Оцінка поруватості частинки коксу вугілля за даними її вигорання

Автор(и)

  • O. S. Chernenko I.I. Mechnikov National University of Odesa
  • V. V. Kalinchak I.I. Mechnikov National University of Odesa
  • A. P. Baturina I.I. Mechnikov National University of Odesa

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe65.9.823

Ключові слова:

частинка, кокс, горiння, поруватiсть, дiаметр, густина

Анотація

Проводиться аналiз залежностi густини вiд дiаметра поруватої частинки коксу при її горiннi в зовнiшньому дифузiйному режимi. Показано, що при значеннях внутрiшнього дифузiйно-кiнетичного вiдношення Sev > 5 можливо в аналiтичному виглядi отримати потрiбну залежнiсть. Вигляд аналiтичної залежностi рiзний у припущеннi об’ємної дифузiї i дифузiї Кнудсена всерединi пор. Проводиться їх графiчне порiвняння з емпiричною степеневою залежнiстю. Отриманi таким чином значення показникiв степеня в аналiтичних залежностях дозволяють оцiнити ефективну питому поверхню пор.

Посилання

U. Kleinhans, S. Halama, H. Spliethoff. Char particle burning behavior: Experimental investigation of char structure evolution during pulverized fuel conversion. Fuel Process. Technol. 171, 361 (2017). https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2017.10.022

I.W. Smith.The combustion rates of coal chars. Symp. Combust. 19. 1045 (1982). https://doi.org/10.1016/S0082-0784(82)80281-6

B.J. Waters, R.G. Squires, N.M. Laurendeau. Evidence for formation of CO2 in the vicinity of burning pulverized carbon particles. Combust. Flame 74, 91 (1988). https://doi.org/10.1016/0010-2180(88)90089-2

L. Ma. Combustion and Gasification of Chars in Oxygen and Carbon Dioxide at Elevated Pressure. Ph.D. thesis (Stanford University, 2006).

N.E.L. Haugen, M.B. Tilghman, R.E. Mitchell. The conversion mode of a porous carbon particle during oxidation and gasification. Combust. Flame 161, 612 (2014). https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2013.09.012

R.H. Essenhigh. Influence of initial particle density on the reaction mode of porous carbon particles. Combust. Flame 99, 269. (1994). https://doi.org/10.1016/0010-2180(94)90131-7

R.H. Essenhigh. An integration path for the carbon-oxygen reaction with internal reaction. Symp. Combust. 22, 89 (1989). https://doi.org/10.1016/S0082-0784(89)80014-1

M.A. Field, Measurements of the effect of rank on combustion rates of pulverized coal. Combust. Flame 14, 237 (1970). https://doi.org/10.1016/S0010-2180(70)80035-9

A.S. Chernenko. Ignition and combustion of charcoal particles in cold nitrogen-oxygen mixtures at room temperature. Part I. Experimental studies. Fiz. Aerodisp. Sist. 51, 67 (2014) (in Russian).

V.V. Kalinchak, A.S. Chernenko, M.N. Korchagina. Modified constant of combustion of porous coal particles. J. Eng. Phys. Thermophys. 92, 1 (2019). https://doi.org/10.1007/s10891-019-01926-6

V.V. Pomerantsev. Fundamentals of the Practical Theory of Combustion. (Energoatomizdat, 1986) (in Russian).

N.M. Laurendeal. Heterogeneous kinetics of coal char gasification and combustion. Progr. Energ. Combust. Sci. 4, 221 (1978). https://doi.org/10.1016/0360-1285(78)90008-4

E.S. Golovina. High-Temperature Combustion and Gasification of Carbon. (Energoatomizdat, 1983) (in Russian).

G.A. Ulyeva. Study of Physicochemical Properties of Special Types of Coke and Its Application for Smelting High-Silicon Alloys. Ph.D. thesis (Ekaterinburg, 2013) (in Russian).

M.M. Dubinin. Adsorption and Porosity (VAHZ, 1972) (in Russian).

Опубліковано

2020-08-26

Як цитувати

Chernenko, O. S., Kalinchak, V. V., & Baturina, A. P. (2020). Оцінка поруватості частинки коксу вугілля за даними її вигорання. Український фізичний журнал, 65(9), 823. https://doi.org/10.15407/ujpe65.9.823

Номер

Розділ

Фізика поверхні