IMG"17

IMG"17



Dla założonej teoretycznej temperatury spalania I650°C i odpowiednich ciśnień cząstkowych z tabel 12.3 i 12 4, poprzez interpolację liniową, wyznaczamy wartości stopnia dysocjacji dla pary wodnej:    =0.0082 i dwutlenku węgla:

aCOj =0,0212.

Entalpia dysocjacji:

,j = 120155.9 0.0683 0,0082 + 10109.6 0.1577 0.0212. ij = 101,09 kJ/kg.

14) Teoretyczna temperatura spalania

B Q, + A/p £> ip +B ć> tK -A/, ij

tleor 3    ^ Z    '

A/, C,

0,025 42500+ 0.471 1,005 35 + 0.025 2.093 45-0.494 101,09 W "    0.494 1.253

=1666,42° C.

Różnica między temperaturą założoną do wyznaczenia średniego ciepła właściwego spalin a wyliczoną wynosi At ■ 16,42 K. W drogim kroku średnic ciepło właściwe spalin wyznaczamy dla zakresu od 0 do 1660°C. Podobnie jak poprzednio, wyznaczamy średnie ciepło właściwe interpolując je liniowo w przedziale od 1600°C do 1700°C):

-    dlaC02:

CfCo, ||,“0 = 1.205kJ/(kg K),

-    dlaHjO:

V//> 10*°= 2.352 kJ/(kg-K),

-    dlaOj:

cpOt Ł66"31,081 U/(kgK),

-    dla Nj;

'pM, ff°=U71kJ/(kgK).




Z zależności na ciepło właściwe mieszanin gazowych wyliczamy średnic ciepło włuściwc spalin ć, = g, ■ cpl ||łv ”. ć. ■ 1,253 kJ/(kgK).

Dla wyliczonej teoretycznej temperatury spalania I660°C i odpowiednich ciś-men cząstkowych z tabel 12.3 i 12.4. poprzez interpolację liniową wyznaczamy wartości stopnia dysocjacji dla pary wodnej: O-iijO =0.0087 i dwutlenku węgla:

u<.0j =0,0225.

Enialpiu dysocjacji:

id » 120155.9 0.0683 0.0087 ♦ 10109,6 • 0,1577 • 0.0225, ij =107,27 kJ/kg.

Wyliczamy nową wartość teoretycznej temperatury spalania:

_ 0,025 42 500 + 0,471 1.005 35 + 0,025 2.093 45-0,494 107,27 ,,eor ~    0.494 1.253







l,mr = 1666.27° C.



Różnica między temperaturą założoną do wyznaczenia średniego ciepła właściwego spalin a wyliczoną wynosi Alm 6.27 K. Jest to wystarczająca zgodność. Teoretyczna temperatura spalania wynosi tleor ■ 1666,27°C.

15) Rzeczywista temperatura spalania przy piromctrycznym współczynniku spalania p = 0,79:

lr -R W*

tr =0,79-1666,27. t, =1316.35°C.


Przykład 12.7

łle powietrza trzeba doprowadzić do spalenia VK - 4 m„ gazu o składzie: CO -31%, H2 - 2.3%, CH4 - 0.3%, N2 - 57,4%, C02 - 9%, aby współczynnik nadmiaru powietrza nic przekroczył X. • 1,15?

ROZWIĄZANIE

Należy określić ilość powietrza do spalenia Vg • 4 m,', przy współczynniku nadmiaru powietrza X • 1,15. Będzie to największa ilość powietrza spełniająca warunki zadania. Zapotrzebowanie na powietrze do spalaniu dla składników palnych ga/u: CO. H2 i Clf4:





v


<

b

n


kj

«»J



4.

419


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
DSC00079 (16) wszystkie unosząca się nad oieczą para posiada temperaturę • pary nasyconej, odpowiada
img106 106 spalania paliwa z określonym nadmiarem powietrza* Teoretyczny tempera turę epaltłula wjmi
IMG#17 (5) stamu wab charaUendi-pire dla retu--najwyłs^-WH ,iedni sw sQ, najniKiiz Nl4 NQ daraidemsk
IMG21 (17) a) Dla h<H/2 Równanie powierzchni swobodnej ma postać (z0 = 0) Z = ■rW 2g a w punkcie
IMG?97 (2) dła napięcia znajdujące się w temperaturze otoczenia, co było kiedyś zadaniem trudnym do
IMG 13 o,Ąc+8
nomogram JPEG Nomogram do wyznaczania jednostkowego spadku ciśnienia dla rur PE SDR 17, dla temperat
IMG17 (8) 332 Rysunek 8.272 Apanteles porthelńae Mues. (wg Tobiasa i In.. 1986) nadejściem niskich
IMG17 (8) W tabeli 19 zebrano wartości napięcia powierzchniowego dla szeregu różnych cieczy. Jak wy
nomogram JPEG Nomogram do wyznaczania jednostkowego spadku ciśnienia dla rur PE SDR 17, dla temperat
41723 IMG46 Zakłada się funkcję próbną <P 0> = 3>(qi,q2,-,qIl5cI,c2,i..,ck)- Dla założonej
IMG 17 •    Integracja systemu zaopatrzenia i dystrybucji jest niezmiernie ważna
33534 IMG17 (3) rosiały formaty komunikatów, serialicowane dla transmisji przez poziom i, przy zast
15471 IMG17 (4) kompetencja językowa jest tożsamą sferą zachowań członków danej grupy społecznej, w

więcej podobnych podstron