Термодинамические процессы применительно к газовым вагранкам. Черный А.А. - 24 стр.

UptoLike

Составители: 

24
грешности, с помощью которых уточнялись расчетные данные. Для нахож-
дения промежуточных данных применялась также интерполяция.
При построении номограммы для теоретической температуры горе-
ния метано-воздушных смесей Т
Т
в зависимости от коэффициента расхода
воздуха α и температуры подогрева воздухаокислителя Т
П
использовались
уравнения связи Т
т
= f (Т
п
) при α=const и Т
т
= f (α) при Т
П
= const. Номограм-
мы для объемного процентного состава продуктов горения метано-
воздушных смесей в зависимости от температуры продуктов горения Т
ПГ
и α
строились, исходя из математических уравнений для каждого компонента
продуктов горения К
ПГ
, причем за основу были взяты уравнения связи К
пг
= f
(Т
пг
) при α=const и К
пг
= f (α) при Т
ПГ
= const.
Правильность построения номограммы проверялась сравнением их
данных с первоначальными расчетными данными и данными графических
зависимостей параметра от одного фактора, например номограммы зависи-
мостей К
пг
= f (Т
пг
) при α=const проверялись графическими построениями
зависимостей К
пг
= f (α) при Т
ПГ
= const. Пределы изменения параметров и
факторов выбирались, исходя из условия возможности анализа допустимого
высокотемпературного сжигания газовоздушной смеси в газовых вагранках
при подаче в грелочные системы холодного и горячего воздухаокислителя.
Теоретический анализ процесса горения природного газа (метана)
по результатам термодинамических расчетов применительно к услови-
ям сжигания газовоздушной смеси в газовых вагранках
Основными параметрами, влияющими на теплопередачу и ход метал-
лургического процесса, а, следовательно, и ваграночный процесс, являются
температура горения газовоздушных смесей и состав продуктов горения. В
связи с этим значительное внимание уделено выявлению влияния коэффици-
ента расхода воздуха α и температуры подогрева воздуха-окислителя Т
п
на
изменение теоретической температуры горения метано-воздушных смесей Т
т
и состава продуктов горения по результатам термодинамических расчетов,
выполненных на электронной вычислительной машине.
В приделах изменения α от 0,6 до 1,6 для любого значения α с повы-
шением Т
п
повышается и Т
т
, но с увеличением температуры воздуха Т
п
ее
влияние на величину Т
т
постепенно уменьшается, подчиняясь следующим
математическим зависимостям:
(48)
(49)
грешности, с помощью которых уточнялись расчетные данные. Для нахож-
дения промежуточных данных применялась также интерполяция.
        При построении номограммы для теоретической температуры горе-
ния метано-воздушных смесей ТТ в зависимости от коэффициента расхода
воздуха α и температуры подогрева воздуха – окислителя ТП использовались
уравнения связи Тт = f (Тп) при α=const и Тт = f (α) при ТП= const. Номограм-
мы для объемного процентного состава продуктов горения метано-
воздушных смесей в зависимости от температуры продуктов горения ТПГ и α
строились, исходя из математических уравнений для каждого компонента
продуктов горения КПГ, причем за основу были взяты уравнения связи Кпг = f
(Тпг) при α=const и Кпг = f (α) при ТПГ= const.
        Правильность построения номограммы проверялась сравнением их
данных с первоначальными расчетными данными и данными графических
зависимостей параметра от одного фактора, например номограммы зависи-
мостей Кпг = f (Тпг) при α=const проверялись графическими построениями
зависимостей Кпг = f (α) при ТПГ= const. Пределы изменения параметров и
факторов выбирались, исходя из условия возможности анализа допустимого
высокотемпературного сжигания газовоздушной смеси в газовых вагранках
при подаче в грелочные системы холодного и горячего воздуха – окислителя.

      Теоретический анализ процесса горения природного газа (метана)
по результатам термодинамических расчетов применительно к услови-
        ям сжигания газовоздушной смеси в газовых вагранках

        Основными параметрами, влияющими на теплопередачу и ход метал-
лургического процесса, а, следовательно, и ваграночный процесс, являются
температура горения газовоздушных смесей и состав продуктов горения. В
связи с этим значительное внимание уделено выявлению влияния коэффици-
ента расхода воздуха α и температуры подогрева воздуха-окислителя Тп на
изменение теоретической температуры горения метано-воздушных смесей Тт
и состава продуктов горения по результатам термодинамических расчетов,
выполненных на электронной вычислительной машине.
        В приделах изменения α от 0,6 до 1,6 для любого значения α с повы-
шением Тп повышается и Тт, но с увеличением температуры воздуха Тп ее
влияние на величину Тт постепенно уменьшается, подчиняясь следующим
математическим зависимостям:


                                                                        (48)


                                                                        (49)



                                     24