
- •1. Основные положения
- •§ 1. Предмет технической
- •§ 2. Термодинамическая система.
- •Лекция 2
- •§ 1. Уравнения состояния идеальных
- •§ 2. Газовые смеси
- •Лекция 3 теплоемкость газов
- •§ 1. Истинная и средняя теплоемкости
- •§ 2. Изобарная и изохорная
- •1. Значения молярных теплоемкостей и коэффициента k в зависимости от атомности
- •§ 3. Теплоемкость газовых смесей
- •Лекция 4 первый закон термодинамики
- •§ 1. Термодинамический процесс
- •§ 2. Работа расширения газа
- •§ 3. Теплота
- •§ 4. Первый закон термодинамики
- •Лекция 5 термодинамические процессы в газах
- •§ 1. Метод исследования
- •§ 2. Изохорный процесс
- •§ 3. Изобарный процесс
- •§ 4. Энтальпия газа
- •§ 5. Изотермический процесс
- •§ 6. Адиабатный процесс
- •§ 7. Политропный процесс
- •§ 8. Анализ политропных процессов
- •2. Результаты анализа политропных процессов
- •Лекция 6 второй закон термодинамики
- •§ 1. Круговые процессы
- •§ 2. Прямой обратимый цикл карно
- •§ 3. Обратный обратимый цикл карно
- •§ 4. Сущность и формулировки
- •§ 1. Общие понятия об идеальных циклах
- •§ 2. Циклы газотурбинных установок
- •§ 3. Термодинамические основы работы
- •Лекция 8 водяной пар
- •§ 1. Основные понятия и определения
- •§ 3. Основные термодинамические
- •Лекция 9 циклы паросиловых установок
- •§ 1. Цикл карно для водяного пара
- •§ 2. Цикл ренкина
- •§ 3. Влияние основных параметров пара
- •Лекция 10 влажный воздух
- •§ 1. Физические свойства
- •Лекция 11 основы теплообмена план
- •1. Теплопроводность
- •§ 1. Основные понятия и определения
- •§ 2. Закон фурье
- •§ 3. Частные случаи теплопроводности
- •Лекция 12 конвективный теплообмен. Теплообмен излучением
- •§ 1. Общие понятия
- •§ 2. Особенности теплоотдачи
- •§ 3. Основные понятия
- •§ 4. Некоторые задачи
- •Лекция 13 теплопередача. Сновы расчета теплообменных аппаратов
- •§ 1. Теплопередача через плоскую стенку
- •§ 2. Теплопередача через цилиндрическую стенку
- •§ 3. Интенсификация теплопередачи.
- •§ 4. Теплообменные аппараты
- •Лекция 14 топливо и основы теории процессов горения
- •14. Энергетическое топливо
- •§ 1. Классификация топлива
- •§ 2. Состав топлива
- •3. Общая классификация топлив
- •§ 3. Теплота сгорания топлива.
- •§ 4. Теплотехническая характеристика
- •§ 5. Характеристика отдельных
- •Лекция 15 основы процесса горения топлива
- •§ 1. Сущность процесса горения топлива
- •§ 2. Определение необходимого
- •§ 3. Объем и состав продуктов сгорания
- •§ 4. Энтальпия и теплоемкость
- •4. Численные значения энтальпий составляющих продуктов сгорания и воздуха при различных температурах
§ 3. Теплота сгорания топлива.
ПОНЯТИЕ УСЛОВНОГО ТОПЛИВА
Теплота сгорания топлива показывает, какое количество теплоты (в килоджоулях) выделяется при полном сгорании твердого, жидкого или газообразного топлива при нормальных условиях.
Различают низшую и высшую, удельную и объемную теплоту сгорания топлива.
Низшая теплота сгорания меньше высшей на то количество теплоты, которая затрачивается на испарение воды, образующейся при сгорании топлива, а также влаги, содержащейся в нем.
Высшей называется теплота сгорания, определяемая без учета затрат теплоты на испарение влаги топлива и влаги, полученной при сгорании свободного и связанного водорода.
Например, удельная низшая теплота сгорания каменного угля – 28…34 МДж/кг, бензина 44 МДж/кг, низшая объемная теплота сгорания природного газа – 31…38 МДж/м3.
Низшей Qнp называется теплота сгорания, определяемая с учетом затрат теплоты на испарение влаги. В расчетах применяется низшая теплота сгорания топлива Qнp (кДж/кг).
Низшая теплота сгорания твердого и жидкого топлив подсчитывается по формуле Д. И. Менделеева:
Qнp = 339 Cp + 1030 Hp – 109 (Op – Sлp) – 25 Wp, (183)
где Sлp = Sорp + Sкр – летучая сера, %.
Высшая теплота сгорания твердого и жидкого топлив определяется по формуле:
Qрв = Qрн + 25 (9 Hp + Wp). (184)
Низшую теплоту сгорания сухого газообразного топлива при нормальных условиях, кДж/нм3, определяют по формулам, приводимым в справочной литературе.
Так как теплота сгорания различных видов топлива различна, для сравнения их теплового действия введено понятие «условное топливо». Условным принято считать топливо, для которого низшая теплота сгорания равна 29 300 кДж/кг (29,3 МДж/кг) для твердого и жидкого или 29 300 кДж/нм3 для газообразного.
Для перевода любого конкретного топлива в условное необходимо низую теплоту сгорания данного топлива разделить на 29 300 кДж/кг или кДж/нм3, полученное число (тепловой эквивалент Эт) умножить на массу (Вк) этого топлива, то есть:
(185)
где Вус – масса условного топлива, соответствующая данному конкретному топливу.
При отсутствии данных о низшей теплоте сгорания конкретных топлив при планировании расхода условного топлива рекомендуется пользоваться средними эквивалентами для перевода натурального топлива в условное.
Уголь:
-
подмосковный
–0,38
экибастузский
–0,57
кузнецкий
–0,93
ленгеровский
–0,57
печорский
–0,83
узбекский
–0,51
кизеловский
–0,76
Торф:
челябинский
–0,51
фрезерный
–0,37
богословский
–0,44
кусковой
–0,40
южно-уральский
–0,38
брикетированный
–0,60
черемховский
–0,73
Дрова (на 1 м3)
–0,26
забайкальский
–0,62
Мазут:
хакасский
–0,78
топочный
–1,37
канский
–0,48
флотский
–1,43
приморский
–0,64
Моторное топливо
–1,43
дальневосточный
–0,48
Дизельное топливо
–1,43
сахалинский
–0,76
Газ природный и попутный
–1,2
норильский
–0,78
Сжиженный газ:
магаданский
–0,78
пропан технический
–3,1
якутский
–0,89
бутан технический
–4,05
донецкий
–0,9
украинский
–0,39
карагандинский
–0,78