
НИТУ-МИСиС Горный институт
Кафедра Физика Горных Пород и Процессов
Реферат на тему:
Методы расчета коэффициента теплопроводности продуктов сгорания органических топлив в воздухе
Выполнил:ст.гр.ОПИ-11
Хасбаатар Тамир
Принял: Янченко Г.А.
Москва 2014 г.
Содержание
Введение
Понятие теплопроводности……………………………………………...
Виды топлива…………………………….………………………………..
Методы расчета коэффициента теплопроводности…………………...
Коэффициент теплопроводности…………………………………
Расчет коэффициента теплопроводности газа………………….
Расчетные методы теплопроводности газовых смесей………..
Список использованных литератур ……………………………………………
Введение
Теплопроводность газов и их смесей являются очень важным фактором, определяющим интенсивность теплообмена между газообразными теплоносителями и окружающей средой. Показатели теплопроводности и критерия Прандтля являются неотъемлемой частью практически всех критериальных уравнений теплового подобия.
На сегодняшний день наиболее надежным методом определения теплопроводности газов и газовых смесей остаются экспериментальные измерения. Только они являются основой для теоретических обобщений и поисков фундаментальных закономерностей изменения теплопроводности газов и их смесей в зависимости от их состава и параметров состояния. Поэтому к настоящему времени накоплен большой экспериментальный материал о теплопроводности и некоторых газовых смесей.
Однако газовые смеси, нашедшие практическое применение в технике и промышленности, к которым с полным основанием можно отнести как продукты подземного сгорания угля (ППСУ), так и продукты подземной газификации угля (ППГУ), настолько разнообразны по составу компонентов и параметрам их состояния, что не представляется возможным охватить экспериментальными исследованиями даже часто встречающиеся случаи этого многообразия. Поэтому очень важное значение в дополнение к этим экспериментальным исследованиям приобретает также и разработка на их основе методов расчета показателей теплопроводности газовых смесей.
Понятие теплопроводности
Теплопрово́дность — это процесс переноса внутренней энергии от более нагретых частей тела (или тел) к менее нагретым частям (или телам), осуществляемый хаотически движущимися частицами тела (атомами, молекулами, электронами и т. п.). Такой теплообмен может происходить в любых телах с неоднородным распределением температур, но механизм переноса теплоты будет зависеть от агрегатного состояния вещества.
Теплопроводностью называется также количественная характеристика способности тела проводить тепло. В сравнении тепловых цепей с электрическими это аналог проводимости.
Способность вещества проводить тепло характеризуется коэффициентом теплопроводности (удельной теплопроводностью). Численно эта характеристика равна количеству теплоты, проходящей через образец материала толщиной 1 м, площадью 1 м2, за единицу времени (секунду) при единичном температурном градиенте.
Исторически считалось, что передача тепловой энергии связана с перетеканием теплорода от одного тела к другому. Однако более поздние опыты, в частности нагрев пушечных стволов при сверлении, опровергли реальность существования теплорода как самостоятельного вида материи. Соответственно, в настоящее время считается, что явление теплопроводности обусловлено стремлением объектов занять состояние более близкое к термодинамическому равновесию, что выражается в выравнивании их температуры.
Виды топлива
Энергетическим топливом называются горючие вещества, которые экономически целесообразно использовать для получения в промышленных целях больших количеств тепла. Основными его видами являются органические топлива: торф, горючие сланцы, угли, природный газ, продукты переработки нефти.
По способу получения различают природные и искусственные топлива. К природным относятся натуральные топлива: уголь, сланцы, торф, нефть, природные газы. Из твердых топлив к искусственным относятся кокс, брикеты угля, древесный уголь. Из жидких - мазут, бензин, керосин, соляровое масло, дизельное топливо. Из газовых — газы доменный, генераторный, коксовый, подземной газификации.
Торф, бурые угли, каменные угли и антрациты образовались в процессе последовательной углефикации отмершей растительной массы.
Основная выработка электрической и тепловой энергии производится на твердом топливе.
Характеристики и состав твердого топлива, в том числе выход летучих, спекаемость кокса, оказывают сильное влияние на процесс горения угля. С увеличением выхода летучих и содержания в них более реакционно-способных газов воспламенение топлива становится легче, а кокс благодаря большей пористости получается более реакционно-способным.
По этим свойствам каменных углей проводят их классификацию. Ископаемые угли подразделяются на три основных типа: бурые, каменные угли и антрацит.