Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Температура горения топлива, теоретическая

Тг—теоретическая температура горения топлива, °К  [c.478]

Теоретическая температура горения топлива в топке (0 ) представляет собой температуру, до которой нагрелись бы продукты сгорания, если бы на их нагрев пошла вся теплота, введенная в топку, за вычетом потерь теплоты от химической неполноты сгорания топлива и физической теплоты шлака.  [c.54]

Задача 2.40. Определить теоретическую температуру горения топлива в топке котельного агрегата, работающего на донецком угле марки Д состава С =49,3% Н = 3,6% Sp = 3,0%> N =1,0% 0 = 8,3% = 21,8% И = 3,0Уо, если известны температура воздуха в котельной в = 30°С, температура горячего воздуха fi..B = 295° , коэффициент избытка воздуха в топке а = 1,3, присос воздуха в топочной камере Aot = 0,05, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива 3 = 0,5%, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива 4 = 3% и потери теплоты с физической теплотой шлака б 0,5%.  [c.55]


Задача 2.45. Определить температуру газов на выходе из топки котельного агрегата паропроизводительностью Z)=12,6 кг/с, работающего на фрезерном торфе с низшей теплотой сгорания Ql = 7725 кДж/кг, если известны температура топлива на входе в топку /х = 20°С, давление перегретого пара / ап = 4 МПа, температура перегретого пара / ц = 450°С, температура питательной воды / .,= 150°С, теплоемкость рабочей массы топлива с = = 2,64 кДж/(кг К), кпд котлоагрегата (брутто) f/ = 85%, теоретическая температура горения топлива в топке 0j=1487 , условный коэффициент загрязнения С = степень черноты топки Дт = 0,729, лучевоспринимающая поверхность нагрева  [c.61]

Задача 2.53. Определить лучевоспринимающую поверхность нагрева топки котельного агрегата паропроизводительностью D=13,8 кг/с, работающего на высокосернистом мазуте состава С = 3,0% Н =10,4% S = 2,8% 0 = 0,7% Л = ОД% W" = 3Vo, если известны температура подогрева мазута /т = 90°С, кпд кот-лоагрегата (брутто) = 86,7%, давление перегретого пара Ра.п = = 1,4 МПа, температура перегретого пара пп = 250°С, температура питательной воды = 100°С, величина непрерывной продувки Р — Ъ%, количество теплоты, переданное лучевоспринимающим поверхностям бл = 17 400 кДж/кг, теоретическая температура горения топлива в топке в-, = 2Ю0°С, температура газов на выходе из топки в1= 1100°С, условный коэффициент загрязнения = 0,55, степень черноты топки а-, = 0,529 и расчетный коэффициент, зависящий от относительного местоположения максимума температуры в топке, Л/=0,44.  [c.67]

Теоретическая температура горения топлива определяется по полезному тепловыделению в топочном устройстве Qr, равному энтальпии продуктов сгорания /а при а и избытке воздуха в конце топочной камеры ат.  [c.84]

Теоретическую температуру горения топлива О а можно найти из /- -диаграммы, построенной для данного расчета по образцу рис. 2-10 или из выражения  [c.84]

Последний член правой части уравнения пренебрежимо мал, теор для данного топлива есть величина постоянная, меняется в очень узких пределах, поэтому теоретическая температура горения топлива ( ор) в рабочем пространстве, определяющая собой реальный температурный потенциал и, стало быть, интенсивность теплообмена, существенно зависит от коэффициента использования тепла в рабочем пространстве. Это следует из того, что увеличение при отсутствии увеличения может  [c.26]

В этом случае тесная смесь горючего с воздухом в количестве, близком стехиометрическому (п=1,0—1,02), направляется в виде очень тонкого слоя на нагретую керамическую поверхность. Как известно, в этом случае, в условиях интенсивной внешней теплоотдачи, поверхность может быть раскалена до температуры, гораздо более близкой к теоретической температуре горения топлива, чем это возможно при других методах сжигания.  [c.255]


Основными рабочими элементами огневого нагревателя являются топка и газоходы, в которых размещаются тепловоспринимающие трубные пучки. Для нагрева щелочных металлов используются жидкие и газообразные топлива. Полнота сгорания зависит от степени распыления (перемешивания) топлива с воздухом, количества поступающего воздуха, температуры в топке. Воздух подается всегда с некоторым избытком по отношению к теоретически необходимому для полного сгорания количеству. В зависимости от коэффициента избытка воздуха меняется теоретическая температура горения топлива — та температура, которую имели бы продукты сгорания при отсутствии теплообмена в топке. Так, температура горения для природного газа при значениях коэффициента избытка воздуха 1,0 1,3 1,5 2,0 соответственно составляет 2000 1749 1478 и 1167° С [8]. По периметру топки обычно устанавливаются экраны из ряда параллельных труб, по которым прокачивается подогреваемый теплоноситель. Теплоотдача к экрану осуществляется главным образом лучеиспусканием от газа и стенок топки.  [c.86]

При пуске ПГУ на всех режимах до 1400 об/мин вала ГТУ топливо сжигается в ВПГ с минимальным избытком воздуха и расход его определяется числом оборотов компрессора. Каждому числу оборотов компрессора и расходу топлива при постоянной температуре наружного воздуха соответствует одно значение установившейся температуры газов после ВПГ, незначительно изменяющейся с изменением давления пара. Ввиду большей, чем у камеры сгорания, инерционности ВПГ это значение температуры может устанавливаться только через некоторое время после установления соответствующего расхода топлива, установившегося, в свою очередь, только после некоторого изменения числа оборотов компрессора. Сжигание топлива с малыми избытками воздуха при наличии радиационных и конвективных поверхностей нагрева в ВПГ исключает возможность повышения температуры газов перед газовой турбиной до аварийных пределов, так как уменьшение расхода воздуха при постоянном расходе топлива уменьшает избыток воздуха ниже теоретически необходимого и вызывает химический недожог без увеличения температуры горения топлива.  [c.159]

Выразив Qt через теоретическую температуру горения топлива /о, можем написать  [c.414]

С другой стороны, подсушка этих топлив горячим воздухом также оказалась неэффективной, хотя при этом теоретическая температура горения топлива выше, чем при газовой сушке, на 100—200°С. Это объясняется тем, что сушка высоковлажного топлива воздухом с температурой г.в 673 К (400°С), во-первых, не обеспечивает необходимое снижение влажности пыли, а во-вторых, резко нарушает оптимальное соотношение между первичным и вторичным воздухом.  [c.16]

Теоретическая температура горения топлива 327 Теория подобия 262 Тепловое излучение 262  [c.726]

Гг и — теоретическая температура горения топлива, "К и °С  [c.152]

Основными преимуществами применения МГД генераторов на тепловой электростанции является увеличение ее термического к. п. д. за счет повышения начальной температуры рабочего тела в цикле до значений, близких к теоретической температуре горения топлива, а также вОз-  [c.278]

Увеличение а при неизменных нагрузке, характеристике топлива и температуре питательной воды несколько повышает температуру продуктов сгорания на выходе из топки за счет увеличения тепловыделения в топке, которое необходимо для сохранения требуемой нагрузки, а также снижения теоретической температуры горения топлива, вследствие чего уменьшается удельное тепловосприятие экранов в топке.  [c.492]

Теплообмен в топке котла и его особенности. Тепловой баланс топки. Теоретическая температура горения топлива и критерии теплообмена.  [c.517]

Теоретически определенная температура горения топлива всегда выше действительной, так как при вычислении не учитывают такие, снижающие ее факторы, как потери теплоты лучеиспусканием, избыток воздуха при сжигании, неполнота сгорания топлива. Поэтому на практике пользуются действительной температурой горения, определяемой с помощью различных приборе , оптических и радиационных пирометров, термоэлектрических термопар и др.  [c.165]


Температура горения любого топлива непостоянна и изменяется в зависимости от условий горения количества подводимого воздуха, температуры, до которой предварительно подогревается топливо и воздух, участвующие в горении, и качества подготовки топлива для горения (нанример, при сжигании жидкого топлива от качества его распыления). Принято различать три температуры горения топлива калориметрическую, теоретическую и действительную.  [c.31]

Температура горения топлива. Температуру, до которой нагреваются продукты сгорания при сжигании топлива, называют температурой горения и обозначают Т . Так как в реальных условиях горение топлива сопровождается потерями тепла, то действительная температура горения всегда меньше теоретической, поскольку горение в идеальных условиях протекает без тепловых потерь.  [c.145]

Гг — теоретическая температура горения топлива в °К  [c.288]

Частичная или полная замена воздуха кислородом при сжигании топлива приводит к увеличению теоретической температуры горения топлива и коэффициента использования тепла топлива в рабочем пространстве печи. В результате повышения теоретической температуры горения топлива или повышения температуры факела увеличивается тепловосприятие ванны и, следовательно, ускоряется процесс плавки.  [c.247]

И =32,0Уо, если известны температура топлива на входе в топку /т = 20°С, давление перегретого пара Рш.ц = 4 МПа, температура перегретого пара / ц = 450°С, температура питательной воды /п.,= 150°С, величина непрерывной продувки Р=4%, теплоемкость рабочей массы топлива с = 2,1 кДжДкг К), кпд котлоагрегата (брутто) / р=86,8%, теоретическая температура горения топлива в топке 0, = 1631°С, условный коэффициент загрязнения С = 0,6, степень черноты топки а, = 0,708, лучевосприни-мающая поверхность нагрева Нл = 239 м , средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания V p = 8,26 кДж/(кг К) в интервале температур в-г-9" , расчетный коэффициент, зависящий от относительного местоположения максимума температуры в топке, Л/=0,45, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива 4 = 2% и потери теплоты в окружающую среду  [c.60]

Задача 2.44. Определить температуру газов на выходе из топки котельного агрегата паропроизводительностью )=13,5 кг/с, работающего на донецком угле марки ПА с низшей теплотой сгорания QS=25 265 кДж/кг, если известны давление перегретого пара п.п = 4 МПа, температура перегретого пара f ,, = 450° , температура питательной воды fn,= 100 , величина непрерывной продувки Р=3%, кпд котлоагрегата (брутто) jj a=86,7%, теоретическая температура горения топлива в топке в = 2035°С, условный коэффициент загрязнения С = 0,6, степень черноты топки Ох = 0,546, лучевоспринимающая поверхность нагрева Н = = 230 м , средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания топлива V p=l5,4 кДжДкг К) в интервале температур 0 — 0 , расчетный коэффициент, зависящий от относительного положения максимума температуры в топке, Л/=0,45, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива 4 = 4% и потери теплоты в окружающую среду 55 = 0,9%.  [c.61]

Задача 2.51. Определить лучевоспринимающую поверхность нагрева топки котельного агрегата паропроизводительностью D — 4,09 кг/с, работающего на природном газе Ставропольского месторождения с низшей теплотой сгорания 6 = 35 621 кДж/м , если известны давление перегретого пара = 4 МПа, температура перегретого пара r = 425° , температура питательной воды в=130°С, величина непрерывной продувки Р=3%, теоретически необходимый объем воздуха F =9,51 м /м , кпд котлоаг-регата (брутто) >/ р=90%, температура воздуха в котельной te = 30° , температура горячего воздуха гв = 250°С, коэффициент избытка воздуха в топке о =1,15, присос воздуха в топочной камере Aotj = 0,05, теоретическая температура горения топлива в топке 0т = 2О4О°С, температура газов на выходе из топки б = =1000 С, энтальпия продуктов сгорания при в 1 — = 17 500 кДж/м , условный коэффициент загрязнения С = 0,65, степень черноты топки Дт = 0,554, расчетный коэффициент, зависящий от относительного местоположения максимума температуры в топке. Л/=0,44, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q = 1% и потери теплоты в окружающую среду 95=1,0%.  [c.65]

Сушильные установки имеют большое распространение. Цель сушки — удаление влаги, химически не связанной с материалол , термическим способом. Химически связанная гидратная влага удаляется при обжиге материалов в печах. Сушка матв1риалов изменяет их технологические свойства сушка угля, например, уменьшает расход электроэнергии на размол и повышает теоретическую температуру горения топлива, уменьшает коррозионное воздействие продуктов сгорания на хвостовые поверхности сушка сыпучих улучшает их текучесть и дозирование, устраняет бурное парообразование при нагреве их в составе шихты сушка изделий повышает их прочность. Сушка тредваряет основной, процесс обжига. Во многих случаях сушка является окончательным технологическим шроцессом перед выпуском продукции.  [c.122]

Как показывают экспериментальные исследования [Л. 62], удовлетворительное согласование расчета с опытом может иметь место в камерах с постоянной по поверхности Fyi температурой Гм и рассредоточенной по сечению камеры подачей компонентов горения через горелки, обеспечивающие предварительное смещение и практически мгновенное сгорание горячей смеси (рис. 21-9, кривая а). Для использования в этом случае уравнений (21-9), (21-12) и (21-13) вместо следует подставить теоретическую температуру горения топлива 7т, подсчитываемую с учетом тепла диссоциации (Qrk ), вместо Г"г —температуру отходящих из рабочей  [c.367]


Следует отметить, что при наличии развитой обмуровки камеры метод определения Грасч существенного влияния на величину Ог.к.м не оказывает. Теоретическая температура горения топлива и приведенная теплоемкость газов определяются (при отсутствии недогорания в отходящих газах) по формулам  [c.368]

Вместе с тем пылеконцентратор может быть успешно применен исключительно как устройство для регулирования /"м при сжигании топлив с умеренной влажностью Ц7р=33—40% и относительно высокой теплотой сгорания QPi,= 13 000—11 750 кДж/кг (3100—2800 ккал/кг) в топках с твердым шлакоудалением, когда повышения температуры в ядре горения не требуется. В этом случае (см. рис. 1-2,в) примерно 80% (/=0,8) сушильного агента поступает вместе с пылью в горелки, а 20% глубоко обеспыленных продуктов сушки и водяных паров подается на всас мельницы. Как показывают расчеты, теоретическая температура горения топлива при этом практически не повышается. Указанный способ регулирования с помощью упрощенного пылеконцентратора был опробован СибВТИ и ДВО ОРГРЭС при опытном сжигании канско-ачинского бурого угля на Владивостокской ТЭЦ-2.  [c.20]

Температу за в йДре факела tditd4Hoft камеру махб Дится в прямой зависимости от теоретической температуры горения топлива. В случае схемы прямого вдувания без пылеконцентратора и сушки топлива инертными газами, отбираемыми, как правило, из верхней области топки, величина определяется по общепринятой формуле, °С  [c.145]

Первая температура называется калориметрической температурой горения топлива. Она может быть получена при условии сжигания топлива полным горением в теоретическом количестве воздуха (при а = 1) и при условии, что все выделенное топливом тепло пойдет на нагрев газов, полученных от его сгорания. Величина этой температуры, называемой еще жаронро-изводительностью топлива, оказывается, зависит не только от его теплотворной способности, но и от объема газов, получаемых при его сгорании, и их теплоемкости.  [c.123]

Определение величин д2 и дг рекомендуется производить по упрощенной методике, предложенной М. Б. Равичем. К преимуществам этой методики относится быстрое получение результатов, необязательность учета состава газа и ряд других. Основой методики служит применение обобщенных показателей процесса горения, мало меняющихся для одного и того же вида топлива. К таким показателям относятся жаропроизводи-тельность (теоретическая температура горения) топлива, составляющая для природного газа величину 2000° С, максимальное содержание СОг в продуктах сгорания СОз , равное 11,8% отношение объема сухих продуктов сгорания к общему объему продуктов горения (0,81) значение низшей теплоты горения топлива, отнесенное к 1 нм сухих продуктов горения и равное 1000 ккал нм .  [c.90]

Температура горения топлива и ее определение. Следует различать теоретическую и действительную температуру горения. Теоретической гемпературой горения называют максимальную температуру, которую способно давать данное топливо при полком сгоран Н с теоретически необходимым количеством воздуха. Ее определяют по формуле  [c.165]


Смотреть страницы где упоминается термин Температура горения топлива, теоретическая : [c.27]    [c.54]    [c.379]    [c.165]    [c.110]    [c.83]    [c.127]    [c.63]    [c.58]    [c.16]    [c.16]    [c.327]    [c.149]    [c.294]    [c.327]   
Теплотехнический справочник (0) -- [ c.327 ]

Теплотехнический справочник Том 1 (1957) -- [ c.327 ]



ПОИСК



Горение

Горение топлива

Температура воспламенения топлива я горения теоретическая

Температура горения

Температура горения топлива

Температура теоретическая

Температура теоретическая горения

Температура топлива



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте