含量:氮气78.09% 氧气20.95% 氩 0.93% 二氧化炭0.03%

  《业已查明,在送风入口处任何形式的水分(水蒸汽、水、水蒸汽混合物)都改善气体和焦油的燃烧和减少氮氧化物的排放。在大型动力锅炉上当向热风道加入1.5-2%的水分时,降低NOx的排放量达20-25%》(Я.И. Янкилевич《燃气焦油工业锅炉的修整》《核动力出版社》1988年, 137页)。

  同样清楚的是,燃料的潮湿降低废气中的苯芘含量,烟气中存在苯芘(С20Н12)或二羟基就象NOх 或 SO2.一样对地球生态环境十分有害。

  纳米添加剂在高温的燃料燃烧区对降低烟气中各类有害物质(NOx, SO2, СО, С20H12 等)含量的影响可看作是综合性、多目标、生态兼容的一项技术。

  采用这项技术也从经济上得到证实,因为它能实现和达到燃料更为合理的利用。

  我们会看到如下效果:

   1、出现减少火焰尺寸和燃料显著百分比的现象,这些在通常条件下于锅炉尾部燃烧完的现象,来得及在炉膛里烧尽,从而提高了所需部位的热传递。

   2、出现减少火焰尺寸的现象,而减小了尺寸的火焰不再接触到水冷壁,这就显著地降低了水冷壁的受热磨损,结果就显著地提高了水冷壁的使用期限。

   3、火焰的颜色出现了变化,它开始辐射出白色-蔚兰色的火光,对水冷壁的对流型热传导变成了以辐射方式的热传导。

三、使用说明:

1、节能效果:燃煤节能10%-15%左右(具体节能情况比例可通过试用获取),企业净利润2-17元/吨(人民币),根据燃煤质量、设备折旧情况,经过实际试用后结论。

2、添加比例: 添加剂与燃煤的比例为1升:200吨

3、准备条件:水箱一个、自动泵一个、喷油嘴,我们的技术人员会无偿对改良工作进行帮助。

4、添加方法:测算添加剂的比例后,从鼓风风道加入

5、锅炉的技术指标:额定蒸发量(蒸汽)、最高工作压力、蒸发温度(饱和)、给水温度、燃料用量

6、对锅炉设备要求:锅炉必须装备下列仪表:

(1)燃料计量器
(2)所产蒸汽计算计量器(烧水锅炉—热水)、蒸汽温度、压力
(3)耗气计量器、气温、气压
(4)给水(水耗)计量器
(5)炉膛减压传感器
(6)废气温度传感器
(7)废气组分传感器
(8)燃料输送调节器
(9)空气输送调节器
(10)炉膛减压调节器

7、项目调整

(1) 确认项目是按技术说明书进行作业。
(2) 会同监察组织确定项目作业的经济效能标准。
(3) 会同监察组织制定项目作业的经济生态参数。
(4) 在鼓风机后面的一次性空气气道管段上钻10.5—16mm的孔。
(5) 在孔内安置细分散喷嘴。
(6) 用泵直接将ADIOZ添加剂送入一次性空气,作为细分散水溶液。
(7) 按一吨顿煤将5—6毫升的ADIOZ添加剂和2升水融合后输入气道,添加比例取决于煤本身的质量。
(8) 从ADIOZ添加剂转换到项目作业状态
a、 根据废气参数调整项目的作业状态,氧气(余气)和cO调整到最小值。
b、 必要时应根据燃煤的实际和说明资料查明ADIOZ添加剂的作业浓度。
c、 根据随后进行的生态和经济性参数的比较检测,再次进行设备作业的准确调试。
(9) 起草项目作业使用该产品的建议,希望有专业调试组织参加。

8、条件和特点

(1) ADIOZ添加剂可允许燃烧湿度不大的煤。
(2) 必须在标准条件下进行调试。
(3) 燃耗的确定必须在锅炉作业4—6小时后根据热平衡表完成,以使锅炉达到稳定作业状态。
(4) 锅炉达到稳定作业状态后,在锅炉保持产气(热)稳定性状态下,必须减少给煤量。
(5) 必须平稳渐进减少给煤量,锅炉延续作业不少于2小时、4小时。在新条件下记录作业信息。在产气指标稳定时,继续减少给煤量。如果某阶段产气量降低,则应稍微加大给煤量,每次不超过5%。
(6) 还必须注意空气比和废气温度。根据最初比例,a应等于1.05—1.4或更高,废气的温度不应低于150℃。由于有露点,不允许温度再低。这里还涉及到燃烧低效问题。
(7) a 增强火焰亮度
b 改变火焰颜色,直到白蓝色
c 减少火焰范围

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