
Flytning er en metode for å blande brensle og luft i et spesifikt forhold for å oppnå forbrenning. En flytende seng kan defineres som en seng av faste partikler som oppfører seg som en væske. Den fungerer basert på prinsippet at når jevnt fordelt luft passerer oppover gjennom en fin splittet seng av faste partikler med lav hastighet, så forblir partiklene uforstyrret, men hvis hastigheten til luftstrømmen økes gradvis, blir det et punkt der individuelle partikler blir suspendert i luftstrømmen.
Hvis luftfartshastigheten økes ytterligere, blir senga høygradig turbulent, og rask blanding av partikler skjer, noe som ser ut som bobleutvikling i en kokevæske, og prosessen for forbrenning kalles da flytende seng forbrenning.
Luftens fart, som forårsaker flytning, avhenger av flere parametre, som:
Størrelse på brenslepartikler.
Tetthet av luft-brenslemiks.
Disse parametrene tas derfor hensyn til når man manipulerer med luftfartshastighet for ønsket forbrenningshastighet. I flytende seng forbrenning, sikrer rask blanding temperaturuniformitet. Hovedfordelen med flytende seng forbrenning-systemet er at kommunale avfall, avløpsanleggs slam, biomasse, landbrukets avfall og andre høy fuktighetsbrensler kan brukes for varmegenerering.
En flytende ovn har et innelukket rom med en base som har åpninger for å tillate luft. Krossert kull, aske og krossert dolomit eller kalkstein blandes i sengovnen, og høy fart forbrenningsluft sendes deretter gjennom senga, som kommer fra bunnen av ovnen.
Med den gradvise økningen i luftens fart, vil det bli et punkt der trykknedgangen over senga blir lik vekten per enhet kryss-seksjon av senga, og denne spesielle kritiske farten kalles minimumsflytningsfart.
Ved videre økning av luftens fart, vil senga begynne å utvides og tillate passasje av ekstra luft, i form av bobler. Når luftfartshastigheten blir 3 til 5 ganger kritisk fart, ligner senga en voldsomt koking væske. En bildelig representasjon av flytende seng forbrenning er gitt nedenfor:
Evaporatorrør i kjenner er direkte dypt i den flytende senga, og rørene, som er i direkte kontakt med de forbrennende kulpartiklene, produserer svært høye varmeoverføringsrater. Dette reduserer enhetens størrelse betydelig, og gir også forbrenning med svært høy effektivitet.
Flytende seng forbrenning (FBC) kan være i 2 varianter, nemlig:
Loddrett type FBC: Disse brukes generelt i mindre anlegg, og har kapasiteten til å produsere damp opptil 6 tonn per time. Deres loddrette form reduserer den totale dimensjonen av dampkjelleren, og er ekstremt effektiv i anlegg der plassprovisjonen er begrenset.
Vannrett type FBC: Disse har nesten 10 ganger kapasiteten sammenlignet med loddrette typer av flytende seng forbrenning. De kan produsere opptil 60 tonn damp per time, og er plassert vannrett i forhold til kjellerør. Den høye kapasiteten til vannrette typer av flytende kjellerer kombinert med høy effektivitet, gjør dem til en ekstremt ønskelig valg for kullfyrte termiske kraftverk.
FBC brukes omfattende i dag i alle store kraftverk over hele verden, på grunn av de mange fordelene den gir over de andre dominerende forbrenningsmetodene. Noen av disse er:
Høy termisk effektivitet.
Enkel askjefjerningssystem, som kan overføres for å lage sement.
Kort kommissjonerings- og oppbygningsperiode.
Fullautomatisert og sikrer dermed sikker drift, selv ved ekstreme temperaturer.
Effektiv drift ved temperaturer ned til 150oC (dvs. langt under askefusjonstemperaturen).
Redusert kullknusing osv. (pulverisert kull er ikke nødvendig her).
Systemet kan raskt reagere på endringer i lastbehov, på grunn av hurtig opprettelse av termisk likevekt mellom luft og brenslepartikler i senga.
Drift av flytende sengovn ved lavere temperatur bidrar til å redusere luftforurensning. Lavtemperaturdrift reduserer også dannelsen av kvadratkilder. Ved å legge til enten dolomit (en kalsium-magnesiumkarbonat) eller kalkstein (kalsiumkarbonat) i ovnen, kan utslipp av svoveloksid til atmosfæren også reduseres hvis ønsket.
I lys av alle disse fordeler med flytende seng forbrenning ovenfor, hvor flytende seng forbrenning fremstår som den beste alternativet tilgjengelig i dag, er den største ulempe med dette systemet at viftekraft må opprettholdes på en betydelig høy verdi, siden luft må leveres kontinuerlig med veldig høyt trykk for å støtte senga. Dette øker i sin tur driftskostnadene for hjelpemidlene i anlegget. Men det er mer enn kompensert av de høye effektivitetsverdiene som FBC gir.
Erklæring: Respekt original, god artikkel verdt å dele, ved krænking kontakt slett.