Теоретического объема воздуха. — КиберПедия 

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Теоретического объема воздуха.

2017-05-23 621
Теоретического объема воздуха. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Горение газообразного топлива представляет собой сочетание следующих физических и химических процессов: смешение горючего газа с воздухом, подогрев смеси, термическое разложение горючих компонентов, воспламенение и химическое соединение горючих элементов с кислородом воздуха, сопровождаемое образованием факела (пламени) с интенсивным тепловыделением.

Устойчивое горение газовоздушной смеси возможно при непрерывном подводе к фронту горения необходимых количеств горючего газа и воздуха, их тщательном перемешивании и нагреве до температуры воспламенения или самовоспламенения.

Воспламенение газовоздушной смеси может быть осуществлено:

· нагревом всего объема газовоздушной смеси до температуры самовоспламенения. В этом случае газовоздушная смесь воспламеняется и горит без постороннего источника зажигания. Такой способ применяют в двигателях внутреннего сгорания, где газовоздушную смесь нагревают быстрым сжатием до определенного давления;

· применением посторонних источников зажигания (высоконагретых тел, запальников и т.д.). В этом случае до температуры воспламенения нагревается не вся газовоздушная смесь, а только ее часть. Данный способ применяется при сжигании газов в горелках газовых приборов;

· существующим факелом (пламенем) непрерывно в процессе горения.

Химическая формула сгорания газового топлива с указанием всего механизма реакции, связанного с возникновением и исчезновением большого количества свободных атомов, радикалов и других активных частиц, сложна. Поэтому для упрощения используют уравнения, выражающие начальное и конечное состояние реакций горения газа. Стехиометрическими называют уравнения реакций, в которых отношение количеств исходных веществ строго соответствует условию получения конечных продуктов. Если углеводородные газы обозначить CmHn, то уравнение химической реакции горения этих газов в кислороде примет вид

,

где m – количество атомов углерода в газе;

n – количество атомов водорода в газе;

- количество кислорода, необходимое для полного сгорания газа.

Чаще всего сжигание газов (и других топлив) происходит не в чистом кислороде, а в кислороде воздуха, где на 21 объем кислорода приходится 79 объемов азота (пренебрегая незначительным количеством СО2 и редких газов). Следовательно, на 1 м3 кислорода воздуха приходится м3 азота, или 1 м3 кислорода содержится в м3 воздуха.

В связи с этим предыдущее уравнение горения углеводородов в атмосфере воздуха можно написать таким образом:

.

Для того чтобы могли протекать реакции горения, необходимо создать условия для воспламенения смеси топлива и окислителя.

Воспламенение может быть самопроизвольным и вынужденным. Под самовоспламенением понимается самоускорение химических реакций, в результате которого медленно протекающий в начальной стадии процесс достигает больших скоростей и на завершающей стадии протекает мгновенно. При этом способе вся смесь доводится до такой температуры, при которой она сама воспламенится.

Вынужденное воспламенение (зажигание) обусловлено внесением в реагирующую смесь источника теплоты, температура которого выше ее температуры воспламенения.

Процесс воспламенения характеризуется тем, что имеются определенные границы (пределы), вне которых воспламенение ни при каких условиях. Известно, что газовоздушные смеси воспламеняются только в том случае, когда содержание газа в воздухе находится в определенных (для каждого газа) пределах. При незначительном содержании газа количество теплоты, выделившейся при горении, недостаточно для доведения соседних слоев смеси до температуры воспламенения, то есть для распространения пламени. То же наблюдается и при слишком большом содержании газа в газовоздушной смеси. Недостаток кислорода воздуха, идущего на горение, приводит к понижению температурного уровня, в результате соседние слои смеси не нагреваются до температуры воспламенения. Этим двум случаям соответствуют нижний и верхний пределы воспламеняемости. Разбавление горючих газов балластными примесями (N2, CO2) ухудшает условия их воспламенения.

Пределы воспламенения технических газов, состоящих из смеси различных горючих компонентов и не содержащих балластных примесей, определяются по правилу Ле Шателье:

 
 

где l – верхний или нижний предел воспламенения газовой смеси, состоящей из n горючих компонентов, %;

a1, a2,…, an – содержание горючих компонентов в газовой смеси, %;

l1, l2,…, ln – верхний или нижний предел воспламенения отдельных горючих компонентов, %.

Коэффициент избытка воздуха, соответствующий верхнему или нижнему пределам воспламенения газовоздушной смеси, определяется по формуле:

 
 

где V0 – теоретическое количество воздуха, необходимое для полного сгорания, м33.

Наименьшее количество воздуха, потребное для полного сжигания газа, называется теоретическим расходом воздуха и обозначается LТ, то есть если низшая теплота сгорания газового топлива равна 33520 кДж/м3, то теоретически необходимое количество воздуха для сжигания 1 м3 газа составит

м3.

Зная состав технического газа, можно подсчитать теоретический расход сухого воздуха по следующей формуле

где Н2, СО, СН4, - содержание горючих компонентов технического газа, %.

Теоретическое количество воздуха может быть определено из соотношения

.

Однако действительный расход воздуха всегда превышает теоретический. Объясняется это тем, что очень трудно достигнуть полного сгорания газа при теоретических расходах воздуха. Поэтому любая газовая установка работает с некоторым избытком воздуха.

Итак, действительный расход воздуха составит

,

где a - коэффициент избытка воздуха.

Коэффициент избытка воздуха всегда больше единицы. Для природного газа он составляет a=1,05…1,2. Коэффициент a показывает, во сколько раз действительный расход воздуха превышает теоретический, принимаемый за единицу. Если a=1, то газовоздушная смесь называется стехиометрической. Коэффициент избытка воздуха показывает отношение поступившего в установку воздуха к объему воздуха, необходимому для полного сгорания топлива в соответствии со стехиометрическими уравнениями

.

.

Содержание избыточного воздуха в сухих продуктах полного сгорания равно (h-1) м3 на 1 м3 сухих продуктов сгорания, не разбавленных воздухом. А содержание избыточного воздуха в пересчете на 1 м3 влажных продуктов полного сгорания равно (h-1)×В, м3. Коэффициент разбавления сухих продуктов полного сгорания равен

.

=11,8%.

При a=1,2 сжигание производится с избытком воздуха на 20%.

Воздух, принимающий участие в горении, бывает первичным и вторичным. Первичным называется воздух, поступающий в горелку для смешения в ней с газом, а вторичным – воздух, поступающий в зону горения не в смеси с газом, а отдельно.

Методы сжигания газа


Поделиться с друзьями:

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.011 с.