Измерения при высоких температурах
На значение коэффициентов теплопереноса угольной загрузки в процессе ее нагрева до высоких температур оказывают существенное влияние тепловые эффекты, сопровождающие пиролиз. Вследствие этого эффективная теплопроводность коксующейся загрузки на разных стадиях процесса может изменяться с различной скоростью, хотя для истинной теплопроводности углеродистого вещества характерно, по-видимому, монотонное возрастание, обусловленное совершенствованием молекулярной структуры.
При использовании приведенных ниже данных об эффективных коэффициентах теплопереноса следует иметь в виду, что они, помимо перечисленных выше факторов (гранулометрический состав, тип угля, насыпная плотность и др.), в значительно большей степени, чем теплоемкость, зависят от метода определения. Наиболее точные данные могут быть получены при исследовании малых навесок, так как в этом случае расстояние между точками измерения температуры невелико и в ходе опыта может быть определена теплопроводность угольной массы, последовательно проходящей все стадии пиролиза (сушка, пластическое состояние и пр.).
При большом объеме пробы между точками измерения
А№~ймг/с обычно расположено несколь- К ко «слоев» находящегося на разных стадиях пиролиза угля. Это приводит к сглаживанию и некоему усреднению фактических данных. Тем не менее, последние также представляют практический интерес, так как они в большей мере отвечают условиям, характерным для реальных коксовых камер. Преимуществом данных первого типа является то, что на их основе (как и вообще для дифференциальных зависимостей) могут быть получены данные второго типа, тогда как обратный переход невозможен.
На рис. 68 и 69 изображены температурные зависимости эффективных и «истинных» коэффициентов тепло - и температуропроводности концентратов ряда углей Донбасса, характеристику которых см. в табл. VII.1 и VII.2. Измерения выполнялись методом квазистационарного теплового режима при скорости нагрева 10° С/мин с измельченными (0—0,25 мм) образцами в токе азота [100]. Для определения истинной тепло - и температуропроводности образцы подвергались 4-часовому изотермическому выдерживанию при температурах 300, 400, 500 и 700° С, после чего они охлаждались и вновь использовались для измерений.
В интервале температур от 100 до 400° С (см. рис. 68) эффективная температуропроводность углей уменьшается, что вызвано значительным эндотермическим эффектом разложения. При дальнейшем повышении температуры (после 600° С) начинают преобладать экзотермические реакции поликонденсации в твердой фазе, которые вызывают резкое увеличение эффективной температуропроводности загрузки. Так, для угля марки Г при 100° С коэффициент температуропроводности составляет 6,28-10~4 м2/ч, тогда как при 800° С он достигает 29,4-10~4 м2/ч!
Характерно, что в интервале 100—300° С температуропроводность уменьшается с повышением температуры линейно. Это становится понятным при совместном рассмотрении всех трех термических характеристик. Так как эффективные значения теплоемкости и теплопроводности изменяются в рассматриваемом 188
интервале линеино, такая же зависимость должна сохраняться и для коэффициента температуропроводности, поскольку плотность в этом интервале температур практически не изменяется.
2.,ккалІ(м-ч°£) № |
Л, Вт/(м-К.} П |
100 200 300 400 500 600 700 Г, °С |
Рис. 69. Температурная зависимость эффективного коэффициента теплопроводности концентратов углей Донбасса |
Во всех случаях коэффициент теплопроводности возрастает с повышением температуры (см. рис. 69).
В начальный период нагрева (до 300—400° С) он изменяется пропорционально температуре. Средний температурный коэффициент 6< = 0,012ккал/(м-ч-°С).
При дальнейшем повышении температуры скорость изменения теплопроводности резко возрастает, что объясняется преобладанием на данной стадии экзотермических реакций и упорядочением структуры. При 100° С наибольшее значение [0,195 ккал/(м-ч° С)] имеет теплопроводность антрацита (см. рис. 69), а наименьшее — тощий уголь [0,095 ккал/(мХ Хч-°С). Однако при 800° С теплопроводность тощего угля значительно выше, чем антрацита [0,325 ккал/(м-ч-°С) против
0, 294 ккал(м-ч-° С)].
Истинная теплопроводность, которая не является функцией тепловых эффектов, изменяется для всех углей по кривой с неярко выраженным минимумом (рис. 70). До 700° С она растет пропорционально температуре.
Описанным выше методом получены данные об эффективных и истинных коэффициентах теплопроводности газового угля ш. «Полысаевская-2» (Кузбасс) (табл. XVI.7 и ХУ1.8).
Как и в случае донецких углей, эффективный коэффициент температуропроводности существенно уменьшается с повышением температуры на начальных стадиях пиролиза, и при 475° С он достигает минимального значения, равного 4,65Х X 10~4 м2/ч. При дальнейшем нагреве угля его температуропроводность резко возрастает и при 800°С достигает 29,2х X 10~4 м2/ч. Высокое значение коэффициента температуропроводности при температурах выше 700° С объясняется протеканием реакций с резко выраженным экзотермическим эффектом.
Истинная температуропроводность этого угля мало изменяется с повышением температуры и характеризуется нерезким минимумом при 300° С (5,80-10-4 м2/ч).
АЖ^мЧч 16 |
Л, ккал/(м-ч - °С) |
О 100 200 300 № 500 600 700 Г,°С |
Рис. 70. Температурная зависимость истинных коэффициентов тепло - и температуропроводности концентратов углей Донбасса |
Эффективный коэффициент теплопроводности газового угля ш. «Полысаевская-2» непрерывно возрастает с повышением температуры. При 800° С его значение равно 0,340 ккал/(мХ Хч-ЧС).
Коэффициент истинной теплопроводности, как и в предыдущих случаях, линейно растет с повышением температуры и составляет при
800° С 0,212 ккал'(м'Х
Хч-°С) против 0,114 ккал/(м-ч-°С) при 100° С.
На рис. 71 изображена температурная зависимость эффективной теплопроводности других углей Кузнецкого бассейна (табл. XVI.9) [101].
Коэффициент температуропроводности измерялся квазиста - ционарным методом [101] на измельченных (<1,5 мм) образцах при скорости нагрева 6° С/мин. Исходная плотность поддерживалась постоянной во всех опытах — 0,71 г/см3.
Результаты показали, что до начала интенсивного разложения (при температурах ниже 400° С) исследованные угли мало различаются по температуропроводности, как и донецкие угли (см. рис. 68). При дальнейшем нагреве, однако, обнаруживаются заметные различия в коэффициентах температуропроводности, что объясняется различиями в величине тепловых эффектов, сопровождающих формирование структуры, и в плотности контакта между дисперсными угольными частицами (т. е. в способности углей спекаться). Наиболее отчетливо указанные различия проявляются при формировании структуры твердого остатка — при переходе полукокса в кокс, т. е. при температуре выше 600° С. В этой области [101] эффективный коэффициент температуропроводности убывает в ряду исходных углей: Г6->- 190
Коэффициенты теплопроводности газового угля плотностью 0,589 г/см3
|
Таблица ХУІ.8 |
Коэффициенты температуропроводности газового угля ш. «Полысаевская-2» (плотность 0,589 г/см3)
|
Таблица XVI.9 |
Характеристика углей Кузнецкого бассейна
|
Рис. .71. Температурная зависимость эффективного коэффициента температуропроводности углей Кузнецкого бассейна: / — углн Гб; 2 — КЖ14: 3 — ЮЗ;
41*10 Мг/ч |
А'Ю'8 м2/с |
О 100 200 300 400 500 600 700 Г “С Ц) |
4— К2; 5 —ОС
—«-КЖ14—>-К13->-К2->-ОС. В том же направлении (см. табл. XVI.9) возрастает индекс вязкости.
Представляет интерес сопоставление указанной зависимости с данными, полученными Е. М. Тайцем и др. [121], согласно ^которым электросопротивление каменноугольных коксов линейно снижается с увеличением толщины пластического слоя исходных углей. Не вызывает сомнения, что возрастание коэффициентов переноса тепловой и электрической энергии в данном случае обусловлено одной и той же причиной — увеличением поверхности контакта между спекающимися или спекшимися зернами — см. также [81].
В целом. характер изменения эффективной температуропроводности кузнецких углей'аналогичен тому же изменению дл углей Донбасса (см. рис. 68). Наблюдаемый при температуре 130—150° С минимум (см. рис. 71), как и предшествующее ему •снижение эффективной температуропроводности, объясняется, по-видимому, удалением влаги.
•^1 |
Приведенные выше данные не позволяют обнаружить каких - либо экстремальных точек на температурных зависимостях тепло- и температуропроводности при переходе угля в пластическое состояние, хотя физические свойства пластической массы резко отличаются от свойств как дисперсной угольной загрузки, так и образующегося после ее затвердевания полукокса.
Это, возможно, объясняется недостатками применяемых ме-1 тодов измерения, не учитывающих, что уголь переходит в пластическое состояние не одновременно во всем объеме испытуемого образца, а слоями от периферии к центру, так что в зоне измерения сосуществуют одновременно несколько фаз. Для по лучения данных о фактической теплопроводности пластической, массы необходимо либо сузить зону контроля до величины в 192
несколько миллиметров (что связано с определенными экспериментальными трудностями), либо перевести всю загрузку одновременно в пластическое состояние (например, путем нагрева токами высокой частоты).
Л. С. Коротков и А. С. Джаманбаев [102] попытались выявить аналитическую зависимость изменения тепло- и температуропроводности углей различных марок при их термической обработке от 0 до 1000° С. Обработав данные разных авторов, они получили эмпирические степенные формулы, описывающие эту зависимость.
Эмпирические уравнения для подсчета эффективных значений коэффициентов теплопроводности и температуропроводности углей в зависимости от температуры нагрева приводятся также В. И. Буториным и Г. Н. Матвеевой [103].
Изменение теплопроводности ряда углей ЧССР при их нагреве от 100 до 750° С приведено в литературе [104].
Следует отметить, что применение стационарного метода накладывает отпечаток на характер полученных результатов. Как известно, измерение теплопроводности в этом случае производится после стабилизации температурного поля в образце. В случае низкой температуропроводности этот процесс требует значительного времени, с течением которого свойства угля могут существенно измениться. В. В. Казмина [105], стремясь, по возможности, приблизиться к условиям реальных коксовых камер, определила коэффициенты температуропроводности ряда углей Донбасса и угольных шихт. Определения проводились в 10-килограммовом адиабатическом калориметре, который помещался в предварительно нагретую до конечной температуры печь (табл. XVI.10 и XVI.! 1).
Таблица XVI.10 Изменение коэффициента температуропроводности при коксовании углей марок Г, К, ОС [105]
|
Изменение коэффициента температуропроводности ири коксовании угольных шихт [105]
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||
Следует отметить, что, несмотря на все принятые меры, полученные результаты значительно (более чем в 2 раза) отлича- ются от усредненных коэффициентов температуропроводности! угольной загрузки в коксовых камерах при тех же температур рах в осевой плоскости (см. ниже)