Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. 
Диаграмма И

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Первое слагаемое в (14.28) представляет собой количество влаги, образующейся при сгорания водорода; второе — количество влаги, содержащейся в топливе; третье — количество влаги, вносимой паром, используемым для распыливания топлива в котлах; четвертое — количество влаги атмосферного воздуха. Основным элементом неполного сгорания является оксид углерода СО. Простейшие газоанализаторы дают… Читать ещё >

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

В общем случае (горение неполное) продукты сгорания представляют собой смесь следующих газов: углекислого газа С02, сернистого ангидрида S02, водяных паров Н20, азота N2, не использованного при горении (избыточного и не участвовавшего в процессе полного окисления углерода) кислорода 02, оксида углерода СО и других продуктов неполного сгорания, которыми мы пренебрегаем. Объем продуктов при полном сгорании топлива Vv будет меньше, чем при неполном сгорании, на величину объема кислорода, который затрачивается на дожигание СО. Эта разница ничтожно мала в сравнении с величиной Vr, поэтому объем продуктов сгорания определяют в предположении, что горение полное. При этом с достаточной для практических расчетов точностью можно пренебречь также азотом топлива, так как в жидких топливах его содержится очень мало.

Таким образом, объем продуктов полного сгорания 1 кг топлива Vv можно найти и как сумму объемов следующих газов:

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

Полный объем продуктов сгорания может быть условно разделен на объем сухих газов и объем водяных паров: Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

Теоретически при, а = 1 (отсутствует избыточный воздух, а следовательно, и избыточный кислород) объем сухих газов.

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

гдеТ^2 — теоретический объем азота при, а = 1.

На основании соотношений, полученных из расчетных реакций горения (см. табл. 14.5), определяют объемы, м3/кг, СО, и SQ2:

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

При химическом анализе продуктов сгорания процентное содержание углекислого газа С02 и сернистого газа S02 определяют в совокупности, поэтому их суммарное содержание, м3/кг, обозначают через 2. Объем этих газов принято определять так же вместе, т. е.

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

После подстановки в формулу (14.26) выражений (14.25) получим расчетную формулу.

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

где Kv = Ср + 0,375SP — приведенный углерод топлива.

Объем водяных паров определяют по выражению.

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

где Сф — удельный расход распыливающего пара, кг/кг топлива; d — влагосодержание атмосферного воздуха, кг/кг сухого воздуха; в расчетах принимается d = 0,01 кг/кг; коэффициент 1,24 — это удельный объем водяных паров, м3/кг.

Первое слагаемое в (14.28) представляет собой количество влаги, образующейся при сгорания водорода; второе — количество влаги, содержащейся в топливе; третье — количество влаги, вносимой паром, используемым для распыливания топлива в котлах; четвертое — количество влаги атмосферного воздуха.

После преобразований (14.28) примет вид.

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

При, а = 1 теоретический объем водяных паров.

V?h0 = 0,11 211р + 0,0124 Wp + 1,24Сф + 1.6WV0. (14.30).

Объем, м3/кг, азота и избыточного кислорода можно легко определить на основании расчета необходимого количества воздуха и приведенного ранее его процентного состава:

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

Если потребуется учесть азот топлива, то в (14.31) следует ввести поправку в виде второго слагаемого 0,008NP.

Теоретический объем (а = 1) продуктов сгорания, м3/кг, на основании (14.26) будет равен.

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

При, а > 1 объемы продуктов сгорания будут больше за счет избытка воздуха. В этом случае объем водяных паров, м3/кг, рассчитывают по формуле.

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

полный объем продуктов сгорания

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

Соответствующие объемы, м33, для газообразных топлив при, а = 1 рассчитывают следующим образом:

• теоретический объем азота.

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

где N2 — содержание азота в топливе, %;

• объем сухих трехатомных газов, рассчитанный по уравнениям горения,.

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

• теоретический объем водяных паров, рассчитанный по уравнениям горения,.

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

где drT — влагосодержание газового топлива, г/м3.

При, а > 1 объемы водяных паров и полный объем продуктов сгорания газового топлива вычисляют по формулам (14.34) и (14.35).

Для контроля процесса горения топлив и определения степени полноты его сгорания и избытка воздуха осуществляется анализ продуктов сгорания топлива с помощью приборов — газоанализаторов.

Для случая полного сгорания топлива.

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

В процентном выражении уравнение (14.39) имеет вид.

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

где RO, = (VRQ2/Vcs)-m%-, N2 = (VNyVJ-100% и т.н.

Соответственно, при неполном сгорании.

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

Основным элементом неполного сгорания является оксид углерода СО. Простейшие газоанализаторы дают возможность определить процентное содержание трехатомных газов R02 и кислорода О.,. С помощью этих данных и элементарного состава топлива можно рассчитать процентное содержание СО:

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

где Р — характеристический коэффициент топлива, определяемый по формуле Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

Из уравнения (14.42) можно найти максимальное содержание R02 при теоретическом количестве воздуха (09 = 0) и отсутствии СО:

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

Величины р и (i?02)max являются постоянными для каждого вида топлива.

Коэффициент избытка воздуха.

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

Энтальпия продуктов сгорания. Для выполнения тепловых расчетов топливоиспользующего оборудования необходимо знать энтальпию продуктов сгорания, отнесенную к 1 кг твердого или жидкого топлива, кДж/кг, или к 1 м3 газообразного топлива, кДж/м3, в виде суммы энтальпий газов /г° при, а = 1 и энтальпии избыточного воздуха /в° так, что.

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

Энтальпия газов при, а = 1 и температуре газов tY

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

а энтальпия теоретически необходимого количества воздуха (а = 1) при температуре tr

Состав и объемы продуктов сгорания топлив. Диаграмма И.

Объемы V°, VRO)} VjJ}2 и VH20 определяются по уравнениям, полученным выше. Средние изобарные объемные теплоемкости или энтальпии 1 м3 углекислоты с'рС02, азота срщ, водяных паров с'рН)0 и влажного воздуха срв берутся из справочных таблиц либо рассчитываются при температуре tv.

При значениях, а > 1 в составе продуктов сгорания будет присутствовать избыточный кислород (см. формулу (14.26)).

В ходе выполнения теплового расчета котлов часто используется диаграмма It (рис. 14.1), расчеты для построения которой удобно выполнять в табличной форме. Диаграмма позволяет в значительной степени упростить определение энтальпии газов по их температуре и выполнение обратной операции — определение температуры газов по известному значению энтальпии.

Очевидно, что при увеличении объема продуктов сгорания (при одинаковом значении их температуры) наблюдается рост энтальпии. В первую очередь это происходит в результате увеличения объема азота и избыточного кислорода, не участвующего в процессе горения топлива.

Диаграмма It.

Рис. 14.1. Диаграмма It.

Поскольку объем данных компонентов в первую очередь зависит от коэффициента избытка воздуха, очевидно, что на рис. 14.1 оц > а2 > а3, так как с увеличением значения а, вследствие роста объема продуктов сгорания, растет их энтальпия.

Использование диаграммы It удобно при выполнении ручного расчета теплоэнергетического оборудования. В случае использования персонального компьютера рациональнее применять функциональные зависимости /=/(*) и t =/(/).

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой