Основные виды топлива: твердые, жидкие и газообразные – характеристики
Все существующие виды топлива разделяются на твердые, жидкие и газообразные. Для нагрева используется также тепловое действие электрического тока и пылевидное топливо. Некоторые группы топлива, в свою очередь, делятся на две подгруппы, из которых одна представляет собой топливо в том виде, в каком оно добывается, и это топливо называется естественным; другая подгруппа — топливо, которое получается путем переработки естественного топлива; это топливо называется искусственным.
Твердое топливо:
- естественное – дрова, каменный уголь, антрацит, торф;
- искусственное – древесный уголь, кокс и пылевидное, которое получается из измельченных углей.
Жидкое топливо
- естественное – нефть;
- искусственное – бензин, керосин, мазут, смола.
- естественное – природный газ;
- искусственное – генераторный газ, получаемый при газификации различных видов твердого топлива (торфа, дров, каменного угля и др.
Все виды топлива состоят из одних и тех же элементов. Разница между видами топлива заключается в том, что эти элементы содержатся в топливе в различных количествах. Элементы, из которых состоит топливо, делятся на две группы. К первой группе относятся те элементы, которые горят сами или поддерживают горение. К таким элементам относятся углерод, водород и кислород. Ко второй группе элементов принадлежат те, которые сами не горят и не способствуют горению; к ним относятся азот и вода. Особо от названных элементов стоит сера. Она является горючим веществом и при горении выделяет тепло, но ее присутствие в топливе нежелательно, так как при горении серы выделяется сернистый газ, который переходит в нагреваемый металл и ухудшает его механические свойства.
Выше было сказано, что количество тепла, выделяемое топливом при сгорании, измеряется калориями. Каждое топливо при горении выделяет неодинаковое количество тепла. Количество тепла (калорий), которое выделяется при полном сгорании 1 кг твердого или жидкого топлива или при сгорании 1 м3 газообразного, называется теплотворной способностью.
Наибольшее распространение для сжигания в кузнечных печах находят следующие виды естественного топлива: бурый уголь, каменный уголь и газообразное топливо. Дрова и торф, обладая низкой теплотворной способностью, почти не пригодны для нагрева металла.
Бурые угли
Бурые угли представляют собой наиболее молодые сорта каменных углей. Золы в бурых углях содержится от 9 до 45%. Теплотворная способность от 2500 до 5000 ккал/кг. Только что добытый бурый уголь отличается большим содержанием влаги (до 60%). На воздухе бурый уголь теряет влагу, и содержание ее понижается до 30%. Под влиянием атмосферных условий эти угли быстро выветриваются и превращаются в мелочь. При длительном хранении бурые угли самозагораются. В чистом виде бурые угли лишь некоторых месторождений (карагандинское и др.) используются для кузнечных печей с полугазовыми топками, так как они не могут нагревать металл до необходимой температуры.
Каменный уголь
Каменный уголь – один из основных видов топлива для кузнечных печей. Образуется каменный уголь отложением растений в течение длительного времени. Образующиеся отложения со временем покрываются толстым слоем земли. Под большим давлением, при полном отсутствии воздуха, происходит разложение древесины и образование каменного угля. Процесс образования угля идет очень медленно и длится тысячелетия. В зависимости от длительности образования получаются разные сорта каменного угля с различной теплотворной способностью. Для кузнечных печей наиболее приемлемым является уголь с большим содержанием летучих, т. е. длиннопламенный и газовый. При длинном пламени создается возможность получения более равномерного нагрева металла в печи.
Газообразное топливо
Единственным естественным (природным) газом является «горючий газ», который выделяется из земли через естественные выходы или буровые скважины. Теплотворная способность нефтяного (природного) газа около 8000-8500 ккал/м3 и может доходить до 15000 ккал/м3. В настоящее время естественный газ находит широкое применение в промышленности и в быту, особенно в районах его образования. Среди искусственных видов топлива особое значение для кузнечного производства имеют кокс, древесный уголь, жидкое, газообразное и пылевидное топливо.
Кокс
Кокс получается из каменного угля обработкой в специальных коксовых печах без доступа воздуха. При этом выделяются летучие, образуя богатый по калорийности газ, называемый коксовым, который, в свою очередь, является хорошим топливом. Кокс содержит 87% углерода, 4% летучих веществ, 8% золы и 1-2% серы. Теплотворная способность кокса 5600-7000 ккал/кг. В кузнечном производстве кокс употребляется главным образом в горнах.
Древесный уголь
Древесный уголь выжигается из дров в специальных углевыжигательных печах и является лучшим топливом для кузнечных горнов. В древесном угле содержится очень мало золы и практически совсем не содержится серы. Однако ввиду дороговизны он употребляется редко. Древесный уголь содержит 84% углерода, 14% летучих и 2% золы. Теплотворная способность его 7000-8000 ккал/кг.Жидкое топливо
Единственным жидким топливом естественного происхождения, имеющим промышленное значение, является нефть. Сырую нефть как топливо в печах не применяют, а применяют продукт ее переработки – мазут, т. е. остатки, получаемые после отгонки из нефти керосина и бензина. Мазут по составу не постоянен, чаще всего содержит углерода 84-86%, водорода 12,4%, кислорода + азота + серы 1,3%, золы 0,3 %, воды 1-2%. Теплотворная способность мазута 9500-10000 ккал/кг.
Газообразное топливо
Искусственное газообразное топливо получается путем газификации топлива в газогенераторах или как побочный продукт при других процессах, например, при коксовании – коксовальный газ, в доменном процессе-доменный газ. На металлургических заводах в специальных коксовальных печах вырабатывается кокс, который служит топливом для доменных печей. При этом как побочный продукт получается газ, который называется коксовальным. Теплотворная способность этого газа изменяется в пределах от 4000 до 5000 ккал/м3.
Для лучшего и более удобного использования твердого топлива его превращают в газ в специальных устройствах, которые называются газогенераторами. Например, из торфа получают торфяной генераторный газ, из каменного угля – каменноугольный генераторный газ и т. д.
Теплотворная способность генераторного газа зависит от вида топлива, из которого получен газ, и от способа газификации. Например, торфяной генераторный газ имеет теплотворную способность от 1500 до 1600 ккал/м3, каменноугольный генераторный газ – от 1200 до 1400 ккал/м3.
Пылеугольное топливо
Уголь для сжигания в нагревательных печах в виде пыли предварительно размалывается в специальных мельницах до частиц 0,07-0,05 мм. Сжиганием угольной пыли в печах достигается высокая температура нагрева металла.
Торф
Торф является химически и геологически наиболее молодым ископаемым твердым топливом и обладает высоким выходом летучих (Vг=70%), высокой влажностью (Wр=40-50%), умеренной зольностью (Aр=5-10%), низкой теплотой сгорания Qpn=8.38-10.47 МДж/кг (2000-2500 ккал/кг).
Сланцы
В Эстонии большое значение имеют горючие сланцы, добываемые открытым способом. Зольность сланцев очень большая и доходит до Aр=50-60%, влажность также повышенная Wр=l5-20%. Вследствие большого балласта их теплота сгорания низкая Qpn=5.87-10 МДж/кг (1400-2400 ккал/кг) при высокой теплоте сгорания горючей массы Qgn=27.2-33.5 МДж/кг (6500-8000 ккал/кг). Высокое содержание водорода в горючей массе Hг=7,5-9,5% обусловливает большой выход летучих у сланцев, достигающий 80-90%, и их легкую воспламеняемость.
Мазут
Из жидких топлив в энергетике используется мазут трех марок — 40, 100 и 200. Марка определяется предельной вязкостью, составляющей при 80 °С для мазута 40 – 8,0; для мазута 100 – 15,6; для мазута 200 – 6,5-9,5 град. усл. вязкости (°УВ) при 100 °С. В мазуте содержится углерода 84-86% и водорода – 11-12%, содержание влаги не превышает 3-4%, а золы – 0,5%. Мазут имеет высокую теплоту сгорания Qpn=39.38-40.2 МДж/кг (9400-9600 ккал/кг).
По содержанию серы различают малосернистый мазут Sр?0,5%, сернистый – Sр до 2% и высокосернистый Sр до 3,5%; по вязкости – маловязкий и высоковязкий, содержащий смолистые вещества и парафин. Наиболее вязкие сорта мазута имеют температуру застывания 25-35 °С. В связи с этим при сжигании применяется предварительный нагрев вязких мазутов до температуры 80-120 °С.
Твердое топливо, виды – Энциклопедия по машиностроению XXL
В ракетных двигателях в отличие от предыдущих видов двигателей оба компонента топлива — горючее и окислитель — транспортируются вместе с двигателем. Сила тяги ракетного двигателя поэтому не зависит ни от скорости движения двигателя, ни от свойств окружающей среды и всегда равна рУо, это же значение она сохраняет и в безвоздушном пространстве. Таким образом, ракетный двигатель— единственный двигатель, пригодный для космических и межпланетных полетов. Ракетные двигатели работают как на твердом, так и на жидком топливе. В качестве твердого топлива часто используют, например, особые сорта пороха. Ракеты с двигателем на твердом топливе обладают тем преимуществом, что они могут заправляться задолго до запуска и длительное время находиться на стартовых площадках, готовые взлететь в любой момент.![](/800/600/https/mypresentation.ru/documents_6/c27327451448a6858a63b31bee0d1038/img18.jpg)
В зависимости от вида и свойств сжигаемого топлива топочные устройства делятся на слоевые и камерные. В слоевых топках основная масса твердого топлива сжигается в слое. В камерных топках может сжигаться топливо любого агрегатного состояния во взвешенном состоянии. Однако, если сжигание газообразного и жидкого топлива не требует предварительной подготовки, твердое топливо должно быть размолото до пылевидного состояния в специальных пылеприготовительных установках. [c.244]
В соответствии с этими характеристиками водяные парогенераторы классифицируют на следующие группы по паропроизводительности— большой, средней и малой, по характеру циркуляции — с многократной естественной, многократной принудительной и однократной принудительной, по виду сжигаемого топлива — с камерными топками для сжигания пылевидного твердого топлива, с камерными топками для сжигания мазута и газа и со слоевыми топками для сжигания кускового твердого топлива.
[c.280]
Котельная установка представляет собой совокупность котла и вспомогательных устройств. Она предназначена для получения пара заданных параметров или для нагрева воды под давлением. Последовательность получения и использования пара и преобразования ОДНИХ ВИДОВ-энергии в другие можно проследить на примере технологической схемы ТЭС, работающей на твердом топливе (рис. 1, см. форзац). [c.4]
Котлы классифицируют в зависимости от вида соответствующего тракта и его оборудования. По виду сжигаемого топлива и соответствующего топливного тракта различают котлы для газообразного, жидкого и твердого топлива. [c.11]
Углерод является основной частью топлива. Чем больше его в составе, тем выше теплота сгорания топлива. Содержание углерода по массе в твердом топливе колеблется от 25 (сланец и торф) до 70 % (антрацит). Водород содержится в топливе в небольшом количестве 2—10 %. Теплота его сгорания в 4 раза больше, чем углерода. Кислород входит в состав топлива в виде различных соединений, в том числе с горючими элементами, что снижает количество теплоты, выделяемой при сжигании топлива. Поэтому кислород относят к балласту топлива. Азот также относят к балласту топлива. Содержание его невелико (в твердом топливе до 3 % по массе). При горении большая часть азота топлива переходит в токсичные оксиды NO и НО.
[c.21]
Твердое топливо. Рассмотрим характеристики наиболее распространенны х видов твердого топлива (табл. 3.2). [c.142]
Камерные топки позволяют сжигать любое топливо —жидкое, газообразное и твердое пылевидное. Качество дробления (помола) твердого топлива определяется видом топлива. Угольная пыль или газ вдувается в топку струей воздуха через специальные горелки (рис. 3.7) и сгорает в ней во взвешенном состоя Ц[и, образуя горящий факел. Жидкое топливо распыливается с помощью механических, паровых или воздушных форсунок. В механических форсунках подогретое топливо под давлением 2 — 3 МПа пропускают через мелкие отверстия рас-
[c. 152]
Для получения все возрастающих количеств электрической и тепловой энергии в нашей стране ежегодно расходуется более миллиарда тонн топлива в пересчете на условное топливо. При этом в общей добыче топлива уменьшается доля добычи углей и других видов твердого топлива и увеличивается доля добычи нефти и газа. На рис. 1-3 показано изменение добычи топлив по данным акад. Н. В. Мельникова [Л. 4]. Такое направление развития топливной промышленности вызвано экономическими показателями добычи и возможностью использования жидкого и газообразного топлива как технологического сырья в промышленности. [c.28]
Промежуточными между слоевыми и камерными топками для сжигания твердого топлива являются топки с псевдоожиженным или кипящим слоем топлива. В них на мелкозернистые частицы топлива действует поток воздуха и газов, в силу чего частицы топлива переходят в подвижное состояние и совершают движение — циркуляцию в слое и объеме. Скорость воздуха и выделившихся газов не должна превышать определенной величины, по достижении которой начинается унос частиц топлива из слоя. Скорость потока, при которой начинается движение частиц — кипение , называют критической. Такие топки требуют одинакового размера кусков топлива. Слоевые топки применяют для агрегатов с теплопроизводительностью до 30—35 МВт (25— 30 Гкал/ч) для более крупных котлоагрегатов приняты топочные устройства с камерным сжиганием и предварительной подготовкой топлива. Топливо до поступления в камерные топки измельчается до размера частиц в несколько микрометров. Первичный воздух, транспортирующий твердое топливо, имеет меньшую по сравнению с вторичным температуру, а его количество меньше потребного для сгорания. Топливо и воздух в камерные топки подают через специальные горелки, расположение которых на стенах топочной камеры может быть различным. Иногда часть вторичного воздуха подают в виде острого дутья через сопла с повышенными скоростями для изменения положения факела в топочной камере.
[c.74]
Формулы (2-151) и (2-152) справедливы для случаев сжигания газа и мазута при движении продуктов их сгорания через шахматные и коридорные пучки из гладких труб, а также при сжигании твердого топлива и движении продуктов его сгорания через коридорные пучки из гладких труб. При сжигании твердого топлива и движении продуктов сгорания через шахматные пучки из гладких труб учитывается коэффициент загрязнения е и формула для расчета коэффициента теплопередачи, Вт/(м2-К) или ккал/(м2-ч-°С), имеет вид
[c.100]
Наиболее распространена однокамерная топка для сжигания твердого топлива (рис. 3-24). Топка состоит из следующих основных частей собственно камеры I в виде параллелепипеда, на стенах которой устанавливают горелочные устройства — амбразуры 8 или горелки, форсунки 10 и сопла 2 для подачи воздуха 9. С внутренней стороны стены топки защищены экранами из труб 3. Экраны воспринимают теплоту в основном излучением, как это видно из формул (2-101) и (2-113), т. е. пропорционально разности четвертых степеней температур газов в топке и температур стенок труб. Поэтому экраны, кроме защиты стен от высоких температур и шлакования, используются для восприятия значительных количеств теплоты при небольших размерах поверхностей нагрева (см, стр. 75, 76 и рис. 2-8).
[c.142]
Характеристика отдельных видов топлива. Твердое топливо [c.211]
Принцип работы циклонной топки заключается в том, что в почти Горизонтальном (рис. 20-3,а) или вертикальном (рис. 20,3,6) цилиндрическом предтопке 1 относительно небольшого диаметра создается га-зо-воздушный вихрь, в котором частицы горящего топлива многократно обращаются до тех пор, пока они не сгорают почти полностью во взвешенном состоянии. Продукты сгорания из предтопков при сжигании твердого топлива поступают в камеру дожигания 2, а из нее — в камеру охлаждения 3 и далее в газоходы котельного агрегата. Шлак из предтопков удаляется в жидком виде через летки 5, причем для увеличения количества уловленного шлака между камерой дожигания и камерой охлаждения или между циклонными предтопками и камерой дожигания устанавливают шлакоулавливающий пучок труб 4. При сжигании мазута, а иногда и измельченного твердого топлива камеры дожигания не сооружают и продукты сгорания выводят непосредственно из предтопков в камеру охлаждения.
[c.258]
О2, Nj и другие, которые называются летучими. Их выход обычно выражают в процентах по отнощению к горючей массе топлива. Нелетучий остаток в тигле, образующийся после удаления летучих, называется коксом. У разных видов твердого топлива выход летучих различен и составляет от 4 (в антраците) до 85% (в древесине). [c.98]
На рис. 40 и 41 приведены схемы топок с неподвижным горизонтальным слоем топлива. В топке с ручной колосниковой решеткой можно сжигать все виды твердого топлива. Колосниковая решетка 5 делит топку на две части топочное пространство 2 над решеткой и зольник 6 под ней. Решетка набирается из отдельных чугунных колосников, изготовленных в виде прямоугольных плит и снабженных снизу ребрами для охлаждения. Необходимый для горения воздух подается к слою топлива через отверстия в колосниковой решетке. Суммарная площадь отверстий для прохода воздуха называется живым сечением колосниковой решетки. [c.113]
В камерных топках сжигание топлива осуществляется во взвешенном состоянии, т. е. оно сгорает в топочном объеме. Для того, чтобы частица топлива сгорела в топочном пространстве, она должна быть достаточно малой. Это достигается сжиганием твердого топлива в виде пыли и распиливанием жидкого топлива с помощью форсунок.
[c.116]
Несмотря на большие преимущества сжигания твердого топлива в виде пыли, этот способ применяют лишь для котлов большой паропроизводительности (более 10 т/ч), так как на сооружение и эксплуатацию установок для приготовления и транспортировки пыли необходимы большие затраты. Недостатком сжигания пылевидного топлива является повышенный унос из котло-агрегата летучей золы. [c.118]
На втором этапе главными мерами энергосберегающей политики станут массовое внедрение новых энергосберегающих технологий, в том числе путем реконструкции действующих производств, снижение материалоемкости продукции и внедрение менее энергоемких материалов, рационализация схем транспортных перевозок и сочетание разных видов транспорта, повышение теплоизоляции производственных и жилых зданий, изменение отраслевой структуры экономики в целях снижения ее удельной энергоемкости. На этом же этапе будут приняты меры к массовому замещению жидкого и экономии газообразного топлива за счет использования ядерной энергии, твердого топлива и возобновляемых энергоресурсов, в частности на базе ускоренной электрификации народного хозяйства. При всей значимости для народного хозяйства осуществления первого этана ее второй этап является генеральной линией энергосберегающей политики. Ему и уделяется основное внимание в данной главе.
[c.50]
Количество ПАУ, поступающих в атмосферу, зависит от качества и вида топлива так, угольные брикеты дают выброс ПАУ в 4—8 раз больше, чем обычный уголь, гораздо меньше выброс их при сжигании жидкого топлива и минимальный — при сжигании газа [111]. Выброс ПАУ в большей мере, чем любой другой примеси, зависит от сжигания наибольшее количество БП образуется при слоевом сжигании твердого топлива (до 34 тыс. мкг/100 м ), при камерном сжигании пылевидного топлива содержание этой примеси не превышает 4,2 мкг/100 м . При недожоге топлива содержание БП в дымовых газах может увеличиваться в 10—50 раз за счет содержания его в образуюш ихся смолистых веш ествах (саже) [110]. Вследствие высокой токсичности БП и его способности к накоплению в природной среде ПДК для него очень мала — 0,01 мкг/100 м .
[c.238]
Включая нефть из нетрадиционных источников и искусственное жидкое топливо. В том числе из нетрадиционных источников, Уголь, сланцы и д[И виды твердого топлива — непосредственный расход у потребителей и потери, связанные с получением искусственного жидкого топлива. Включая возобновляемые источники энергии. [c.120]
Наша добрая традиционная русская печка, будучи неплохой моделью слоевой топки с неподвижным слоем, является самой простой и пригодной для сжигания практически любого вида твердого топлива. Однако никто не [c.66]
Окончательный выбор напряжения линий электропередачи производится на основе расчетов и экономических сравнений. В частности, производятся сравнительные расчеты экономичности различных видов транспорта (ж.-д. — для твердого топлива, трубопрово-
[c. 94]
Как видно из приведенных данных, 1 т условного топлива в Центре страны при передаче энергоресурсов в виде электрической энергии обходится значительно дешевле по сравнению с использованием любого вида твердого топлива. [c.98]
В 1976 г. А. Н. Косыгин сказал на XXX сессии СЭВ следующее В энергетическом балансе необходимо увеличить долю твердого топлива. Сейчас экономическая эффективность тепловых электростанций, работающих на твердых видах топлива, при условии использования современного оборудования и увеличения единичных мощностей приближается к эффективности станций, сжигающих нефть и газ [c.46]
Газоабразивное изнашивание — широко распространенный вид поверхностного разрушения, свойственный пневмотранспортным установкам, струйным и ударным мельницам, дезинтеграторам, газовым турбинам на твердом топливе, трубопроводам и арматуре для добычи и транспортировки природного газа, лопастям вертолетов, горным и землеройным машинам и т.
![](/800/600/http/900igr.net/up/datas/244751/007.jpg)
Котлы типа ДКВР применяются при работе как на жидком, газообразном, так и на различных видах твердого топлива. Вид используемых топочных устройств вносит определенные коррективы в компоновочные решения. Для работы на каменных и бурых углях, грохоченых антрацитах марок АС и AM применяются полумеханические топки типа ПМЗ-РПК — топки с пневмомеханическими забрасывателями и решеткой с поворотными колосниками, механические топки типов ПМЗ-ЛРЦ, ПМЗ-ЧЦР и ЧЦР — топки с пневмомеханическими забрасывателями с обратным ходом колосникового полотна ленточного и чешуйчатого типов. Для работы на древесных отходах котлы комплектуются топками системы Померанцева. Работа котлов на фрезерном топливе обеспечивается пред-топками системы Шершнева. Кусковой торф сжигается в котлах, оборудованных шахтными топками или топками с решетками типа РПК (решетками с поворотным колосником).
[c.34]
Различают также два вида реактивных двигателей в зависимости от используемого топлива (твердого или жидкого). Двигатели первого вида (ТТРД) используют твердое топливо, имеющее в своем составе необходимый для горения окислитель. Топливом для современных жидкостных реактивных двигателей (ЖРД) наиболее часто служат водород и его соединения в качестве окислителя испо. иьзуют жидкий кислород, перекись водорода, азотную кислоту и т. п.
[c.535]
Топливом называют горючие вещества, которые сжигают для получения в промышлеиных целях необходимого количества теплоты. Топливо в том виде, в каком оно поступает к потребителю, называется рабочим топливом. Элементарный состав рабочей массы (индекс р ) твердого топлива дается на 1 кг массы топлива, % [c.225]
Парогенераторы ДКВР выпускаются с номинальной производительностью 2,5 4 6,5 10 и 20 т/ч пара давлением 1,28 МПа, а при производительности 6,5 10 и 20 т/ч – на давление 2,06 МПа для насыщенного или перегретого до 250 и 370 “С пара. Они предназначаются для работы на мазуте, газе, а также на различных видах твердого топлива. Сжигание твердого топлива осуществляется в слоевых топках (с пневмомеханическим забрасывателем на неподвижную горизонтальную ре- [c.286]
В действительности получаемая при размоле пыль имеет поли-дисперсный состав и сложную форму. Для характеристики качества размола полидисперсной пыли наряду с удельной площадью поверхности пыли используют результаты ее просеивания на ситах различных размеров. По данным просеивания строят зерновую (или помольную) характеристику пыли в виде зависимости остатков Rx на сите от размера х ячеек сита Rx f (х)- Наиболее часто используют показатели остатков на ситах 90 мкм и 200 мкм — R%o и Rioo- Предварительная подготовка топлива и подогрев воздуха обеспечивают выгорание твердого топлива в топке за относительно небольшой промежуток времени (несколько секунд) нахождения пылевоздушных потоков (факелов) в ее объеме.
[c.45]
Удельный вес нефти и йрйродного газа в общем топливном балансе непрерывно возрастает и к концу текущего пятилетия 1971—1975 гг. будет доведен до 67%. Однако большую роль И1″рают и каменные и бурые угли и другие виды твердого топлива. [c.207]
Наиболее простой топкой с неподвижной колосниковой решеткой и неподвижным слоем топлива является ручная горизонтальная колосниковая решетка (рис. 20-1,а). На этой решетке можно сжигать твердое топливо всех видов, но необходимость ручного обслуживания ограничивает область применения ее котлами очень малой паропроизводительно-сти (до 1—2 т/ч).
[c.254]
Экранный котельный агрегат (рис. 23-1, а, см. также рис. 19-1) отличается наличием развитой экранной поверхности нагрева 1 (на рисунке в виду его малого масштаба трубы этой поверхности нагрева не показаны). Такие агрегаты выполняют с камерной топкой, так что твердое топливо в них можно сжигать только в пылевидном состоянии. В сильно развитых топочных экранах таких котлов испаряется фактически вся вода, подаваемая в котел, вследствие чего отпадает необходимость в развитой конвективной испарительной поверхности нагрева, характерной для вертикально-водотрубных котлов. Дымовые газы по выходе из топки проходят через разряженные трубы экрана (фестон) 2у представляющие собой очень небольшую испарительную поверхность нагрева, которой тепло передается излучением и конвекцией, а затем последовательно проходят через иароперегргеватель 3, водяной экономайзер 4 и воздухоподогреватель 5 (см. также описание схемы на рис. 19-1).
[c.285]
В каменных углях основными составляющими минеральной части являются глинистые минералы, представленные в большинстве Случаев в виде каолинита, иллита и монтмориллонита. Из силикатных минералов в твердых топливах встречаются кварц, биотит и ортоклаз. Из карбонатных минералов в топливе наиболее распространенными являются кальцит, магнезит и доломит. Практически все виды топлива содержат сульфидные минералы в виде пирита или марказита. Пирит и марказит имеют одну и ту же химическую формулу, но различаются по кристаллической структуре. Железосодержащие минералы, кроме пирита и марказита, в топливе встречаются относительно редко. Хлор в большинстве случаев представлен в виде минералов галита и сильвина. Имеются и топлива, в которых хлор связан с органическим веществом. [c.9]
Газоабразивное изнашивание является результатом воздействия твердых частиц, взвешенных в газе и перемещающихся относительно изнашивающегося тела. В результате данного вида изнашивания разрушаются лопатки газовых турбин, детали оборудования электростанций, работающих на твердом топливе, стволы пескометов, лопасти тягодувных машин, различные детали газопроводного и газонасосного оборудования.
[c.116]
Понятно, что на том техническом уровне решить путем электрификации проблему качественного энергоснабжения потребителей было практически невоэможно даже в 50-е годы электроэнергией удавалось обеспечить лишь немногим более 10% потребностей народного хозяйства в конечной энергии и то главным образом за счет ее использования в электроэнергетических, электрохимических и стационарных силовых процессах. Еш е 15% конечной энергии обеспечивалось высококачественными видами топлива — нефтью и газом, а оставшиеся три четверти потребностей общ ества в энергии могли удовлетворяться лишь относитель ю низкокачественным твердым топливом (см. рис. 1.1). Это порождало при резко возросших масштабах производства суш ественные трудности в дальнейшем развитии энергетики и постепенно стало тормозом научно-технического прогресса в отраслях — потребителях энергии.
[c.15]
Хотя США на протяжении всего рассматриваемого периода выступали как крупнейший экспортер высококачественного коксующегося и энергетического угля в капиталистическом мире (40% всего экспорта из капиталистических стран в 50-х гг., 58% в 1970 г., 37% в 1980 г.), роль внешних экспортно-импортных связей в развитии углеснабжающей системы страны невелика — доля экспорта в добыче не превышала 12%. Важное значение имеют внутрирегиональные поставки угля. Так, в 50 С гг. в Канаду вывозилось около 80% угля, экспортируемого из США, затем доля внутрирегиональных поставок снизилась и составляла в 70-х гг. около 25%. Ввоз угля из США (в объеме 16—18 млн. т) полностью покрывает импортную потребность Канады в этом виде топлива, причем доля американского угля в общем потреблении твердого топлива в стране также очень значительна и составляет на протяжении всего рассматриваемого периода 60—65%.
![](/800/600/https/cf2.ppt-online.org/files2/slide/l/l6DgJidEqQfMuvxwcLAbUskXreBF3Ky9PWSmV1HtR/slide-16.jpg)
В Донбассе при добыче антрацита в течение многих десятилетий скапливались в отходах мелкие фракции угля. Считалось, что антрацитовый штыб, имеющий мало летучих, непригоден для использования на ТЭС. Советские энергетики успешно решили проблему сжигания антрацитового штыба на крупных тепловых электростанциях Донбасса. Штеровская ГРЭС, введенная в эксплуатацию в 1926 г., первой в мире освоила сжигание штыба из отвалов шахт, добывающих антрацит. Накопленный опыт на Штеровской ГРЭС позволил на этой топливной базе создать ряд крупных тепловых электростанций — Зуевскую, Шахтинскую и др. На Зуевской ГРЭС антрацитовый штыб, размолотый в мощных шаровых мельницах, сжигался в топках котлов паропроизводительностью 120 т/ч. Зуевская ГРЭС в 1940 г. имела мощность 350 МВт. Успехи советских теплоэнергетиков в решении проблемы освоения новых марок топлив на ТЭС видны из данных о к. п. д. котельных агрегатов, использующих различные виды твердого топлива (табл. 2-5).
[c. 49]
Переход на сжигание твердого топлива в виде пыли, повышение параметров пара и организация в связи с этим деаэраторного и водоприготовительного хозяйства привели к сооружению двух этажерок, где размещались бункера сырого угля и пыли, питательные насосы, деаэраторы и другое вспомогательное оборудование. [c.65]
Успехи советских теплоэнергетиков видны из следующих данных о коэффициенте полезного действия в котельных агрегатах, использующих различные виды низкосортного твердого топлива. [c.108]
Возрастание роли газообразного топлива -в балансе котельно-печного топлива к 1985 г. почти до 50%, в том числе природного газа до 44%, не только весьма благоприятно сказывается на экономике топливоиопользова-ния, но и способствует уменьшению загрязнения окружающей среды и, в первую очередь, атмосферы. Продолжающееся в одиннадцатой пятилетке снижение доли твердого топлива, в основном энергетического угля, нри абсолютном росте его добычи следует считать законамер-ным явлением в силу более благоприятных технико-экономических показателей добычи, транспорта и использования газа по сравнению с углем, и эта доля будет дальше снижаться и за иределами 1985 г. , хотя и меньшими темпами. Это нисколько не умаляет роли и значения угля как основного вида топлива в ряде районов страны и почти повсеместно для электростанций. Необходимо также отметить, что из-за недостаточного развития газовых. распределительных сетей в районах европейской части СССР значительное количество угля потребляют и еще долго будут потреблять промышленные и коммунально-бытовые котельные небольшой мощности.
[c.223]
Плюсы и минусы, а также особенности всех видов топлива (энергоносителя) для котлов отопления домов и квартир
Из за особенностей производства нижеперечисленных видов топлив, их скорость сгорания и объем выделяемого тепла (т.е. теплотворная способность или удельная теплота сгорания) может крайне сильно отличаться друг от друга. Например, различия в теплотворной способности дров из берёзы и ели могут составить более 30%.
Поэтому «плюсы и минусы» приведённые ниже по тексту, представлены исключительно в качестве сравнительного примера и не могут достоверно отражать эффективность того или иного вида топлива. Просим обратить на это особое внимание и перед окончательным решением более тщательно изучить тот или иной вид топлива самостоятельно.
Также хотим отметить, что расчёты стоимости расходов на отопление приведены исключительно в ознакомительных целях. Во всех современных котлах, в технической документации указывается особенности и расходы топлива, которые приближена к максимально достоверной и именно на них стоит опираться при принятии окончательного решения.
Итак, начнем, как правило на практике принято использовать следующие виды топлив:
Природный газ — это смесь газов, которые образуются под землей во время разложения органических веществ, поэтому он является полезным ископаемым.
При 101,325 кПа и 20 °C природный газ обретает газообразное состояние, из за чего, как правило, природный газ под недрами земли находится в газообразном состоянии, т.е. в виде отдельных скоплений, газовых залежей. Но также он встречается в виде газовых шапок нефтегазовых месторождений или в растворённом состоянии, например, в нефти или воде. 92-98 % природного газа составляет метан (Ch5), при этом в его состав также могут входить более тяжёлые углеводороды, такие как, этан (C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4h20) и другие неуглеводородные вещества, такие как, водород (h3), сероводород (h3S), диоксид углерода (СО2), азот (N2), гелий (Не).
Стоит упомянуть, что природный газ, в чистом виде, не имеет никакого запаха и цвета, что повышает риск отравления при его утечке. Для того, чтобы определить источник утечки газа специалисты начали добавлять в него специальные вещества — одоранты, например, этилмеркаптан, который имеет сильный неприятный запах гнилой капусты, прелого сена и тухлых яиц.
Низкое количество выбросов вредных веществ в атмосферу при сгорании.
Низкая стоимостьПо сравнению с другими видами топлив, газ является наиболее дешёвым видом топлива, с учётом затрат на транспортировку, хранение и сопутствующих трудозатрат.
Высокая теплотворная способность по сравнению с другими видами топлив.
Нейтрально: АвтономностьПри наличии газовой магистрали, когда газовые трубы уже подведены к вашему дому с улицы – вам всего лишь остаётся их подключить к котлу и больше не беспокоиться о пополнении топлива. Но при отсутствии газовой магистрали вы будете вынуждены закупать газ с помощью газовых баллонов (газгольдеров) по 50 литров, которые в свою очередь необходимо будет менять каждые 1-2 сутки.
ТрудозатратыПри наличии газовой магистрали трудозатраты минимальны. При отсутствии газовой магистрали вам придётся позаботиться о транспортировке, хранении и замене газовых баллонов.
Складское помещениеПри отсутствии газовой магистрали вам придётся выделить помещения для хранения газовых баллонов. Для создания автономной системы отопления, снижения трудозатрат и исключения отдельного складского помещения следует установить газгольдеры больших объёмов, под землёй, и наполнять их перед началом сезона отопления.
Если у котла камера сгорания открытая, то для отвода отработавших газов потребуется монтаж полноценной системы дымоотвода, а если камера сгорания закрытая, то достаточно будет коаксиального дымохода.
Опасность для окружающихЕсли у газовых котлов камера сгорания открытая, то определённое количество отработавших газов могут попасть в комнату, в которой находится котёл, что может привести к отравлению угарным газом у окружающих людей. В отличие от газовых котлов с закрытой камерой, где вероятность попадания отработавших газов виден к минимуму.
ЭнергонезависимостьВсе газовые котлы с закрытой камерой сгорания нуждаются в постоянном электропитании, в отличие от газовых котлов с открытой камерой сгорания.
Высокая вероятность взрыва при нарушении техники безопасности, эксплуатации, монтажа и обслуживания.
Сложность монтажаВ связи с высокой взрывоопасностью, для монтажа системы отопления требуются соответствующие разрешающие документы и квалифицированные сотрудники.
Отдельное пространствоУ помещения, в котором будет расположен газовый котёл, повышается уровень пожароопасности и взрывоопасности, что накладывает определённые ограничения при проектировании дома.
ШумПо сравнению с электрическими котлами газовые котлы создают шум при работе.
Стоимость монтажаВысокая стоимость монтажа для создания автономной системы отопления, при отсутствии газовой магистрали.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАСХОДОВ НА ГАЗ
Чтобы рассчитать расход газа на отопление необходимо воспользоваться следующей формулой:
V = Q / (n/100 х q)
- Q – это тепловая нагрузка на отопление (кВт/ч), для примера расчета возьмем 24 кВт/ч.
- q – это теплотворная способность газа (кВт/м³), которая зависит от марки поставляемого газа. Чтобы узнать какой именно марки газ используется в вашем доме или участке рекомендуем обратиться непосредственно в вашу газоснабжающую компанию.
- n – коэффициент полезного действия (КПД) газового котла, выраженный в процентах. Он указан в паспорте котла.
Для примера выберем котёл – Лемакс Премиум 35 В. Данный котёл был выбран из за технический показателей мощности, её значение очень близок к значению тепловой нагрузки для дома с 300 м3, а именно 24 кВт/ч. Также стоит отметить высокий показатель КПД в 90%. Чтобы мощности котла хватило для отопления дома даже в самые сильные морозы рекомендуется брать с запасом в 30%. Для цели расчёта возьмём газ G20 с низкой теплотворной способностью, а именно Hi = 9,5 кВтч/м.
Теперь подставляем все значения в формулу и рассчитываем:
V = 24 / (90,0 / 100 × 9,5) = 2.5 м³/ч.
Таким образом, для отопления 300 м3 в сутки понадобится 60 м3 газа. А на отопительный сезон, это получается 183 дня (с 15 октября по 15 апреля) с учётом колебаний температуры, понадобится:
(60 м3 (суточное потребление газа) х 183 дней (отопительный сезон)) / 2 (с учётом колебаний температуры) = 5490 м3
Твердое топливо — это горючие вещества, в составе которых преобладает углерод. К ним относятся вещества, обладающие свойствами сыпучего тела, позволяющие добывать, складировать и перемещать их с помощью общеизвестных механических систем и транспортных устройств.
Твердое топливо бывает естественным, т.е. природным, например, древесина, торф, сланец и т.д., а также искусственным, например, древесный уголь, кокс, полукокс и т.д.
2.1 ДРОВА
Дрова — один из самых доступных видов твердого топлива. Существует огромное количество пород деревьев, которые могут использоваться для целей отопления.
ПЛЮСЫ Высокая теплотворностьВысокая теплотворная способность по сравнению с другими видами топлив.
Низкое количество выбросов вредных веществ в атмосферу при сгорании.
Низкая зольность и отсутствие серыВ отличие от других видов топлив.
Независимость от магистральных коммуникацийВ отличие от газа.
Отсутствие взрывоопасностиВ отличие от газа.
Дешевизна и простата монтажа системы отопленияНе требуются разрешающие документы, в отличие от газа, и квалифицированные сотрудники.
ЭнергонезависимостьНе требуется подключение электропитания.
Нейтрально: Высокие трудозатратыПрежде чем дрова пойдут в отопление их необходимо пилить, колоть, дать просохнуть в течение года или двух в соответствующем помещении. Альтернативным вариантом является покупка уже готовых дров, что в свою очередь увеличит их стоимость.
Покупка не обработанных дров может существенно сократить расходы, при этом повысятся трудозатраты на последующую обработку.
Минусы Отсутствие автономностиНеобходимо постоянно вручную пополнять котёл топливом, а также периодически обслуживать его, очищая от золы и т.д.
Опасность для окружающихУ котлов с открытой камерой сгорания существует риск попадания отработавших газов в комнату, в которой находится котёл, что может привести к отравлению угарным газом у окружающих людей. В отличие от котлов с закрытой камерой, где вероятность попадания отработавших газов сведён к минимуму.
Высокие требования к хранению топливаПри ненадлежащем хранении дрова могут намокнуть, что снизит теплотворную способность, соответственно требуется наличие помещения, защищённого от воздействия атмосферных осадков.
В зависимости от нужд и объёмов отопления может возникнуть потребность в просторном помещении для складирования дров на зиму.
Полноценная система дымоотводаТребуется монтаж дымохода.
2.2 ЕВРОДРОВА
Евродрова (брикеты) — спрессованные в форме полена или кирпичика отходы деревообрабатывающего производства, пищевой промышленности или сельского хозяйства, где в качестве клеящего состава используется природный полимер — лигнин.
ПЛЮСЫ Высокая теплотворностьВысокая теплотворная способность по сравнению с другими видами топлив.
Экологическая безопасностьНизкое количество выбросов вредных веществ в атмосферу при сгорании.
Низкая зольность и отсутствие серыВ отличие от других видов топлив.
Независимость от магистральных коммуникацийВ отличие от газа.
Отсутствие взрывоопасностиВ отличие от газа.
Дешевизна и простата монтажа системы отопленияНе требуются разрешающие документы, в отличие от газа, и квалифицированные сотрудники.
ЭнергонезависимостьНе требуется подключение электропитания.
Низкие трудозатратыВ отличие от традиционных дров, евродрова не нужно пилить, колоть, давать просохнуть в течение года или двух в соответствующем помещении. Наоборот, чем свежее топливо, тем лучше, т.к. со временем они могут набирать избыточную влагу, что отрицательно скажется на теплотворной способности.
Нейтрально: Отсутствие автономностиНеобходимо постоянное вручную пополнять котел топливом. Альтернативным вариантом является монтаж дополнительной системы автоматической подачи топлива в котёл, но в таком случае стоимость и сложность монтажа повыситься. Также не стоит забывать о необходимости периодического обслуживания, чистки от золы и т.д.
Минусы Опасность для окружающихУ котлов с открытой камерой сгорания существует риск попадания отработавших газов в комнату, в которой находится котёл, что может привести к отравлению угарным газом у окружающих людей. В отличие от котлов с закрытой камерой, где вероятность попадания отработавших газов сведён к минимуму.
Высокие требования к хранению топливаПри ненадлежащем хранении топливо может намокнуть, что снизит теплотворную способность, соответственно требуется наличие помещения, защищённого от воздействия атмосферных осадков.
Складское помещениеВ зависимости от нужд и объёмов отопления может возникнуть потребность в просторном помещении для складирования топлива на зиму.
Полноценная система дымоотводаТребуется монтаж дымохода.
2.3 ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ (ПЕЛЛЕТЫ)
Топливные гранулы (пеллеты) — спрессованные в форме гранулов отходы деревообрабатывающего производства, пищевой промышленности или сельского хозяйства. Отличительной особенностью гранул является большая плотность и меньшая влажность по сравнению со стандартными дровами и евродровами, при этом теплоотдача остаётся на таком же уровне.
Минусы и плюсы такие же как у евродров, кроме отсутствия автономности. При желании и наличии средств существует возможность монтажа автономной системы отопления, когда топливо будет поступать в котел автоматически, по мере сгорания.
2.4 ОПИЛКИ И ЩЕПА
Опилки и щепа — измельчённые отходы деревообрабатывающего производства, пищевой промышленности или сельского хозяйства. В отличие от евродров и гранул они не прошли какую-либо обработку, соответственно у них низкая плотность и большая влажность. Но отсутствие обработки в разы удешевляет их стоимость.
Минусы и плюсы такие же как у едродров и топливных гранул, кроме отсутствия автономности. При желании и наличии средств существует возможность монтажа автономной системы отопления, когда топливо будет поступать в котёл автоматически, по мере сгорания.
2.5 УГОЛЬ
Уголь — это осадочная порода растительного происхождения, состоящая из горючего углерода и прочих химических элементов. Чем «старше» порода, тем меньше в ней влаги и больше теплотворная способность.
ПЛЮСЫ Независимость от магистральных коммуникацийВ отличие от газа.
Отсутствие взрывоопасностиВ отличие от газа.
Дешевизна и простата монтажа системы отопленияНе требуются разрешающие документы, в отличие от газа, и квалифицированные сотрудники.
ЭнергонезависимостьНе требуется подключение электропитания.
Низкая стоимостьВ отличие от других видов топлив.
Минусы Низкая теплотворностьПо сравнению с жидким топливом и газом.
Огромный вред окружающей средеПо сравнению с другими видами топлив.
Наличие угольная пылиЗагрязняющей помещение.
Полноценная система дымоотводаТребуется монтаж дымохода.
Наличие серыРазрушающая котёл.
Складское помещениеВ зависимости от нужд и объемов отопления, а также из за наличия угольной пыли требуется просторное помещение для складирования топлива на зиму.
Опасность для окружающих.У котлов с открытой камерой сгорания существует риск попадания отработавших газов в комнату, в которой находится котёл, что может привести к отравлению угарным газом у окружающих людей. В отличие от котлов с закрытой камерой, где вероятность попадания отработавших газов сведён к минимуму.
Отсутствие автономности.Необходимо постоянное вручную пополнять котел топливом. Также не стоит забывать о необходимости периодического обслуживания, чистки от золы и т.д.
2.6 ТОРФ
Торф — является природным материалом, который образуется в болотной местности. Поэтому в нем довольно высоких % воды и его нужно просушить. После сушки, сухой торф крайне легко крошится, из за чего он становиться неудобным для использования. Поэтому его перемешивают с опилками и прессуют в различные формы.
ПЛЮСЫ Экологическая безопасностьНизкое количество выбросов вредных веществ в атмосферу при сгорании
Низкая стоимостьВ отличие от других видов топлив.
Независимость от магистральных коммуникацийВ отличие от газа.
Отсутствие взрывоопасностиВ отличие от газа.
Дешевизна и простата монтажа системы отопленияНе требуются разрешающие документы, в отличие от газа, и квалифицированные сотрудники.
ЭнергонезависимостьНе требуется подключение электропитания.
Минусы Отсутствие автономностиНеобходимо постоянное вручную пополнять котел топливом. Также не стоит забывать о необходимости периодического обслуживания, чистки от золы и т.д.
Низкая теплотворностьПо сравнению с жидким топливом и газом.
Опасность для окружающихУ котлов с открытой камерой сгорания существует риск попадания отработавших газов в комнату, в которой находится котёл, что может привести к отравлению угарным газом у окружающих людей. В отличие от котлов с закрытой камерой, где вероятность попадания отработавших газов сведён к минимуму.
Высокие требования к хранению топливаПри ненадлежащем хранении топливо может вспыхнуть.
В зависимости от нужд и объёмов отопления может возникнуть потребность в просторном помещении для складирования топлива на зиму.
Полноценная система дымоотводаТребуется монтаж дымохода.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАСХОДОВ НА ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО
Для примера расчёта расходов на твёрдое топливо возьмем дрова из древесины, у которого теплотворная способность равна 2716. Расчёт будет осуществлять по упрощённой формуле:
V = 24 * Q / (q * 0,01КПД)
- 24 – количество часов в сутки;
- V – количество топлива в сутки;
- Q – тепловая нагрузка (киловатт-час), необходимая для отопления 300 м2;
- q – теплотворная способность 1 кубического метра леса (кВт/м3), в нашем случае 2716;
- КПД – коэффициент полезного действия (%) котла, для примера возьмем 80%.
V = 24*24/(2716*0,8) = 0,26 м3
Таким образом, для отопления 300 м3 в сутки понадобится 0,26 м3 дров. На отопительный сезон, а это получается 183 дня (с 15 октября по 15 апреля) с учетом колебаний температуры, понадобится:
(0,26 м3 (суточное потребление газа) х 183 дней (отопительный сезон)) / 2 (с учетом колебаний температуры) = 24 м3.
Жидкое топливо – это смесь различных углеводородов, молекулы которых соединены в очень длинные цепочки, благодаря такому соединению топливо приобретает жидкое агрегатное состояние. Для достижения максимальной эффективности сжигания жидкое топливо рекомендуется распылять в виде мельчайших частиц в камере сгорания и только после этого перемешивать с воздухом. Основной минус жидкого топлива — угроза низких температур, нужно хранить при положительной температуре.
3.1 ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Дизельное топливо (солярка) – это нефтепродукт, состоящий из смеси углеводородов, которые получают методом перегонки и отбора из них определенных фракций. Сейчас ДТ широко применяется в качестве горючего для ДВС сельскохозяйственных и строительных машин, тепловозов, судов, легковых авто.
ПЛЮСЫ Высокая теплотворностьВысокая теплотворная способность по сравнению с твердым топливом.
Независимость от магистральных коммуникацийВ отличие от газа.
Дешевизна и простата монтажа системы отопленияНе требуются разрешающие документы, в отличие от газа, и квалифицированные сотрудники.
Нейтрально: АвтономностьПри желании и наличии средств существует возможность монтажа автономной системы отопления, когда топливо будет поступать в котел автоматически, по мере сгорания.
Опасность для окружающихУ котлов с открытой камерой сгорания существует риск попадания отработавших газов в комнату, в которой находится котёл, что может привести к отравлению угарным газом у окружающих людей. В отличие от котлов с закрытой камерой, где вероятность попадания отработавших газов сведён к минимуму.
Минусы Экологический вредВысокое количество выбросов вредных веществ в атмосферу при сгорании.
Высокие требования к хранению топливаПри ненадлежащем хранении топливо может вспыхнуть.
Складское помещениеВ зависимости от нужд и объёмов отопления может возникнуть потребность в просторном помещении для складирования топлива на зиму.
Высокая стоимостьПо сравнению с другими видами топлив.
Наличие запаха и шума работыПо сравнению с другими видами топлив.
3.2 МАЗУТ
Мазут — относительно бюджетный вид топливо, который получают из продуктов переработки нефти и газоконденсатного сырья, либо в результате вторичных процессов их переработки. Мазут состоит из углеводородов (с молекулярной массой от 400 до 1000 г/моль), нефтяных смол (с молекулярной массой 500—3000 и более г/моль), асфальтенов, карбенов, карбоидов и органических соединений, содержащих металлы (V, Ni, Fe, Mg, Na, Ca).
ПЛЮСЫ Высокая теплотворностьВысокая теплотворная способность по сравнению с твердым топливом.
Независимость от магистральных коммуникацийВ отличие от газа.
Малое содержание золыВ районе 0,3-0,5%.
Нейтрально: АвтономностьПри желании и наличии средств существует возможность монтажа автономной системы отопления, когда топливо будет поступать в котел автоматически, по мере сгорания.
Опасность для окружающихУ котлов с открытой камерой сгорания существует риск попадания отработавших газов в комнату, в которой находится котёл, что может привести к отравлению угарным газом у окружающих людей. В отличие от котлов с закрытой камерой, где вероятность попадания отработавших газов сведён к минимуму.
Минусы Нестабильный состав мазутаОт близкого к нефти до высоковязких крекинг-остатков, что приводит к закоксовыванию и затягиванию процесса горения.
Экологический вредВысокое количество выбросов вредных веществ в атмосферу при сгорании.
Складское помещениеВ зависимости от нужд и объёмов отопления может возникнуть потребность в просторном помещении для складирования топлива на зиму.
Высокая стоимостьПо сравнению с другими видами топлив.
Наличие запаха и шума работыПо сравнению с другими видами топлив.
Высокое содержание серыВ районе 3,5%.
Высокая температура застыванияВ районе +(25-30 °С).
3.3 БОИТОПЛИВО
Биотопливо — это горючая смесь, созданная из растительного или животного сырья, например, соевых семян, сахарного тростника, а также различных органических отходов. К биотопливам относятся биоэтанол, биометанол, биобутанол, демитиловый эфир, биодизель.
ПЛЮСЫ Высокая теплотворностьВысокая теплотворная способность по сравнению с твердым топливом.
Независимость от магистральных коммуникацийВ отличие от газа.
Экологическая безопасностьНизкое количество выбросов вредных веществ в атмосферу при сгорании.
Дешевизна и простата монтажа системы отопленияНе требуются разрешающие документы, в отличие от газа, и квалифицированные сотрудники.
Нейтрально: АвтономностьПри желании и наличии средств существует возможность монтажа автономной системы отопления, когда топливо будет поступать в котел автоматически, по мере сгорания.
Опасность для окружающихУ котлов с открытой камерой сгорания существует риск попадания отработавших газов в комнату, в которой находится котёл, что может привести к отравлению угарным газом у окружающих людей. В отличие от котлов с закрытой камерой, где вероятность попадания отработавших газов сведён к минимуму.
Минусы Высокая стоимостьПо сравнению с другими видами топлив.
Высокие требования к хранения топливаПри ненадлежащем хранении топило может вспыхнуть.
Складское помещениеВ зависимости от нужд и объёмов отопления может возникнуть потребность в просторном помещении для складирования топлива на зиму.
3.4 ОТРАБОТАННОЕ МАСЛО
Отработанное масло — это использованное по назначению гидравлическое, трансмиссионное, трансформаторное масло, а также масло растительного происхождения.
ПЛЮСЫ Высокая теплотворностьВысокая теплотворная способность по сравнению с твердым топливом.
Независимость от магистральных коммуникацийВ отличие от газа.
Отсутствие взрывоопасностиВ отличие от газа.
Дешевизна и простата монтажа системы отопленияНе требуются разрешающие документы, в отличие от газа, и квалифицированные сотрудники.
Нейтрально: АвтономностьПри желании и наличии средств существует возможность монтажа автономной системы отопления, когда топливо будет поступать в котел автоматически, по мере сгорания.
Опасность для окружающихУ котлов с открытой камерой сгорания существует риск попадания отработавших газов в комнату, в которой находится котёл, что может привести к отравлению угарным газом у окружающих людей. В отличие от котлов с закрытой камерой, где вероятность попадания отработавших газов сведён к минимуму.
Минусы Дополнительные расходыНа фильтрацию перед использованием и на переоборудование котла на отработанное масло
Высокие требования к хранения топливаПри ненадлежащем хранении топило может вспыхнуть.
Складское помещениеВ зависимости от нужд и объёмов отопления может возникнуть потребность в просторном помещении для складирования топлива на зиму.
Высокая стоимость топливаПо сравнению с другими видами топлив.
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ЖИДКОЕ ТОПЛИВО
Для примера расчёта расходов на отопление возьмём дизельное топливо (солярка). Приблизительный расход солярки в час работы котла можно найти умножив 0,1 на мощность котла по паспорту. Например, если для отопления 300 м3 мы выбрали котел мощностью 25 кВт, то в час он будет потреблять 0,1*25 = 2,5 литров солярки.
Таким образом, для отопления 300 м3 в сутки понадобится:
2,5 л (расход в час) * 24 (часов в сутках) = 60 литров солярки.
На отопительный сезон, а это получается 183 дня (с 15 октября по 15 апреля) с учётом колебаний температуры, понадобится:
(60 л (суточное потребление солярки) х 183 дней (отопительный сезон)) / 2 (с учётом колебаний температуры) = 5490 литров.
Электричество – это совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов. А электрический заряд это свойство тел, проявляющееся прежде всего в способности создавать вокруг себя электрическое поле и посредством него оказывать воздействие на другие заряженные тела.
Если простыми словами, то электричество – это когда заряженные частицы, назовем их зарядами, перемещаются в каком-то определенном направлении с помощью сил электрического поля.
ПЛЮСЫ Высокий КПДПо сравнению с другими видами топлив.
Независимость от магистральных коммуникацийВ отличие от газа.
Отсутствие взрывоопасностиВ отличие от газа.
Дешевизна и простата монтажа системы отопленияНе требуются разрешающие документы, в отличие от газа, и квалифицированные сотрудники.
Автономная системаНе требуется постоянное обслуживание котла и пополнение топливом.
Экологическая безопасностьНизкое количество выбросов вредных веществ в атмосферу при сгорании.
Безопасность для окружающихОтсутствуют отработавшие газы.
Отсутствие трудозатратБлагодаря автономной системе.
Отсутствие шума и посторонних запаховВ отличие от других видов топлив.
Не требуется отдельное помещениеДля установки котла и хранения топлива.
Минусы Низкая теплотворностьПо сравнению с другими видами топлив.
Высокая стоимость электроэнергийПо сравнению с другими видами топлив.
Высокая энергозависимостьКрайне высокая зависимость от электропитания.
Топливо. Виды топлива — урок. Физика, 8 класс.
Все процессы жизнедеятельности человека связаны с теплом: для обогрева жилья, для приготовления пищи, для плавки металлов, для получения других видов энергии. Тепловую энергию получают с использованием топливных ресурсов.
Топливо — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, эту энергию можно использовать для технических целей.
Топливо активно используется людьми для получения тепла и света, то есть энергии, с тех самых пор, как человек научился пользоваться огнём. Первоначально в качестве топлива использовались дрова, а также жир рыб и животных.
В процессе эволюции и развития требования к ассортименту топлива росли. Первая промышленная революция, произошедшая в \(XIX\) веке в результате перехода от древесного топлива к ископаемому угольному, полностью преобразовала аграрные страны Европы, а затем и Америку.
Потом пришла эра электричества, открытие которого оказало огромное влияние на жизнь человечества и обусловило зарождение и рост крупнейших городов мира.
Применение в качестве топлива нефти и природного газа в сочетании с развитием электроэнергетики, а затем и освоение энергии атома позволили промышленно развитым странам осуществить грандиозные преобразования, итогом которых стало формирование современного облика Земли.
Все используемые сегодня виды топлива подразделяются на четыре группы:
1) твёрдое топливо;
2) жидкое топливо;
3) газообразное топливо;
4) ядерное топливо.
К твёрдому виду топлива относят:
1) древесину и другие продукты растительного происхождения;
2) уголь с его разновидностями:
каменный уголь;
бурый уголь и др.;
3) торф;
4) горючие сланцы.
Нерациональное использование топлива ведет к нарушению экологического баланса: выброс продуктов сгорания топлива в атмосферу, загрязнение водных ресурсов; изменение численности флоры и фауны вследствие нарушения состава пищевой цепочки и др.
Виды твердого топлива
Излагая факты, нужно руководствоваться…
В редакцию «ПГ» поступил официальный ответ администрации города Острова и Островского района на статью Александра Романова «Дышлом по закону», опубликованную в № 26 (196) от 14 июля 2004 г.
Автор рассказывал, как его супруга, сельская учительница, обратилась в Островский городской суд с иском о бесплатном обеспечении топливом. Речь шла о конкретном виде топлива – каменном угле, именно на нем работает установленный в доме Романовых отопительный котел (до судебного иска семья покупала уголь самостоятельно, а администрация компенсировала расходы из расчета дров). Суд, верно заметив, что каменный уголь на территории Псковской области не добывается, постановил предоставлять гражданке Романовой дрова. Дрова, дескать, тоже твердый вид топлива. В принципе, тот же уголь, только в будущем.
Опубликовав статью А. Романова, редакция вполне согласилась с недоумением автора по поводу, скажем так, неожиданного судебного решения. У администрации Острова другое мнение на этот счет:
«Администрация города Острова и Островского района и администрация Рубиловской волости считают решение суда законным и обоснованным. В связи с чем необходимо отметить, что в статье «Дышлом по закону» предвзято, необъективно и односторонне описана проблема по обеспечению топливом Романовой Л. В. В сложившейся ситуации, излагая факты по делу Романовой Л. В., нужно руководствоваться решением Островского городского суда от 30.09.2003 г., которое вступило в силу и поэтому является обязательным для юридических физических лиц. В судебном заседании было установлено, что, согласно технической документации на котел КС-2, в доме заявительницы котел работает на твердом топливе. Дрова относятся к одному из видов твердого топлива. При таких обстоятельствах, доставив дрова, а не уголь к дому Романовой Л. В., администрация Рубиловской волости всего лишь исполнила решение суда. Глава города Острова и Островского района А. И. Афанасьев».
То обстоятельство, что топить дровами угольный котел банальным образом не удобно и не эффективно, в расчет уважаемых судей не попало. Действительно, кому какое дело, что там кому удобно! Когда в России о людях-то думали?
Редакция.
Искусственное твердое топливо – Справочник химика 21
Основной продукт коксохимического производства — искусственное твердое топливо, кокс, выход которого составляет до 75% от массы коксуемого сырья. Кокс необходим в черной и цветной металлургии (металлургический кокс), литейном производстве и химической промышленности. Около 80% производимого в стране кокса используется в доменном производстве, поэтому к металлургическому коксу предъявляются определенные требования по прочности, однородности гранулометрического состава, зольности, содержанию серы и др. Обеспечить эти требования можно только при использовании сырья с определенными свойствами. Важнейшим из этих свойств является спекаемость — способность угля при нагревании без доступа воздуха образовывать из разрозненных зерен твердый остаток в виде прочных кусков. Этим свойством обладают угли марок Г , Ж , К и 0С >. Однако из этих марок углей образовывать металлургический кокс способны только угли марки коксовые . [c.162]Что такое искусственное твердое топливо [c.127]
Что такое искусственное твердое топливо …………..127 [c.300]
Кроме перечисленных естественных видов топлива, к группе I могут быть отнесены искусственные твердые топлива — кокс и полукокс. [c.25]
Топливо бывает твердое, жидкое и газообразное. Различают топливо естественное и искусственное. К естественному твердому топливу относятся дрова, торф, бурый уголь, каменный уголь, горючие сланцы. К искусственному твердому топливу относятся древесный уголь, кокс и полукокс. Естественное жидкое топливо — это нефть. К искусственному жидкому топливу относятся продукты переработки нефти (керосин, бензин и др.), а также жидкие горючие продукты, получаемые путем переработки каменного угля или из газов путем синтеза (например, ме-танол). К естественному газообразному топливу относятся природные газы, залегающие в земле. Большое значение в технике имеют искусственные газы, которые получаются из твердого топлива. [c.24]
Целью коксования является получение искусственного твердого топлива—кокса, используемого в качестве топлива в металлургическом производстве. Побочными продуктами коксования являются коксовый газ, каменноугольная смола, аммиачная вода и другие продукты. [c.80]
Искусственные твердые топлива по реакционной способности можно расположить в следующий ряд древесный з голь > полукокс ]> металлургический кокс. Реакционная способность кокса возрастает с введением в шихту тощих и газовых углей. [c.186]
Газифицировать можно все виды природного и искусственного твердого топлива —- дерево, солому, торф, бурые угли, каменные угли, антрацит, горючие сланцы, древесный уголь, полукокс, кокс. Таким образом, газификация представляет собой универсальный метод превращения любого топлива, в том числе и низкосортного, в высококачественное газообразное топливо. Одновременно метод газификации дает возможность использовать огромные ресурсы твердого топлива как сырье для синтетических процессов. Ранее для этой цели применяли преимущественно кокс. В последнее время быстро развиваются способы получения исходных веществ для синтетических производств путем газификации бурых углей, торфа, дерева, горючих сланцев. [c.247]
Искусственное твердое топливо получают двумя методами — брикетированием и термической переработкой топлива. В некоторых случаях эти методы сочетают, подвергая термической обработке брикетированное топливо. [c.187]
Получаемое таким путем искусственное твердое топливо горит без пламени и обладает высокой теплотой сгорания и жаропроизводительностью. Его используют в доменных печах, вагранках, в качестве бытового топлива и для других целей. [c.189]
Торфяной полукокс является пористым высокореакционноспособным видом искусственного твердого топлива с невысокой механической прочностью. [c.191]
Каменноугольный кокс. Важнейший вид искусственного твердого топлива — кокс, получаемый из каменных углей прн конечной температуре процесса коксования около 1000 °С. [c.192]
ИСКУССТВЕННОГО ТВЕРДОГО ТОПЛИВА [c.194]
Физическое тепло продуктов сгорания q и потери тепла с уходящими газами q2 при сжигании искусственного твердого топлива можно определить по универсальным формулам (Vni.17) и (УП1.19). [c.194]
Большинство веществ при определенных условиях способно вступать во взаимодействие с кислородом воздуха, т. е. окисляться. Быстро протекающий процесс окисления, в результате которого выделяется большое количество тепла, нагревающего продукты окисления до высоких температур, называется горением. Однако к топливу можно отнести только те горючие материалы, которые при горении выделяют большое количество тепла на единицу массы или объема, не теряют своих тепловых свойств при длительном- хранении, относительно легко загораются, не выделяя при горении вредных веществ. Топливо может находиться в трех агрегатных состояниях твердом, жидком и газообразном. По происхождению его подразделяют на естественное (натуральное) и искусственное топливо. К естественному (натуральному) твердому топливу относят растительное (дрова, солома и др.) и ископаемое (торф, уголь, горючие сланцы и др.) топливо, к жидкому—нефть, к газообразному — природный, попутный и нефтяной газы. К искусственному твердому топливу относят топливо, полученное при термохимической переработке натурального топлива (древесный уголь, торфяной и угольный кокс) и меха1Г ческой обработке натурального топлива (брикеты из древесньи опилок, торфа, угля и других материалов), к жидкому — топливо, полученное при термической переработке нефти, смол (бензин, керосин, мазут) и химической переработке натурального топлива (бензин, керосин, дизельное топливо, мазут, коллоидное топливо), к газообраз- [c.6]
Отопление твердым топливом – услуги по монтажу отопительного оборудования на твердом топливе
Отопление твердым топливомСтоимость разработки и установки системы отопления на твердом топливе
Данный раздел раскроет все нюансы относительно классификации оборудования для отопления твердым топливом.
Ознакомившись с представленной информацией, Вы получите базовые понятия, которые помогут Вам осуществить оптимальный выбор оборудования и создать эффективную отопительную систему.
Рисунок 1. Виды твердого топлива
Виды твердого топлива для отопления
Топливные энергоресурсы, используемые в современных системах отопления:
- дрова;
- евробрикеты;
- щепа из отходов древесины;
- каменный уголь;
- торфобрикеты;
- растительные и древесные пеллеты.
Характеристики отопительного оборудования
Твердотопливные котлы, независимо от их конструкции, простой либо с наличием контура самоочистки и системы механической загрузки топлива, требуют к себе определенного внимания пользователя, контроля функционирования агрегата с выполнением всех правил по соблюдению техники безопасности в процессе эксплуатации.
Материал изготовления корпуса котлов на твердом топливе:
Каждый из этих металлов придает агрегатам собственные преимущества и особенности. В частности, сильной стороной стальных корпусов является его устойчивость к возможным температурным перепадам. Однако их необходимо обезопасить от повышенной влажности, иначе не избежать появления коррозии на стенках котла. А вот чугунным аналогам ржавчина не грозит, и в этом плане их можно считать «долгожителями», но только в том случае, если их обезопасить от механических повреждений, не допускать перегрева.
Внутри котлов для отопления твердым топливом проходит водяной контур, в котором теплоноситель подвергается нагреву с последующим распространением в системе. Крайне важно постоянно отслеживать наличие воды в «водяной» рубашке агрегата: ее отсутствие маловероятно, но не допускайте ситуаций, которые могут привести к этому. Иначе произойдет перегрев устройства с риском его деформации.
Оборудование по принципу сжигания твердого топлива:
Прямого горения
С естественной тягой, функционирующие без дополнительной подачи кислорода под контролем термостатического тягового регулятора.
Агрегаты с дополнительной тягой, оснащенных дополнительным вентилятором, посредством которого в топку нагнетается воздух. В подобных устройствах предусмотрена регулировка мощности вентилятора, что определяет скорость сжигания топлива и выдаваемую температуру.
Пиролизные
Иначе называются котлами длительного горения, т.к. в них принцип сжигания твердого топлива более сложный и основан на утилизации дров в среде с низким содержанием кислорода. В результате их топлива выделяется специальный газ, который впоследствии сжигается и вырабатывает тепло.
Рекомендуем для отопления на твердом топливе
Котлы прямого горения
Большая часть классических отопительных твердотопливных агрегатов, со стальным либо чугунным корпусом, относятся к котлам прямого горения. Это упрощенная по своему функционалу группа, процесс работы которой мало поддается настройкам со стороны пользователя. В современных моделях присутствует некоторая автоматизация процесса, которая выполняется с помощью внутреннего датчика контроля температуры теплоносителя, определяющего с помощью механического (цепочкой) соединения с воздушной заслонкой интенсивность сжигания топлива в топке.
Когда происходит превышение установленных параметров, датчик активизирует закрытие заслонки, которая перекрывает поступление кислорода, что замедляет процесс горения. Снижение температуры запускает обратный алгоритм действия.
Простые модели имеют датчики, просто предоставляющие информацию, а пользователь все действия выполняет самостоятельно. В более дорогих установках весь процесс и последующие процедуры контролируют и активируют дополнительный наддувный вентилятор электронные датчики температуры. Очевидно, что в таком случае участие человека в функционировании котла сводится к минимуму.
Преимущества:
- простое обслуживание;
- сравнительно меньшие расходы на приобретение оборудования;
- возможность энергонезависимой работы (без электричества).
Недостатки:
- высокая регулярность последующих топливных закладок – каждые 2-4 часа;
- требуется постоянное сервисное обслуживание, заключающееся в чистке ящика приема золы;
- закладывается твердое топливо только определенного уровня влажности;
- невысокая автоматизация агрегатов;
- теплоотдача происходит циклически;
- процесс горения из-за инерционности обладает сравнительно невысоким КПД;
- затраты, связанные с необходимостью обустройства места хранения топливных ресурсов.
Наибольшей эффективностью система твердотопливного отопления отличается в том случае, если ее схема дополнена теплоаккумулятором (буферной емкостью). В этом резервуаре происходит аккумуляция тепла, что существенно увеличивает производительность и повышает КПД котла. Срок хранения теплоэнергии не превышает сутки, что вполне достаточно по требованиям всех потребителей.
Выбирая объем буферного бака котла на твердом топливе, следует пользоваться формулой 20 л х 1 кВт тепловой мощности.
Рисунок 2. Схема отопления на твердом топливе с буферной емкостью
Популярными и превосходно зарекомендовавшими себя производителями нового поколения считаются компании Wattek, Buderus, Dakon, Radijator.
Пиролизные котлы
Этот тип отопительного оборудования функционирует по принципу многоуровневого сжигания дров. Первоначально под высокотемпературным воздействием в бескислородной среде из топливной загрузки выделяется древесный газ, а твердый остаток превращается в древесный уголь. После этого оба компонента сжигаются, выделяя тепловую энергию. Пиролиз происходит при температуре 200–800°С, что позволяет достигать им высокого КПД (свыше 90%). При этом существенно снижены объемы выброса в атмосферу вредных веществ и образования золы и сажи. Благодаря чему пиролизные котлы намного реже, чем иные твердотопливные аналоги, нуждаются в чистке. Дополнительным бонусом считается и длительность горения одной закладки – до 12 часов.
Рассмотрим обе группы этих устройств:
Рисунок 3. Устройство энергозависимого котла
Энергозависимые установки
Популярными и превосходно зарекомендовавшими себя производителями твердотопливных котлов нового поколения считаются компании Wattek, Buderus, Wiessmann
Принцип функционирования и устройство пиролизного котла Wattek PYROTEK.
Функционирование агрегата осуществляется в автоматическом режиме, для чего каждая модель «PYROTEK» обладает панелью управления, которая позволяет произвести модернизацию с дополнением схемы иными регулирующими и контрольными контурами. С помощью панели пользователь может внести коррекцию настроек циркуляционных насосов ЦО и ГВС, а также вытяжного вентилятора на основе полученных данных о температуре котлового теплоносителя. Температурный режим воды в системе можно регулировать с помощью котлового термостата. В управленческой панели есть и термостат минимальной температуры, который деактивирует вентилятор, если температура теплоносителя снизилась до 50 °С. Для удобства к панели можно подключить и комнатный температурный датчик, который будет влиять на функционал пиролизного котла.
Преимущества:
- Различные функциональные режимы (летний, приоритетный по ГВС, с недельными программными установками).
- Внесение устойчивых корректировок, действующих на длительном отрезке времени (до 1 недели).
- Четкое взаимодействие всего функционала с комнатной температурой обеспечивает указанную комфортность среды.
Недостатки:
- сравнительно высокие издержки на приобретение оборудования,
- габариты рабочей камеры ограничивают объем загрузки.
Рисунок 4. Устройство пиролизного энергонезависимого котла
Энергонезависимые пиролизные установки
В качестве примера для рассмотрения возьмем пиролизный энергонезависимый котел «Буржуй-К».
Теплоноситель направляется в агрегат через патрубок обратной линии (8), где, получая теплоэнергию из водяной рубашки котла (12, 13, 14), через патрубок патрубок подающей линии (5) отправляется в отопительную систему. Топливо следует закладывать в топочную камеру (19), в который в отсутствие кислорода осуществляется процедура сжигания. Объем воздуха в камере регулирует дверца подачи первичного воздуха (3), о режиме функционирования которой можно более подробно узнать в разделе «Правила топки». В автоматизированных моделях ее работу контролирует датчик регулировки температуры. В процесс сжигания вырабатывается пиролизный газ, который направляется в камеру дожига отходящих газов (17), где происходит его смешивание посредством инжекторов-дожигателе, обладающих калиброванными отверстиями, с вторичным воздухом, заранее подогретым (11). Таким образом, происходит термохимическая реакция, в которой сгорают топливные газы, выделяя тепловую энергию. Остаточные угарные газы утилизируются через патрубок (6) и дымоход в атмосферу.
Эта сложность, заключающаяся в самой конструкции котла и процессе сжигания топлива, способствует существенному увеличение времени горения на одной топливной закладке.
Преимущества:
- в 4 раза уменьшается потребление топливных ресурсов, в среднем на отопление 100 м2 понадобится до 17 кг дров в сутки;
- экономятся время и силы пользователя, которому достаточно производить очередную закладку топлива не чаще одного раза в 12 часов на дровах и в 15 часов на угле;
- энергонезависимость котла избавляет от расходов на электроэнергию и защиту оборудования от сбоев в сети питания;
- у пиролизного генератора тепла сравнительно небольшие габариты, что пощзволяет устанавливать в любом месте;
- в качестве топливных энергоресурсов котел потребляет практически все сгораемые материалы.
Недостатки:
- Невозможность внесения корректировок в параметры устанавливаемой домашней температуры.
Примеры монтажа
Другие виды отопления
Особенности отопления на объектах
Возник вопрос? Свяжитесь с нами!
Для того чтобы связаться с нами, Вы можете заполнить форму обратной связи, написать нам либо позвонить по телефону, указанному ниже.
Мы работаем ежедневно: с 9:00 до 21:00Звоните: +7 (495) 135-00-98
E-mail: [email protected]
Форма обратной связи
Твердое топливо – обзор
14.2 Характеристика первичного топлива
В общем, топлива можно охарактеризовать по их агрегатному состоянию, как твердое, жидкое и газообразное. Примеры приведены ниже:
Твердое топливо
- •
Уголь.
- •
Бурый уголь / лигнит.
- •
Древесина (биомасса).
- •
Бытовые отходы / осадки сточных вод.
Газообразное топливо
- •
Природный газ / сжиженный природный газ (СПГ).
- •
Сжиженный углеводородный газ (СУГ).
- •
Природные газы с низким LHV.
- •
Синтез-газ.
- •
Водород.
- •
Доменный газ / газ Corex / коксовый газ.
Жидкое топливо
- •
Дизель / мазут.
- •
Судовое дизельное топливо / мазут.
- •
Нефть сырая.
- •
Нафта и конденсаты.
Твердое топливо содержит значительные количества золообразующих веществ, что, как следствие, приводит к неблагоприятным условиям окружающей среды для частей тракта горячего газа газовой турбины. До сих пор это запрещало прямое использование этих видов топлива в коммерческих газотурбинных двигателях, хотя низкая удельная стоимость, доступность во многих странах и сравнительно большие мировые ресурсы твердого топлива были бы привлекательной причиной для их применения.Однако для того, чтобы использовать такие виды топлива в газовых турбинах, их необходимо обработать газификацией или преобразованием в жидкое топливо и очистить неочищенный газ перед использованием. Преобразование этого топлива в чистое газообразное топливо даст возможность использовать это более дешевое и низкое качество топлива в высокоэффективной технологии комбинированного цикла. Однако процесс преобразования снижает эффективность и значительно увеличивает требуемые инвестиции. Наконец, общая конфигурация установки должна конкурировать с традиционной технологией котлов для применения на твердом топливе.
Стандартным топливом для стационарных газовых турбин является природный газ, основным компонентом которого является метан и который, следовательно, ведет себя очень похоже на метан. Поскольку высококачественный природный газ доступен не во всех регионах, а только низкокачественные газы со значительным количеством инертных компонентов, такие природные газы с низкой теплотворной способностью представляют собой интересную альтернативу. Для природного газа с более низкой теплотворной способностью необходимо учитывать потребность в большем массовом расходе топлива, а также пониженную химическую реактивность.
Кроме того, большое количество отдельных газов, связанных с промышленными процессами, является потенциальным топливом для стационарных газовых турбин (например, доменный газ (BFG), коксовый газ (COG), газ Corex и синтез-газ). Эти виды топлива характеризуются низким содержанием или отсутствием метана, в то время как основными источниками химической энергии, хранящейся в топливе, являются водород и окись углерода. Кроме того, они содержат определенную долю инертных газов (в основном азота и двуокиси углерода) и обычно характеризуются более низкой теплотворной способностью по сравнению со стандартным природным газом.Следовательно, эти газы ведут себя значительно иначе, чем природный газ. Для применения этих газов в стационарных газовых турбинах необходимо учитывать требуемые большие массовые расходы топлива, а также различную химическую реактивность по сравнению с природным газом. В конечном итоге это приводит к определенным настройкам газовых турбин в дополнение к приложениям со стандартным природным газом.
Жидкое топливо, по сравнению с газообразным топливом (за исключением сжиженного СПГ и СНГ), обеспечивает возможность относительно простого хранения на месте, что обеспечивает независимость от постоянных поставок.Хотя для применения в авиационных двигателях это является обязательным требованием, во многих случаях для стационарных газовых турбин жидкое топливо используется только в качестве резервного или вторичного топлива. Это позволяет работать независимо от подачи основного (газообразного) топлива, имея в виду, что типичные удельные затраты на высококачественное жидкое топливо (дизельное топливо) выше, чем на природный газ. Жидкое топливо можно применять непосредственно или после внешнего испарения. Прямое использование и распыление / испарение внутри камеры сгорания – это признанная технология.Тяжелая нефть требует нагревания для достижения соответствующей вязкости и способности к распылению, и следует соблюдать осторожность в отношении обычно содержащихся микроэлементов (особенно ванадия). Жидкие топлива с низкой температурой вспышки, такие как бензин, керосин, нафта или конденсаты, требуют особой осторожности вдоль топливопровода с точки зрения герметичности и защиты от взрыва и пожара.
Доступ к нетвердому топливу – образование в области энергетики
Рис. 1. Древесный уголь является примером твердого топлива, которое часто используется в развивающихся странах. [1]Отсутствие у доступа к нетвердому топливу для использования в освещении, приготовлении пищи и обогреве является глобальной проблемой, которая, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, является причиной 4 миллионов смертей в год. [2] Использование неэффективных и вредных видов топлива в слаборазвитых странах является серьезной проблемой для здоровья, безопасности и окружающей среды. Эти нетвердые виды топлива включают жидкое топливо, такое как керосин, этанол или другое биотопливо, а также газообразное топливо, такое как природный газ.Напротив, твердое топливо включает традиционную биомассу, такую как древесина, древесный уголь и сельскохозяйственные отходы, а также переработанная биомасса, такая как брикеты. [2]
Риск для здоровья
Неполное сгорание топлива, такого как древесный уголь и другое твердое топливо, приводит к образованию вредного и загрязняющего дыма, который представляет значительный риск для здоровья. [2] Использование этих видов топлива увеличивает шансы смерти от пневмонии, инсульта, сердечных заболеваний, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), рака легких и других заболеваний. [3]
Одной из основных проблем при сжигании твердого топлива являются твердые частицы, которые приводят к загрязнению воздуха внутри помещений. Наряду с этими частицами, такими как черный углерод, при сжигании твердого топлива выделяется вредный дым, содержащий канцерогены и окись углерода. [4] Вдыхание этих частиц может привести к респираторным инфекциям, особенно у детей младшего возраста. Кроме того, наличие дыма в помещении приводит к более высокому уровню ХОБЛ, особенно у женщин, которые подвергаются воздействию большого количества этого дыма.Эти женщины в два раза чаще болеют ХОБЛ, чем женщины, которые умеют готовить на более чистом топливе. [3] Рак легких и горла также более вероятен из-за частого воздействия этого дыма и твердых частиц.
В дополнение к респираторным заболеваниям, которые возникают из-за дыма, который образуется при сжигании этого неэффективного топлива, его использование в домашних условиях также создает значительные риски для безопасности. Риск ожогов из-за небезопасных видов топлива и технологий для приготовления пищи представляет серьезную опасность для здоровья женщин в развивающихся странах. [4]
Другие отрицательные побочные эффекты
Помимо многочисленных последствий для здоровья, время, затрачиваемое на сбор топлива, отнимает у детей время и ограничивает время для получения дохода или учебы. Кроме того, в более опасных районах женщины и дети подвергаются риску насилия или травм, пока они добывают это топливо. [3] Кроме того, неправильное хранение этого топлива является основной причиной отравлений детей во всем мире, которые приводят к смерти и повреждению нервной системы. [4]
Тенденции
В настоящее время более двух третей сельского населения мира зависит от твердого топлива для приготовления пищи и обогрева, при этом люди в Африке к югу от Сахары, Океании и Южной Азии имеют наименьший доступ.На этих территориях проживает около 96% всех людей, не имеющих доступа к нетвердому топливу. [2] По оценкам, в 2010 году 2,8 миллиарда человек не имели доступа к экологически чистым видам топлива для приготовления пищи. [4]
В целом скорость доступа в сельской местности хуже. Из всех людей, не имеющих надежного доступа к экологически чистому горючему топливу, примерно 78% этих людей живут в сельской местности. [4] Кроме того, доступ к нетвердому топливу для приготовления пищи хуже в развивающихся странах, где степень доступа к чистому горючему топливу колеблется от 19 до 95%. [2] Более урбанизированные районы с более высокими доходами обычно больше полагаются на нетвердое топливо, ярким примером которых является Западная Азия, поскольку это самый богатый и наиболее урбанизированный регион в развивающемся регионе. Западная Азия, в отличие от отсутствия доступа к нетвердому топливу в других регионах Азии, имеет почти всеобщий доступ к нетвердому топливу. [4] Хотя страны Африки к югу от Сахары и многие регионы Азии все еще получают доступ к нетвердым видам топлива, Восточная Европа и Западная Азия достигли почти всеобщего доступа.В последнее время темпы роста доступа к нетвердому топливу были намного выше, чем темпы роста в сельской местности, и составляли 1,7% против 0,6%. [2] Это, вероятно, связано с тем, что для доставки большого количества альтернативных видов топлива в городские центры требуется меньше транспорта, чем для их распределения в сельской местности.
Без активных изменений общее количество людей, использующих твердое топливо для отопления и приготовления пищи, вероятно, останется неизменным в будущем. [3] Рекомендации по расширению этого доступа включают акцент на 20 странах, на которые приходится 85% людей, не имеющих надежного доступа к нетвердому топливу.Все эти страны расположены в Азии или Африке к югу от Сахары. Большинство из этих 20 стран расположено в Азии.
Улучшения
С 1990 по 2010 год 20 странам удалось предоставить 1,2 миллиарда человек доступ к нетвердому топливу, при этом наибольший рост наблюдался в Индии, Китае и Бразилии, где в целом росло благосостояние. В этих регионах 738 миллионов человек получили доступ к источникам жидкого или газового топлива. [4] Кроме того, продолжают расти ставки в городских и сельских центрах.Однако, чтобы не отставать от роста населения в этих областях, эти показатели должны значительно увеличиться, чтобы и дальше позволить большему количеству людей иметь доступ к безопасному, более экологически чистому горючему топливу для приготовления пищи, отопления и освещения.
Интерактивная карта
Доступ к нетвердому топливу сильно различается по всему миру. Ниже приведена карта, показывающая процент населения страны, имевшего доступ к нетвердому топливу в 2010 году. [5] Обратите внимание, что методология не различает числа ниже 5% или выше 95%, поэтому Канада является указан как имеющий 95% доступ.
Список литературы
Производство электроэнергии на твердом топливе
‘) var buybox = document.querySelector (“[data-id = id _” + timestamp + “]”). parentNode var cartStepActive = document.cookie.indexOf (“ecommerce-feature – buybox-cart-step”)! == -1 ; []. slice.call (buybox.querySelectorAll (“. покупка-опция”)). forEach (initCollapsibles) функция initCollapsibles (подписка, индекс) { var toggle = подписка.querySelector (“. цена-варианта-покупки”) subscription.classList.remove (“расширенный”) var form = subscription.querySelector (“. форма-варианта-покупки”) if (form && cartStepActive) { var formAction = form.getAttribute (“действие”) form.setAttribute ( “действие”, formAction.replace (“/ оформление заказа”, “/ корзина”) ) } var priceInfo = подписка.querySelector (“. цена-информация”) var buyOption = toggle.parentElement if (переключить && форму && priceInfo) { toggle.setAttribute (“роль”, “кнопка”) toggle.setAttribute (“tabindex”, “0”) toggle.addEventListener (“клик”, функция (событие) { var extended = toggle.getAttribute (“aria-extended”) === “true” || ложный переключать.setAttribute (“расширенный ария”,! расширенный) form.hidden = расширенный если (! расширено) { buyOption.classList.add («расширенный») } еще { buyOption.classList.remove («расширенный») } priceInfo.hidden = расширенный }, ложный) } } function initKeyControls () { документ.addEventListener (“нажатие клавиши”, функция (событие) { if (document.activeElement.classList.contains (“покупка-опция-цена”) && (event.code === “Space” || event.code === “Enter”)) { if (document.activeElement) { event.preventDefault () document.activeElement.click () } } }, ложный) } function initialStateOpen () { var buyboxWidth = buybox.offsetWidth ; []. slice.call (buybox.querySelectorAll (“. покупка-опция”)). forEach (function (option, index) { var toggle = option.querySelector (“. покупка-вариант-цена”) var form = option.querySelector (“. Purchase-option-form”) var priceInfo = option.querySelector (“. цена-информация”) if (buyboxWidth> 480) { toggle.click () } еще { if (index === 0) { переключать.нажмите () } еще { toggle.setAttribute (“расширенная ария”, “ложь”) form.hidden = “скрытый” priceInfo.hidden = “скрыто” } } }) } initialStateOpen () если (window.buyboxInitialised) вернуть window.buyboxInitialised = true initKeyControls () }) ()Твердое топливо, используемое для приготовления пищи и здоровья сна у взрослых в возрасте 45 лет и старше в Китае
Охайон М. М., Карскадон М. А., Гийемино К. и Витьелло М. В. Мета-анализ количественных параметров сна от детства до старости у здоровых людей: разработка нормативных значений сна на протяжении всей жизни человека. Сон 27 , 1255–1273 (2004).
PubMed Статья Google ученый
Судзуки К., Миямото М. и Хирата К. Расстройства сна у пожилых людей: Диагностика и лечение. J. Gen. Fam. Med. 18 , 61–71 (2017).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Лю Ю., Уитон А. Г., Чепмен Д. П. и Крофт Дж. Б. Продолжительность сна и хронические заболевания среди взрослого населения США в возрасте 45 лет и старше: данные Системы надзора за поведенческими факторами риска 2010 г.. Сон 36 , 1421–1427 (2013).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Ю., К. и др. Связь использования твердого топлива с риском сердечно-сосудистой и общей смертности в сельских районах Китая. JAMA 319 , 1351–1361 (2018).
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Vandeputte, M. & de Weerd, A. Расстройства сна и депрессивные чувства: глобальное исследование с использованием шкалы депрессии Бека. Sleep Med. 4 , 343–345 (2003).
PubMed Статья Google ученый
Маунг, С. К., Эль Сара, А., Чепмен, К., Коэн, Д. и Цукор, Д. Нарушения сна и хроническая болезнь почек. Мир J. Nephrol. 5 , 224 (2016).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Бакстон, О. М. и Марселли, Е. Короткий и продолжительный сон положительно связаны с ожирением, диабетом, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями у взрослых в Соединенных Штатах. Soc. Sci. Med. 71 , 1027–1036 (2010).
PubMed Статья Google ученый
Bathgate, C. J. & Fernandez-Mendoza, J. Бессонница, короткая продолжительность сна и высокое кровяное давление: последние данные и будущие направления для профилактики и лечения гипертонии. Curr. Гипертоническая болезнь. Отчет 20 , 52 (2018).
PubMed Статья Google ученый
Шпигель К., Лепроулт Р. и Ван Каутер Э. Влияние недосыпания на метаболические и эндокринные функции. Ланцет 354 , 1435–1439 (1999).
CAS Статья Google ученый
Meier-Ewert, H.K. et al. Влияние потери сна на С-реактивный белок, воспалительный маркер сердечно-сосудистого риска. J. Am. Coll. Кардиол. 43 , 678–683 (2004).
CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Точикубо, О., Икеда, А., Миядзима, Э. и Исии, М. Влияние недостаточного сна на артериальное давление, отслеживаемое новым мультибиомедицинским регистратором. Гипертония 27 , 1318–1324 (1996).
CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Веттер, Д. В. и Янг, Т. Б. Связь между курением сигарет и нарушением сна. Пред. Med. 23 , 328–334 (1994).
CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Passos, G. S. et al. Влияние умеренных аэробных упражнений на хроническую первичную бессонницу. Sleep Med. 12 , 1018–1027 (2011).
PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Nutt, D., Wilson, S. & Paterson, L.Нарушения сна как основные симптомы депрессии. Dialogues Clin. Neurosci. 10 , 329 (2008).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Калимо, Р., Тенканен, Л., Хярма, М., Поппиус, Э. и Хейнсалми, П. Рабочий стресс и нарушения сна: результаты исследования сердца в Хельсинки. Stress Med. 16 , 65–75 (2000).
Артикул Google ученый
Cho, Y. et al. Влияние искусственного освещения в ночное время на здоровье человека: обзор литературы наблюдательных и экспериментальных исследований, применяемых для оценки воздействия. Хронобиол. Int. 32 , 1294–1310 (2015).
PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Обаяси, К., Саеки, К. и Куруматани, Н. Связь между освещением в ночное время и бессонницей у пожилых людей в целом: когорта HEIJO-KYO. Хронобиол. Int. 31 , 976–982 (2014).
PubMed Статья Google ученый
Halonen, J. I. et al. Связь между ночным уличным шумом и сном: исследование государственного сектора Финляндии. Environ. Перспектива здоровья. 120 , 1391–1396 (2012).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Nassur, A.-M. et al. Влияние авиационного шума на объективные параметры качества сна: результаты исследования DEBATS во Франции. Sleep Med. 54 , 70–77 (2019).
PubMed Статья Google ученый
Цао, Б., Чен, Ю. и Макинтайр, Р.С. Всесторонний обзор современной литературы о влиянии загрязнения окружающего воздуха и качества сна. Sleep Med. 79 , 211-219 (2020).
PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Liu, J., Wu, T., Liu, Q., Wu, S. & Chen, J.-C. Воздействие загрязнения воздуха и неблагоприятное состояние сна на протяжении всей жизни: систематический обзор. Environ. Загрязнение. 262 , 114263 (2020).
CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Calderón-Garcidueñas, L. et al. Загрязнение воздуха и повреждение мозга. Toxicol. Патол. 30 , 373–389 (2002).
PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Calderón-Garcidueñas, L. et al. Педиатрические респираторные и системные эффекты хронического воздействия загрязненного воздуха: патология носа, легких, сердца и головного мозга. Toxicol. Патол. 35 , 154–162 (2007).
PubMed Статья CAS PubMed Central Google ученый
Fang, S. C. et al. Загрязнение воздуха и сон, связанные с дорожным движением, в Обследовании состояния здоровья населения в районе Бостона. J Expo Sci Environ Epidemiol 25 , 451–456. https://doi.org/10.1038/jes.2014.47 (2015).
Артикул PubMed PubMed Central Google ученый
Tang, M. et al. Связь краткосрочных эффектов загрязнения воздуха и нарушений сна у пожилых жителей Китая. Sci. Total Environ. 708 , 134846 (2020).
ADS CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Zanobetti, A. et al. Связь PM10 со сном и нарушением дыхания во сне у взрослых из семи городских районов США. Am. J. Respir. Крит. Care Med. 182 , 819–825 (2010).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Lawrence, W. R. et al. Связь между длительным воздействием загрязненного воздуха и нарушением сна у китайских детей: исследование семи северо-восточных городов. Сон 41 , zsy122 (2018).
Артикул Google ученый
Лог, Дж. М., Прайс, П. Н., Шерман, М. Х. и Сингер, Б. С. Метод оценки хронического воздействия загрязнителей воздуха в жилых домах США на здоровье. Environ.Перспектива здоровья. 120 , 216–222 (2012).
CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Лаппарат С., Танеепаничскул Н., Реутракул С. и Чиракалвасан Н. Влияние условий окружающей среды в спальне на тяжесть обструктивного апноэ во сне. J. Clin. Sleep Med. 14 , 565–573 (2018).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Кастаньеда, Дж. Л., Хейрандиш-Гозал, Л., Гозал, Д., Аччинелли, Р. А., и Пампа Кангалло, Институт исследований де ла Альтура, исследовательская группа. Влияние снижения воздействия топлива из биомассы на симптомы апноэ во сне у детей, живущих в перуанских андах: предварительное полевое исследование. Pediatr. Пульмонол. 48 , 996–999 (2013).
Accinelli, R.A. et al. Использование печей на биомассе с пониженным содержанием загрязняющих веществ улучшает респираторные симптомы и симптомы сна у детей. BMC Pediatr. 14 , 12 (2014).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Chen, C. et al. Связь между использованием топлива в домашних условиях и качеством сна у самых пожилых людей: данные исследования случай-контроль, проведенного на Хайнане, Китай. Environ. Res. 191 , 110229 (2020).
CAS PubMed Статья Google ученый
Wei, F. et al. Связь между испарениями китайского растительного масла и качеством сна среди китайского населения среднего возраста. Environ. Загрязнение. 227 , 543–551 (2017).
CAS PubMed Статья Google ученый
Всемирная организация здравоохранения. Загрязнение воздуха в домах и здоровье. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health (2018).
Li, J. et al. Эпидемиологическая характеристика использования бытового топлива в 10 районах Китая. Чжунхуа лю син бин сюэ дза чжи = Чжунхуа люсинбинсюэ цзы 39 , 1426 (2018).
Новости Синьхуа. С 2025 года количество пожилых людей в Китае может увеличиться. Http://www.xinhuanet.com/english/2019-02/09/c_137808376.htm (2019).
Алмейда-Силва, М., Вольтербек, Х. Т. и Алмейда, С. Воздействие загрязнителей воздуха внутри помещений на пожилых людей. Атмос. Environ. 85 , 54–63 (2014).
ADS CAS Статья Google ученый
Шумаке, К. Л., Сакс, Дж. Д., Ли, Дж. С. и Джонс, Д. О. Восприимчивость пожилых людей к последствиям для здоровья, вызываемым загрязнителями окружающего воздуха, регулируемыми Европейским союзом и США. Aging Clin. Exp. Res. 25 , 3–8 (2013).
PubMed Статья Google ученый
Li, J. et al. Характеристика и факторы, связанные с качеством сна среди пожилых людей в сельских районах Китая. Arch. Геронтол. Гериатр. 56 , 237–243 (2013).
PubMed Статья Google ученый
Продольное исследование здоровья и выхода на пенсию в Китае. О ЧАРЛАХ. http://charls.pku.edu.cn/pages/about/111/en.html (2019).
Yu, H. Загрязнение воздуха в помещениях, связанное с твердым топливом, и плохое качество сна у взрослых в возрасте 45 лет и старше; Национальное лонгитюдное исследование в Китае, , Йельский университет, (2020).
Продольное исследование здоровья и выхода на пенсию в Китае. Анкета для дальнейших исследований в области здоровья и выхода на пенсию в Китае, 2015 г. http://charls.pku.edu.cn/Public/ashelf/public/uploads/document/2015-charls-wave4/application/CHARLS_2015_Questionnaire.pdf (2017).
Штраус, Дж. И Томас, Д. Здоровье на протяжении всей жизни. Handb. Dev. Экон. 4 , 3375–3474 (2007).
Google ученый
Ши, Л. и Чжан, Д. Новая схема сельских кооперативов в Китае и недостаточное использование медицинской помощи среди взрослых старше 45 лет: данные пилотного проекта CHARLS. J. Здравоохранение в сельских районах 29 , s51 – s61 (2013).
PubMed Статья Google ученый
Hou, B.-D. et al. Выбор топлива для приготовления пищи в сельских районах Китая: результаты на основе микроданных. J. Clean. Prod. 142 , 538–547 (2017).
Артикул Google ученый
Лю, Й., Чен, X. и Янь, З. Депрессия в доме: последствия загрязнения воздуха в домашних условиях твердым топливом. Использование в Китае. (2019).
Cheng, S. T. & Chan, A. C. Центр эпидемиологических исследований шкала депрессии у пожилых китайцев: пороги для длинных и коротких форм. Внутр. J. Geriatr. Психиатрия A J. Психиатрия позднего возраста Allied Sci. 20 , 465–470 (2005).
Артикул Google ученый
Николь, В. Загрязнение воздуха в помещениях приготовлением пищи: выбросы от газовых плит. Environ. Перспектива здоровья. 122 (1), A27 (2014).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Нор, Э. А. и Лью, З. Как исследовать и корректировать систематическую ошибку отбора в когортных исследованиях. Acta Obstet.Гинеколь. Сканд. 97 , 407–416 (2018).
PubMed Статья Google ученый
Yu, H., Chen, P., Paige Gordon, S., Yu, M. & Wang, Y. Связь между загрязнением воздуха и продолжительностью сна: когортное исследование первокурсников в университете в Пекине. , Китай. Int J Environ Res Public Health. https://doi.org/10.3390/ijerph26183362 (2019).
Артикул PubMed PubMed Central Google ученый
Chafe, Z. A. et al. Домашнее приготовление пищи с использованием твердого топлива способствует загрязнению атмосферного воздуха PM2,5 и бремени болезней. Environ. Health Perspect 122 , 1314–1320. https://doi.org/10.1289/ehp.1206340 (2014).
CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый
Seow, W. J. et al. Концентрация двуокиси азота и двуокиси серы в помещении при сжигании твердого топлива для приготовления пищи и отопления в провинции Юньнань, Китай. Внутренний воздух 26 , 776–783. https://doi.org/10.1111/ina.12251 (2016).
CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый
Ду, В., Ли, X., Чен, Ю. и Шен, Г. Загрязнение воздуха в домах и воздействие загрязнителей воздуха на человека в сельских районах Китая – обзор. Загрязнение окружающей среды 237 , 625–638. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.02.054 (2018).
CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый
Балакришнан, К. и др. Воздействие загрязнения воздуха в домах беременных женщин, пользующихся современными кухонными плитами, в Индии: последствия для вмешательства. Ann. Glob. Здравоохранение 81 , 375–385. https://doi.org/10.1016/j.aogh.2015.08.009 (2015).
Артикул PubMed PubMed Central Google ученый
Всемирная организация здравоохранения. Загрязнение атмосферного (наружного) воздуха. https: // www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health (2018).
Wang, S. et al. Ассоциация загрязнения воздуха, связанного с дорожным движением, с нейроповеденческими функциями детей в Цюаньчжоу, Китай. Environ. Перспектива здоровья. 117 , 1612–1618 (2009).
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Guxens, M. & Sunyer, J.Обзор эпидемиологических исследований нейропсихологических эффектов загрязнения воздуха. Swiss Med. Wkly. 141 , w13322 (2012).
Thompson, A. M. et al. Базовые повторные измерения из исследований контролируемого воздействия на человека: Связь между воздействием загрязненного воздуха и системными воспалительными биомаркерами ИЛ-6 и фибриногеном. Environ Health Perspect 118 , 120–124. https://doi.org/10.1289/ehp.0
CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый
Prather, A. A. et al. Нормативные вариации качества сна и недосыпания, о которых сообщают сами пациенты, связаны со стимулированием выработки провоспалительных цитокинов. Biol. Psychol. 82 , 12–17 (2009).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Пун В. К., Манджуридес Дж. И Сух Х. Связь загрязнения окружающего воздуха с симптомами депрессии и тревоги у пожилых людей: результаты исследования NSHAP. Environ. Перспектива здоровья. 125 , 342–348. https://doi.org/10.1289/EHP494 (2017).
CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый
Миллер, Дж. Г., Жиллетт, Дж. С., Манчак, Э. М., Киркански, К. и Готлиб, И.H. Загрязнение воздуха мелкими частицами и физиологическая реактивность на социальный стресс в подростковом возрасте: сдерживающая роль тревоги и депрессии. Психосом. Med. 81 , 641–648. https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000714 (2019).
Артикул PubMed PubMed Central Google ученый
Li, Y. et al. Продольная связь продолжительности сна с депрессивными симптомами среди китайцев среднего и старшего возраста. Sci. Реп. 7 , 11794. https://doi.org/10.1038/s41598-017-12182-0 (2017).
ADS CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый
Риман Д., Бергер М. и Водерхольцер У. Сон и депрессия – результаты психобиологических исследований: обзор. Biol. Psychol. 57 , 67–103. https://doi.org/10.1016/s0301-0511(01)00090-4 (2001).
CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый
Yaffe, K. et al. Нарушение дыхания во сне, гипоксия и риск умеренных когнитивных нарушений и деменции у пожилых женщин. JAMA 306 , 613–619. https://doi.org/10.1001/jama.2011.1115 (2011).
CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый
Тан, X. и Ляо, Х. Энергетическая бедность и использование твердого топлива в сельских районах Китая: анализ на основе национальной переписи населения. Energy Sustain. Dev. 23 , 122–129 (2014).
Артикул Google ученый
Совет по защите природных ресурсов. Отчет об управлении рассредоточенным углем в Китае за 2019 год . http://coalcap.nrdc.cn/datum/info?id=101&type=2 (2019).
Акунне А. Ф., Луис В. Р., Санон М. и Зауэрборн Р. Твердое топливо из биомассы и острые респираторные инфекции: фактор вентиляции. Внутр.J. Hyg. Environ. Здравоохранение 209 , 445–450. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2006.04.009 (2006).
Артикул PubMed PubMed Central Google ученый
Koelmel, J. P. et al. Исследование внешнего экспозома с помощью переносных пассивных пробоотборников – исследование BAPE в Китае. Environ. Загрязнение. 270 , 116228 (2021 г.).
CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Глоссарий: Ископаемое топливо – Разъяснение статистики
Ископаемое топливо – это общий термин для невозобновляемых источников энергии, таких как уголь, угольные продукты, природный газ, производный газ, сырая нефть, нефтепродукты и невозобновляемые отходы.Это топливо происходит из растений и животных, существовавших в геологическом прошлом (например, миллионы лет назад). Ископаемое топливо также может быть получено с помощью промышленных процессов из других ископаемых видов топлива (например, на нефтеперерабатывающем заводе сырая нефть превращается в автомобильный бензин).
На протяжении десятилетий ископаемое топливо удовлетворяет большую часть потребностей человека в энергии. Ископаемое топливо основано на углероде, и его сжигание приводит к выбросу углерода в атмосферу Земли (углерода, который хранился сотни миллионов лет назад).Подсчитано, что примерно 80% всех выбросов CO 2 и парниковых газов происходит из-за сжигания ископаемого топлива.
В статистике энергетики ископаемые виды топлива включают:
- Твердое ископаемое топливо (также известное как уголь)
- Каменный уголь
- антрацит
- Коксующийся уголь
- Уголь битуминозный прочие
- Бурый уголь
- Уголь полубитуминозный
- бурый уголь
- Угольная продукция
- Патентное топливо
- Кокс коксовый
- Кокс газовый
- Каменноугольная смола
- Брикеты из бурого угля
- Каменный уголь
- Газы промышленные
- Коксовый газ
- Доменный газ
- Газ заводской газ
- Остальные рекуперированные газы
- Торф и торфяные продукты
- Горючие сланцы и нефтеносные пески
- Нефть и нефтепродукты (без биотоплива)
- Сырая нефть, ШФЛУ, сырье для нефтепереработки, добавки, оксигенаты и другие углеводороды (за исключением части биотоплива)
- Сырая нефть
- Сжиженный природный газ
- Сырье для НПЗ
- Присадки и оксигенаты (кроме части биотоплива)
- Углеводороды прочие
- Нефтепродукты (без биотоплива)
- Нефтеперерабатывающий газ
- этан
- Газы сжиженные углеводородные
- Бензин автомобильный (без биотоплива)
- Бензин авиационный
- Топливо реактивное бензиновое
- Топливо для реактивных двигателей керосиновое (без биотоплива)
- Керосин прочий
- Нафта
- Газойль и дизельное топливо (без биотоплива)
- Мазут
- Уайт-спирит и промышленные спирты с особой температурой кипения
- Смазочные материалы
- Битум
- Кокс нефтяной
- Парафиновые воски
- Нефтепродукты прочие
- Сырая нефть, ШФЛУ, сырье для нефтепереработки, добавки, оксигенаты и другие углеводороды (за исключением части биотоплива)
- Природный газ
- Невозобновляемые отходы
- Промышленные отходы (невозобновляемые)
- Невозобновляемые муниципальные отходы
Дополнительная информация
Понятия, связанные с данным
Статистические данные
Чистое твердое топливо | WastAway
Война против угля и других видов топлива, производящих парниковый газ, усилилась за последнее десятилетие.Пороговые значения выбросов и запреты на строительство новых угольных электростанций ускорили поиск альтернативных источников энергии, которые являются возобновляемыми и устойчивыми.
WastAway® верит, что решение уже под рукой, взяв то, чего мир не хочет, – твердые бытовые отходы, которых у нас в избытке, – и преобразовав их в то, что можно использовать – гранулы WastAway, чистое твердое топливо будущего.
Используя запатентованную и проверенную технологию WastAway, твердые бытовые отходы можно превратить в гранулы WastAway примерно за двадцать минут.Эти окатыши представляют собой заменитель угля в эквиваленте БТЕ, который можно сжигать совместно с другим твердым топливом, что снижает затраты и снижает выбросы парниковых газов. Лучше всего то, что пеллеты WastAway представляют собой технологически модифицированное топливо, которое по качеству выше, чем более распространенные виды топлива, полученного из отходов, и даже превосходят подробные европейские стандарты CEN / TC 343 для твердого регенерированного топлива. *
Энергетические компании, производители цемента и бумаги, а также другие лица обращаются к гранулам WastAway в качестве предпочтительного топлива отчасти потому, что:
- Гранулы WastAway имеют конкурентоспособные цены, основанные на их стоимости на БТЕ (единицу)
- Гранулы WastAway обрабатываются как уголь, и их можно экономично перевозить и хранить в течение длительных периодов времени (в отличие от топлива, полученного из отходов, качество которого со временем ухудшается)
- Гранулы WastAway уменьшают количество золы, устраняют патогенные микроорганизмы и не содержат микробов или запахов (в отличие от топлива, полученного из отходов и твердого регенерированного топлива)
- Гранулы WastAway сокращают выбросы парниковых газов на 70% по сравнению с углем или нефтяным коксом
- Гранулы WastAway можно сжигать вместе с другим твердым топливом без отрицательного воздействия на существующие котлы или печи
- Гранулы WastAway требуют минимальных капиталовложений для внедрения в текущие производственные процессы
- Гранулы WastAway имеют право на квоты на выбросы углерода и / или кредиты на возобновляемые источники энергии во многих областях
Заинтересованы ли вы в устойчивом, действенном и экономичном способе сокращения выбросов парниковых газов и обеспечения надежного и возобновляемого источника топлива для производства энергии? Щелкните здесь, чтобы начать разговор с WastAway о ваших уникальных потребностях.
1 См. «Таблицу качества топлива», щелкнув здесь.
2 См. Опубликованные стандарты CEN / TC 343 на сайте www.cen.eu.
* Для получения информации о независимых исследованиях гранул WastAway щелкните здесь.
Виды топлива – Проектирование зданий
Топливо – это материалы, которые реагируют с другими веществами с выделением тепла посредством химической или ядерной энергии:
- Вещества, которые реагируют с другими близкими веществами с выделением энергии в процессе горения, известны как химическое топливо.Они подразделяются как по своим физическим свойствам (твердое, жидкое или газообразное), так и по тому, как они возникают (в качестве основного или природного топлива, или в качестве вторичного или искусственного топлива).
- Вещества, которые могут выделять ядерную энергию путем деления или синтеза, известны как ядерное топливо.
Люди впервые использовали древесину в качестве топлива для сжигания почти 2 миллиона лет назад. Наиболее распространенными источниками топлива сегодня являются углеводороды.
Твердые материалы могут использоваться в качестве топлива для сжигания и высвобождения энергии посредством горения, которое обеспечивает тепло и свет.Наиболее распространенные примеры твердого топлива:
NB 1 мая 2021 года были введены ограничения на продажу угля и сырой древесины в качестве топлива для бытовых нужд в Великобритании. Ссылка https://www.gov.uk/government/news/restrictions-on-sale-of-coal-and-wet-wood-for-home-burning-begin
Жидкости можно использовать для создания механической энергии, хотя воспламеняется скорее дым, чем жидкость жидкого топлива. Ископаемое топливо составляет большую часть жидкого топлива.
[править] Нефть
Самый распространенный вид жидкого топлива – это нефть, получаемая из мертвых растений и животных.Примеры нефти включают:
- Бензин / бензин: производится путем извлечения сырой нефти из нефти и ее перегонки на нефтеперерабатывающих заводах.
- Дизель: Смесь алифатических углеводородов, извлеченных из нефти и обработанных для снижения уровня серы.
- Керосин: добывается из нефти.
[править] Природный газ и сжиженный углеводородный газ
Природный газ можно сжимать до жидкости, и он намного «чище», чем другие углеводородные топлива.Однако для поддержания топлива в жидком состоянии требуется постоянное высокое давление.
Сжиженный углеводородный газ (LPG) представляет собой смесь пропана и бутана, которую легче сжимать, чем природный газ.
[править] Биодизель
Это дизельное топливо на основе растительного масла или животного жира, хотя оно дает примерно на 10% меньше энергии, чем обычное дизельное топливо.
[править] Спирты
Наиболее распространенными видами спиртового топлива являются:
- Метанол: метанол, производимый из метана, является самой легкой и простой формой спирта.
- Этанол: чаще всего содержится в напитках, но его можно комбинировать с бензином для использования в качестве топлива.
- Бутанол: Обычно производится путем ферментации биомассы с использованием бактерий, бутанол имеет высокое содержание энергии.
[править] Водород
Сжиженный водород обычно используется в качестве жидкого ракетного топлива. Для успешного сгорания требуются большие объемы водорода.
[править] Synfuels
«Углеводородное жидкое топливо, полученное путем синтеза водорода из воды, диоксида углерода и электричества.Они могут быть безуглеродными, если потребляемая электроэнергия безуглеродная, а CO2 – от прямого улавливания воздуха ». ref Making Mission Possible – Delivering A Net-Zero Economy, опубликовано Комиссией по энергетическому переходу (ETC) в сентябре 2020 года.
Газообразное топливо распределяется по трубам от места происхождения к месту использования, хотя некоторые из них сжижены для хранения. Одоризаторы часто добавляют к топливным газам, чтобы их можно было обнаружить, поскольку необнаруженное скопление газа может привести к взрыву.
Природный газ (состоящий в основном из метана) является наиболее часто используемым типом, но существует множество промышленных топливных газов, таких как:
Теплотворная способность топлива – это общая энергия, выделяемая в виде тепла при сгорании вещества. В 2015 году Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии опубликовал обновленные данные о средней теплотворной способности топлива.
(Полный список см. На Gov.uk.)
См. Также: Топливо для отопления.
.