- •Кафедра теплофизики и экологии металлургического производства
- •1.Исходные данные
- •2.Описание секционной печи.
- •2.1 Общие характеристики секционных печей.
- •2.2 Особенности теплопередачи.
- •2.3 Особенности расчета нагрева металла.
- •3.Расчет теплообмена в рабочем пространстве печи.
- •4. Расчет нагрева труб.
- •5. Расчет температур по длине печи.
- •6.Расчет горения топлива.
- •6.1. Теплота сгорания газа.
- •6.2. Результаты расчета горения газообразного топлива(100 газа).
- •6.3. Материальный баланс.
- •6.4. Определение физического тепла, вносимого с подогретым воздухом.
- •6.5. Определение истиной энтальпии продуктов сгорания.
- •6.6. Определение калориметрической энтальпии продуктов сгорания.
- •6.8. Температура продуктов сгорания, °с.
- •7. Тепловой баланс печи.
- •Расчет расхода топлива.
- •Выбор типа и мощности горелок.
- •Основные характеристики горелок типа свп
- •10. Определение основных размеров и параметров печи.
- •Список литературы.
6.1. Теплота сгорания газа.
6.2. Результаты расчета горения газообразного топлива(100 газа).
|
|
колиxества воздуха, необходимого для полного сгорания топлива, |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
количества и состава продуктов сгорания |
м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
6.3. Материальный баланс.
6.4. Определение физического тепла, вносимого с подогретым воздухом.
Qфв |
= |
Св |
х |
tв |
х |
Lд |
= |
1,3162 |
х |
300 |
х |
10,47 |
= |
4134,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5. Определение истиной энтальпии продуктов сгорания.
Величину
вычисляем методом последовательного
приближения в связи с необходимостью
определения теплоемкости по величине
калориметрической tк.
Задаемся температурами t1 и t2
6.6. Определение калориметрической энтальпии продуктов сгорания.
|
6.7 Искомая калориметрическая температура горения равна.
|
6.8. Температура продуктов сгорания, °с.
Тд=η·tk, где η=0,7- пирометрический коэффициент
Тд=η·tk=
°С
|
|
|
|
|
|
|
|
При |
|
tд |
= |
1471,4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Iд |
СО2 |
= |
CO2/100 |
x |
CСО2 |
|
|
= |
0.0879 |
x |
2,3289 |
x |
1471,4 |
= |
301,211 |
|
|
|
||||||||||
|
Iд |
H2O |
= |
H2O /100 |
x |
CH2O |
|
|
= |
0.1729 |
x |
1,8453 |
x |
1471,4 |
= |
469,454 |
|
|
|
||||||||||
|
Iд |
О2 |
= |
O2 /100 |
x |
CО2 |
|
|
= |
0.0174 |
x |
1,5266 |
x |
1471,4 |
= |
39,085 |
|
|
|
||||||||||
|
Iд |
N2 |
= |
N2 /100 |
x |
CN2 |
|
|
= |
0.7218 |
x |
1,4377 |
x |
1471,4 |
= |
1526,919 |
|
|
|
||||||||||
|
|
Iд tд |
= |
Σ |
( Iк |
СО2 |
… |
Iк |
N2 |
) |
= |
|
|
2336,669 |
|
|
|
|
|
||||||||||
Здесь, |
CСО2 |
, |
CH2O |
, |
CSО2 |
, |
CО2 |
, |
CN2 |
- |
средняя теплоемкость продуктов сгорания в интервале температур от 0 до tд, 0С |
|
|
||||||||||||||||
