Влажность (в общем виде обозначается как Wi) является важнейшей технической характеристикой твердого топлива. Влага затрудняет воспламенение топлива, снижает температурный уровень в топке, увеличивает потери тепла с уходящими газами.
Содержание влаги в топливе необходимо учитывать при выборе методов подготовки топлива к сжиганию, оборудования систем транспортировки топлива и т. д.
Содержание влаги в твердом топливе зависит от его химической природы и геологического возраста, условий залегания пластов и способа добычи, а также от условий транспортировки и хранения. Геологически более древние топлива (антрацит, тощий уголь) содержат гораздо меньше влаги, чем топлива со сравнительно небольшим геологическим возрастом (бурый уголь, лигнит, торф).
Виды влаги по характеру ее связи с топливом. По форме связи влаги с топливом различают следующие основные ее виды: влагу сорбционную, капиллярную, поверхностную, гидратную.
Сорбционная влага связана со способностью твердых топлив, относящихся к капиллярно-пористым коллоидным телам, впитывать и удерживать (адсорбировать) влаїу за счет сил межмолекулярного взаимодействия, которое может иметь место как на поверхности этих тел, так и в их объеме. Первое приводит к адсорбции молекул воды на поверхности раздела твердой и газовой фаз и обусловливает присутствие в топливе так называемой адсорбционной влаги. Сорбция влаги в объеме приводит к образованию коллоидно — химической (гелевой) структуры органической части топлива; входящую в эту структуру воду называют коллоидной влагой.
К капиллярной относится та часть влаги, которая заполняет достаточно узкие поры топлива за счет так называемой капиллярной конденсации.
Поверхностная влага располагается на наружной поверхности кусков (частиц) топлива и в промежутках между кусками, если эти промежутки имеют достаточно малые размеры.
Гидратная влага (общее обозначение WMm) входит в состав кристаллогидратов, которые присутствуют среди минеральных примесей топлива и представлены главным образом силикатами (например, Al203-2Si02-2H20 или Fe203-2Si02-2H20) и сульфатами (CaS04-2H20, MgS04-2H20). Вода в кристаллогидратах содержится в строго определенных стехиометрических количествах, независимо от общей влажности топлива и внешних условий.
Сорбционную, капиллярную и поверхностную влагу можно полностью удалить из топлива путем его просушивания при температуре 105…110 °С, в то время как полное удаление гидратной влаги может произойти только в результате химических реакций разложения кристаллогидратов при температуре 700…800 °С. На гидратную влагу обычно приходится лишь несколько процентов содержания воды в топливе.
Технологические показатели влажности топлива. При проектировании оборудования электростанций обычно используют различные показатели влажности топлива, определяемые опытным путем. Наиболее важное значение имеет влажность топлива в его рабочем состоянии W[, %.
Существует ряд стандартных методик определения общего содержания влаги в топливе. Наиболее распространенный и точный из
Ч
Них — весовой метод (ГОСТ 27314). Сущность его заключается в определении количества влаги по потере массы пробы при полном ее высушивании на воздухе при температуре Ю5…110°С. В найденную таким способом
Общую влагу W[ не входит гидратная влага.
Обычно общую влагу Wf определяют в
Два приема (двухступенчатым способом).
На первом этапе определяется так называемая внешняя влага Wfx — часть общей
Влаги топлива, которая удаляется при высушивании лабораторной пробы до воздушно — сухого состояния при комнатной температуре.
На втором этапе определяется влага воздушно-сухого топлива Wh — часть общей влаги топлива, которая остается в нем после высушивания лабораторной пробы до воздушно — сухого состояния. Определение Wh производится путем просушки лабораторной пробы (с крупностью зерен до 3 мм) при температуре 105.. .110 °С.
Общую влагу W[ находят как сумму
Внешней влаги в топливе Wfx и влаги воз — душно-сухого топлива Wh (с учетом пересчетного коэффициента) по формуле
Wf = Wrex + Wh (100 — Wrex) /100. (4.1)
Для общего анализа (определение зольности, выхода летучих веществ, теплоты сгорания) используется аналитическая проба топлива. Поэтому различают также влагу аналитической пробы Wa — содержание влаги в пробе с крупностью зерен менее 0,2 мм.
Кроме того, существует понятие гигроскопической влаги W™ — содержание влаги в аналитической пробе в состоянии равновесия с окружающей атмосферой при относительной влажности (60 ±2)% и температуре (20 ±5) °С (ГОСТ 8719).
Обычно колебания температуры и относительной влажности в лабораторных помещениях невелики, а значения их близки к упомянутым выше величинам, вследствие чего значения величин Wh, Wa и Wm различаются незначительно, поэтому в некоторых случаях
Приближенно принимают Щ= Wa~ Wm.
Твердое топливо при транспортировке (в открытых железнодорожных вагонах) и хранении на топливных складах (как правило, открытого типа) может подвергаться сильному увлажнению атмосферными осадками. Однако способность топлива удерживать в себе влагу имеет предел, называемый максимальной влагоемкостъю Жтах, %. Величину
WnrdX находят опытным путем (ГОСТ 8858)
Или можно оценить по приближенной формуле
WmSK=l + ,07Wtr, (4.2)
Где W[— влажность рабочего топлива, %.
Влага топлива может быть причиной перебоев в работе топливоподачи на ТЭС. С увеличением влажности твердого топлива ухудшается подвижность его частиц, и при достижении определенного критического содержания влаги, называемой влагой сыпучести WCbm (ранее этот показатель называли "предельной влажностью" WupQд), частицы топлива настолько слипаются между собой, что совсем лишаются способности свободного перемещения относительно друг друга. Это может произойти при небольшом дополнительном увлажнении топлива, так как обычно показатель WCbm близок к рабочей влажности
W[. Потеря сыпучести топлива приводит к
Зависанию топлива в бункерах сырого угля, "замазыванию" питателей и в конечном итоге к прекращению подачи топлива на сжигание (называемому в эксплуатации "обрывом подачи топлива").
В зимнее время (при отрицательной температуре) влажное кусковое топливо нередко смерзается в монолит. Минимальная доля общей влаги, при которой становится возможным смерзание топлива, называется влагой смерзания WCM (ранее этот показатель называли "безопасной влажностью" W^). Поступление на ТЭС вагонов со смерзшимся топливом чрезвычайно осложняет работу топливопода — чи.