Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Машиностроение -> Лисиенко В.Г. -> "Вращающиеся печи: теплотехника, управление и экология" -> 61

Вращающиеся печи: теплотехника, управление и экология - Лисиенко В.Г.

Лисиенко В.Г., Щелоков Я.М., Ладыгичев М.Г. Вращающиеся печи: теплотехника, управление и экология — М.: Теплотехник, 2004. — 592 c.
ISBN 5-98457-018-1
Скачать (прямая ссылка): vrashaushiesyapechi2004.djvu
Предыдущая << 1 .. 55 56 57 58 59 60 < 61 > 62 63 64 65 66 67 .. 218 >> Следующая

8,0 10,8 81,2 2,06 2,00 1205
7,8 11,0 81,2 2,12 2,06 1180
7,6 п,з 81,1 2,17 2,10 1160
7,4 11,6 81,0 2,23 2,16 1135
7,2 11,8 81,0 2,29 2,22 1110
7,0 12,1 80,9 2,35 2,28 1080
6,8 12,3 80,9 2,42 2,35 1050
6,6 12,6 80,8 2,50 2,42 1025
6,4 12,8 80,8 2,58 2,50 1000
154
Нефтепромысловый
Сжиженный.........
Коксовый..........
Мазут.............
0,91
0,92
0,90
0,95
из угля.. Доменный
Генераторный:
из древесины или торфа. 1,40
1,50
1,70
В табл. 4.28 и 4.29 приведены характеристики продуктов полного сгорания природного газа и мазута. Пользуясь этими данными, можно по анализу продуктов сгорания определять а, коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания, калориметрическую и расчетную температуру горения.
1.4.5. Совместное сжигание двух видов топлива
В практике приходится сталкиваться с одновременным совместным сжиганием двух видов топлива: чаще всего жидким и газовым, двумя газовыми разных составов и, реже, газовым и твердым. Топливо с высокой температурой tmm* — природный газ и мазут — применяют совместно с доменным и коксовым газами (имеющими пониженную для повышения температуры горения. Используются также и другие сочетания.
Для теплотехнических расчетов можно с успехом применять упрощенную методику, не требующую измерений расходов каждого вида топлива, отбора средней пробы, анализа топлива и определения теплоты сгорания. При этом необходимо сделать анализ продуктов сгорания, образующихся при работе агрегата на двух топливах. При полном горении топлива значение С02 (R02max) определяют по формуле (4.174), при неполном С02 — по формуле
(4.175).
Чтобы не производить подробный анализ продуктов сгорания при неполном горении топлива, можно осуществить дожигание содержащихся в них СО, Н2 и СН4 в петле газоанализатора. Данных о составе продуктов полного сгорания топлива (С02г и 02г) достаточно для определения С02пих.
По значению С02пих определяют обобщенные характеристики продуктов сгорания газового и жидкого топлива или смеси двух газов при их одновременном сжигании (/ *, Р, В). На основании этих данных и температуры продуктов сгорания определяют потери теплоты с уходящими газами и вследствие химической неполноты горения. По формуле (4.173) подсчитывают коэффициент разбавления продуктов горения воздухом, а по формуле (4.188) — а. Если известны потери теплоты от наружного охлаждения (или они могут быть заданы), то легко определить КПД по обратному балансу.
В табл. 4.30, 4.31 приведены теплотехнические характеристики некоторых смесей газового и жидкого топлива, позволяющие производить расчеты по изложенной методике.
Рассмотрим на примере, как вести расчеты при совместном сжигании двух видов топлива.
155
Таблица 4.30
Теплотехнические характеристики смеси природного газа (числитель, м3) и мазута (знаменатель, кг)
R02max В СуХИХ продуктах сгорания, % Соотношение топлива в смеси t*max, °С Р, кДж/м3 В
11,8 1/0 2010 4200 0,80
12,2 1/0,1 2010 4200 0,80
12,6 1/0,2 2020 4200 0,81
13,0 1/0,3 2030 4150 0,82
13,3 1/0,4 2030 4150 0,82
13,5 1/0,5 2040 4150 0,83
13,7 1/0,6 2040 4100 0,83
13,8 1/0,7 2050 4100 0,84
14,0 1/0,8 2050 4100 0,84
14,2 1/0,9 2050 4100 0,84
14,3 1/1 2060 4050 0,85
14,7 1/1,5 2070 4050 0,86
15,0 1/2 2080 4050 0,86
15,4 1/3 2090 4050 0,87
16,5 0/1 2100 4000 0,88
Таблица 4.31
Теплотехнические характеристики смеси природного (числитель) и коксового (знаменатель) газов
СОгтах В СуХИХ продуктах сгорания, % Соотношение газов в смеси, м3/м3 Qн, МДж/м /* °г * max* Р, кДж/м3 Уо, м3/м3 К, м3/м3 В
11,8 1/0 36,0 2010 4200 9,5 8,5 0,80
11,6 1/0,5 29,5 2020 4230 7,7 6,9 0,80
11,4 1/1 26,6 2030 4300 6,9 6,2 0,80
11,3 1/1,5 24,7 2040 4300 6,3 5,7 0,79
11,2 1/2 23,6 2050 4350 6,0 5,4 0,79
11,0 1/3 22,4 2060 4400 5,5 5,0 0,79
10,9 1/4 21,4 2070 4450 5,3 4,8 0,78
10,4 0/1 17,6 2090 4550 4,3 3,9 0,77
Примечание. Состав природного газа, об. %: СН4 — 98, С2Н6 —1,0, N2 — 1,0; состав коксового газа, об. %: СП, — 24, С„Н„ — 3, Н2 — 57, СО — 6,0, С5Н,2 — 2,8, С02 — 3,0, N2 — 7.
156
Продукты горения совместно сжигаемых природного газа и мазута. %: ROz' 12,1, О,' 2,4, СО' 1,2, Н2' 0,3, СН/ 0,5; ?ух = 650 °С.
На основании анализа продуктов сгорания по формуле (4.175) определяем:
(12,1+ 1,2+ 0,5)-100
DQ _________________v ’ ’____L_1_____________ — 1 Д S °/
2тах 100-4,76(2,4-0,4-1,2-0,2-0,3-1,6-0,5)
По значению R02max находим из табл. 4.30, что на 1 м3 природного газа приходится 1,25 кг мазута; при совместном сжигании двух видов топлива t * -= 2065 °С; Р = 4105 кДж/м3; В = 0,855.
Коэффициент разбавления продуктов сгорания данного состава по формуле (4.173):
h — 14,5/(12,1 + 1,2+ 0,5)= 1,05.
Потери теплоты с уходящими газами по формуле (4.177):
= 650-20-0^ + _ о 0 10() =
2 2065
Потери теплоты вследствие химической неполноты горения по формуле (4.184)
q} = (126,5-1,2 + 108 0,3 + 358-0,5)-1,05-100/4105 = 9,3 %.
1.4.6. Расчеты при сжигании топлива на обогащенном кислородном дутье
Пользуясь упрощенной методикой, можно, не определяя содержание кислорода в дутье, по данным анализа продуктов сгорания и их температуре рассчитать потери теплоты с уходящими газами, потери теплоты вследствие химической неполноты горения и т.д.
Предыдущая << 1 .. 55 56 57 58 59 60 < 61 > 62 63 64 65 66 67 .. 218 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed