
- •1)Физическая сущность процесса абсорбции
- •3)Материальный баланс абсорбера
- •4) Рис. V1-5. Графический расчет числа теоретических тарелок в абсорбере:
- •6)Осушка природных газов
- •11) Насадочные колонны
- •13)Изотерма адсорбции
- •14)Десорбция
- •15)Расчет процесса адсорбции (десорбции)
- •16)Адсорберы
- •17)Расчет основных размеров адсорбера (десорбера)
- •18)Сущность процесса экстракции
- •19)Основные св-ва треугольной диаграммы.
- •20)Кривая равновесия фаз на треугольной диагр.
- •21)Основн. Методы осуществления экстракции
- •22)Расчет однократной экстракции
- •24)Экстракторы
- •25)Основные представления о сушке
- •26)Материальный и тепловой балансы процесса сушки
- •27)Диаграмма н-х для влажного воздуха
- •29) Кинетика газовой сушки
- •30)Конструкции газовых сушилок
- •31)Контактные сушилки
- •32)Характеристика дисперсных систем
- •33)Скорость осаждения
- •34)Производительность отстойников
- •35)Виды фильтрующих перегородок и осадков
- •36)Фильтрование при постоянном перепаде давления
- •37)Аппаратура для фильтрования
- •38)Схема расчета фильтров
- •39)Центробежная сила и фактор разделения
- •40)Конструкции центрифуг
- •40)Конструкции сепараторов
- •41)Разделение неоднородных систем в циклонах
- •42)Электрические способы разделения нефтяных эмульсий
- •45)Механическое перемешивание
- •46)Барботажное перемешивание
- •44)Разделение газовых дисперсных систем
- •47)Гидравлические способы перемешивания
- •1)Статические смесители.
- •48)Гидродинамика слоя зернистых материалов
- •49)Физические основы измельчения твердых материалов
- •50)Машины крупного дробления
- •51)Машины среднего и мелкого дробления
- •52)Машины тонкого измельчения
- •53)Классификаторы
- •54)Дозирование твердых материалов
- •55)Теплообмен в трубчатой печи.
- •56)Расчет процесса горения топлива
- •57)Полезная тепловая нагрузка печи и расход топлива
56)Расчет процесса горения топлива
Введем следующие обозначения:
С, Н, N, О, S и W — содержание различных элементов и влаги (W) в топливе, % (масс);L0 и V0 — теоретический расход воздуха соответственно в кг и м3, необходимый для сгорания 1 кг топлива;
а — коэффициент избытка воздуха;W$ — расход форсуночного пара, кг/кг;G — количество дымовых газов, образующихся при сгорании 1 кг топлива, кг/кг;VT — объем дымовых газов, образующихся от сгорания 1 кг топлива при теоретическом расходе воздуха при нормальных физических условияхV — объем дымовых газов, образующихся при сгорании 1 кг топлива при фактическом расходе воздуха при нормальных физических условиях, м /кг;
1)Фактический расход воздуха
1)
2)
3)
2)Количество дымовых газов, образующихся при сгорании 1 кг топлива,3)Объем дымовых газов при любой температуре t
Плотность дымовых газов при нормальных физических условиях
ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС
Приход. Рассмотрим приходные статьи теплового баланса (в кДж/кг) трубчатой печи при сжигании 1 кг топлива.
1. (теплотворная способность топлива)2. явное тепло топлива
3. тепло, вносимое в топку с воздухом, 4. тепло форсуночного пара
Расход. 1. Тепло, полезно воспринятое в печи сырьем2. Тепло, теряемое с уходящими из печи дымовыми газами 3. Тепло, теряемое в окружающую среду
КПД:
57)Полезная тепловая нагрузка печи и расход топлива
где Gc — количество сырья, проходящего через печь, кг; t, и t2 — температуры сырья соответственно на входе и выходе из печи, К; е — массовая доля отгона на выходе сырья из печи; В — количество продуктов реакции в долях от исходного сырья; qp — тепловой эффект реакции на 1 кг продуктов реакции
расход топлива:
В=
распределение поглощенного тепла между верхним и нижним рядами труб, а также неравномерность поглощения тепла для каждой данной трубы зависят от расстояния между трубами. Чем меньше эта величина, тем меньше тепла поглотят верхние радиантные трубы и тем меньше роль обратного излучения от свода.
фактор формы К, показывающий отношение количества тепла, поглощенного пучком радиантных труб, к количеству тепла, поглощенного при прочих равных условиях плоской поверхностью, который по значению равен заэкранированной поверхности кладки