Печи литейных цехов. Характеристика, анализ, классификация - 7 стр.

UptoLike

Составители: 

7
)( p
Hi
Q
- низшая теплотворная способность iго горючего компонента (
3
м
кДж
);
nколичество горючих компонентов в топливе.
Низшую теплотворную способность твердого и жидкого топлива
определяют исходя из теплотворной способности элементарных горючих со-
ставляющих входящих в их состав:
100
2512)(
1
)()(
)(
=
=
n
i
pp
Hii
p
H
WQK
Q
(
кг
кДж
), (1.5)
где К
i
содержание iго горючего элемента в топливе (%);
)( p
Hi
Q
- низшая теплотворная способность горючего элемента топлива (
кг
кДж
);
W
(p)
содержание влаги в топливе (%);
nколичество горючих элементов в топливе.
Значения низшей теплотворной способности горючих составляющих
топлива представлены в табл. 1.2.
Таблица 1.2
Низшие теплотворные способности основных горючих составляющих при-
родного газа
Горючие составляющие топлива
)( p
Н
Q
(
кг
кДж
) горюче-
го составляющего
)( p
H
Q
(
3
м
кДж
) горюче-
го составляющего
Углерод (С) до СО
2
34,07 -
Углекислый газ (СО) 10,10 12,63
Водород (Н
2
) 119,91 10,79
Сера (S) 9,13 -
Метан (СН
4
) 50,06 35,82
Этан (С
2
Н
6
) 47,53 63,75
Пропан (С
3
Н
8
) 46,40 91,26
Бутан (С
4
Н
10
) 45,77 118,65
Пентан (С
5
Н
12
) 44,66 146,08
Углерод (С) до СО 10,27 -
Жаропроизводительность
Жаропроизводительность является основной температурной характе-
ристикой топлива.
Жаропроизводительность
(Т
ж
)это максимально возможная темпе-
ратура, которая развивается при полном сжигании топлива в холодном воз-
духе, с учетом парообразования, но без учета диссоциации продуктов сгора-
ния. Значение жаропроизводительности топлива показывает на его тепловые
возможности при обработке материала в печах.
 ( p)                                                                          кДж
QHi   - низшая теплотворная способность i–го горючего компонента (                 );
                                                                                м3
n – количество горючих компонентов в топливе.
       Низшую теплотворную способность твердого и жидкого топлива
определяют исходя из теплотворной способности элементарных горючих со-
ставляющих входящих в их состав:
                                 n
                               (∑ K i ⋅ QHi
                                         ( p)
                                              ) − 2512W ( p )
                                i =1
                                                                    кДж
                   QH( p ) =                                    (       ),        (1.5)
                                     100                             кг
где Кi – содержание i–го горючего элемента в топливе (%);
 ( p)                                                                           кДж
QHi   - низшая теплотворная способность горючего элемента топлива (                 );
                                                                                 кг
W(p) – содержание влаги в топливе (%);
n – количество горючих элементов в топливе.

       Значения низшей теплотворной способности горючих составляющих
топлива представлены в табл. 1.2.
                                                           Таблица 1.2
      Низшие теплотворные способности основных горючих составляющих при-
                              родного газа
Горючие составляющие топлива Q ( p ) ( кДж ) горюче- Q ( p ) ( кДж ) горюче-
                                  Н                     H
                                        кг                      м3
                                          го составляющего            го составляющего
Углерод (С) до СО2                              34,07                          -
Углекислый газ (СО)                             10,10                       12,63
Водород (Н2)                                    119,91                      10,79
Сера (S)                                         9,13                          -
Метан (СН4)                                     50,06                       35,82
Этан (С2Н6)                                     47,53                       63,75
Пропан (С3Н8)                                   46,40                       91,26
Бутан (С4Н10)                                   45,77                       118,65
Пентан (С5Н12)                                  44,66                       146,08
Углерод (С) до СО                               10,27                          -

                                Жаропроизводительность

       Жаропроизводительность является основной температурной характе-
ристикой топлива.
       Жаропроизводительность (Тж) – это максимально возможная темпе-
ратура, которая развивается при полном сжигании топлива в холодном воз-
духе, с учетом парообразования, но без учета диссоциации продуктов сгора-
ния. Значение жаропроизводительности топлива показывает на его тепловые
возможности при обработке материала в печах.

                                            7