Жаропропзводптельность топлива можно подсчитать тремя методами.
1. Определение по теплоте сгорания топлива и теплоемкости продуктов сгорания. При подсчете по первому методу жаропроизводительность топлива определяют по формуле
Тах |
(VIII.5)
Причем значения теплоемкостей двуокиси углерода С со*, водяного пара Сн. о и азота С^ даются в виде функции температуры и имеют достаточно сложный вид, например
(VIII. 0) |
Со = а — р Ы + с1г.
При выполнении теплотехнических расчетов обычно не подсчитывают теплоемкость но формлуе (VIII.6), а пользуются табулированными значениями теплоемкости компонентов продуктов сгорания от нуля до £ и подсчет жаро — цроизводителъности ведут по методу последовательных приближений, определяя каждый раз средневзвешенную теплоемкость продуктов сгорания
2. Определение по методу последовательных приближений. Этот метод основан на том, что подсчет ведут, задаваясь определенной температурой продуктоп сгорания ^ (2100° при малом содержании в топливе балласта, переходящего в продукты сгорания, п более низкой температурой при высоком содержании балласта), а затем подсчитывают средневзвешенную теплоемкость продуктов сгорания от нуля до
Потом подсчитывают, какой теплотой сгорания должно обладать топливо, если продукты его сгорания нагреты до температуры ^
= О^со, ■ £-со, Vu. fi-С им У№-СМ,)*1. (VIII.7)
Если подсчитанная таким путем теплота сгорания топлива ( ниже действительной теплоты сгорания то задаются температурой ^2 на 100° выше, чем tu и аналогичным путем определяют значение (}2. Если же подсчитанная теплота сгорания выше действительной теплоты сгорания топлива С}?, то задаются температурой £2 на 100° ниже, чем £х, и определяют значение (^.2 при этой температуре. После подсчета величин и (?2, между которыми находится действительная теплота сгорания топлива ()р определяют жаропроизводительность топлива методом интерполяции.
В качестве примера ниже приводится подсчет по методу последовательных приближений жаропроизводительности пропана.
1) Низшая теплота сгораппя пропана 21800^ккал/нмэ.
2) Уравнение гоюевия пропана в стехиометрическом объеме воздуха:
Г,0! Г8 + 502 + 5-3,76 N2 = 3 С02 + 4 Н20 + 18,8 Гт2.
3) Задаемся температурой сгораппя 2100°, определяем по табл. 24 (гл. VII) средние тепло — "" емкссти СО,, Н20 и N5 от 0 до 2100° С02 — 0,581 Щккал/нм3; Н2СГ— 0,4735 ккал/нм2 “ М2 — 0,3557 ккал/нм3 и подсчитываем, какой теплотой сгорапия [обладал бы пропап, *’ если бы при но сгорании в стехиометрическом объеме воздуха развивалась темпера- 21660 ккал/нм3. Найдепвая величина ппже ()н, следовательно, жаропроизводительность пропана выше 2100е. |
Рис. 12. Графический метод линей* вой интерполяции
4)
^ ккал/нм* |
Подсчитываем аналогичным образом, какой теплотой сгорания должен был бы обладать пропан, если бы при его сгорании развивалась температура 2200*
<?Й00* = (З-0.5848 + 4-0,4779 + 18,8-0,3571)-2200 = 22 830 ккал/нм[4].
Найденная величина выше (^н, следовательно, жаропроизводительность пропана ниже 2200°.
5) Определяем 2гаах пропана путем интерполяции:
__ 22830 ккал/нм3 — 2200°
21680 » — 2100°
1150 ккал/м3 — 100°
— 21800 ккал! м3 — 2100° + х°
21680 » — 2100°
0,400 ккал/нм3 °С для продуктов сгорания газообразного топлива;
0,401 ккал/нм3 °С для продуктов сгорания жидкого топлива;
0,405 ккал/нм3 °С для продуктов сгорания твердого топлива.
В соответствии с этим формула для упрощенного подсчета жаропроизводи — тельности газообразного топлива приобретает следующий вид
«ш ах = <2н (0,4у£), (VIII.8)
R, T,eF°s — суммарный объем продуктов полного сгорания без избытка воздуха, нм3/нм3 газа.
Аналогичны формулы для подсчета жаропроизводительности жидкого топлива
W = QE (0,40114) (VIII.9)
Твердого топлива
W = <?H (0,405Fe )• (VIII.10)
Приводим для сопоставления упрощенный подсчет imax пропана;
1) Низшая теплота сгорания пропапа 21 800 ккал/нм3.
2) Уравнение горения пропана
СзНя + 50. + 5-3,76N» = ЗСОг + 4Н20 + 18,8N2;
7^, = 25,8 им3,
3) Жаропроизводительность пропана по формуле (VII 1.8)
W = 21 800 (25,8-0,4) — 2113°
Jmax пропана при подсчете по методу последовательных приближений равна 2110°.
При подсчете жаропроизводительности без учета содержания влаги в воздухе и нагрева золы топлива ее обозначают а при подсчете жаропроизводительности с учетом содержания в воздухе 1 % влаги по массе, как это
Принято в теплотехнических расчетах,— *тах; ^тах примерно на 30° ниже, чем ^тах — Значение £’шах можно подсчитать по формуле (VIII.5), включая в суммарный объем продуктов сгорания содержащийся в воздухе водяной пар, или по формуле
7°
1т пт = t — а——— !—- Г (VIII. И)
M V], + 0,0"Fp
Значения t’ x важнейших видов топлива даны в табл. 27. Более полные данные по жаропроизводительности даны в таблицах теплотехнических характеристик отдельных видов топлива, приведенных в гл. XI—XXVI.
При сжигании сланцев и высокозольных углей подсчитывают также величину £|Пах — жаропроизводительность с учетом содержания в воздухе 1% влаги по массе, а также расхода тепла на расплавление золы топлива и нагрев ее до максимальной температуры продуктов сгорания, т. е. до
7°
= tvi пк-тг———— Г————— Й-. (VIII-12)
,jnx Г" + 0,027“ + 0.0075АР
Определение величин tmax, <max и t’max иллюстрируется подсчетом. Подсчет.
Определить жаропроизводительность антрацита состава: Ср — 70,5%; Sp— 1.7%; Нр — 1,4%; Ор — 1,9%; Np = 0,8%; Ар = 16,7%; Wp = 7,0%.
97 |
7 М. Б. Равич
Низшая теплота сгорания антрацита ()*■ = 6010 к кал/кг.
КР = СР + 0,375 ЭР = 70,5 + 0,375-1,7 = 71,14%.
По формулам (III.4), (III.11), (111,12), (111.13)
У^0г = 0,01 -1,87КР = 0,01.1,87-71,14 = 1,33 нм?/ке
УН,0 =0-111 Нр + 0,отИ’1’=0,111-1,4+ 0,0124-7 = 0,20 нм3/кг;
1 1
(2,67КР + 8НР — Ор) = — эд 201 = 6,63 пм*/кг’,
= 0,797° +0,008МР = 0,79-6,63 + 0,008-0,8 = 5,25 пм^/кг — У° = 1,33 + 0,20 + 5,25 = 6,78 нм3/кг.
По формуле (УШЛО)
«тах=(?Р (^-0,405) = 6010 (6,78-0,405) = 2190°
По формуле (VIII.11)
‘тах = 2190-6,78 (6,78 + 0,02-6,63) = 2150°
По формуле (VI 11.12)
‘шах = 2190-6,78 (6,78 + 0,02-6,63 + 0,0075-16,7) = 2120°