Теоретические основы энерго- и ресурсосбережения в химических технологиях

Определить низшую теплоту сгорания горючей

Определить низшую теплоту сгорания горючей и сухой массы кузнецкого угля марки Т, если известны его низшая теплота сгорания рабочей массы Определить низшую теплоту сгорания горючей  кДж/кг, зольность сухой массы Определить низшую теплоту сгорания горючей % и влажность рабочая Определить низшую теплоту сгорания горючей %.
            Решение: Пользуясь коэффициентом пересчета (табл. 1.1), определяем зольность рабочей массы топлива
             Определить низшую теплоту сгорания горючей %.
Пересчет низшей теплоты сгорания топлива с рабочей массы на горючую осуществляется по формуле (1.15):
            Определить низшую теплоту сгорания горючей  кДж/кг;
пересчет низшей теплоты сгорания топлива с рабочей массы на сухую осуществляется по формуле (1.17):
            Определить низшую теплоту сгорания горючей  кДж/кг.

и высшую теплоту сгорания горючей 

Определить низшую и высшую теплоту сгорания горючей  массы высокосернистого мазута, если известны следующие величины и высшую теплоту сгорания горючей   кДж/кг; и высшую теплоту сгорания горючей   %; и высшую теплоту сгорания горючей   %; и высшую теплоту сгорания горючей  %.
            Решение: Содержание водорода в горючей массе определяем, пользуясь коэффициентом пересчета (табл. 1.1):
   
и высшую теплоту сгорания горючей   %.
            Низшая теплота сгорания горючей массы топлива, по формуле (1.15), 
и высшую теплоту сгорания горючей   кДж/кг;
Высшая теплота сгорания, по формуле (1.10),
и высшую теплоту сгорания горючей   кДж/кг.
  

Определить низшую теплоту сгорания сухого

Определить низшую теплоту сгорания сухого природного газа Саратовского месторождения состава: Определить низшую теплоту сгорания сухого %; Определить низшую теплоту сгорания сухого %; Определить низшую теплоту сгорания сухого %; Определить низшую теплоту сгорания сухого %; Определить низшую теплоту сгорания сухого %; Определить низшую теплоту сгорания сухого %; Определить низшую теплоту сгорания сухого  %.
            Решение: низшая теплота сгорания (кДж/м3) газообразного топлива определяется по формуле (1.13):
            Определить низшую теплоту сгорания сухого    
Объём воздуха. Объём и масса продуктов сгорания
Объём воздуха необходимый для сгорания топлива. Теоретический (при коэффициенте избытка воздуха в топке ?Определить низшую теплоту сгорания сухого =1) объём сухого воздуха (мОпределить низшую теплоту сгорания сухого /кг), необходимый для полного сгорания 1 кг твёрдого или жидкого топлива, определяется по формуле
Определить низшую теплоту сгорания сухого                                                                    (1.27)
Теоретический объём воздуха (мОпределить низшую теплоту сгорания сухого Определить низшую теплоту сгорания сухого ), необходимый для полного сгорания 1 мОпределить низшую теплоту сгорания сухого
сухого газообразного топлива, определяется по формуле
Определить низшую теплоту сгорания сухого                       (1.28)
В формуле (1.27) содержание элементов топлива выражается в процентах на 1 кг массы топлива, а в (1.28) содержание горючих газов CO, HОпределить низшую теплоту сгорания сухого , HОпределить низшую теплоту сгорания сухого S, CHОпределить низшую теплоту сгорания сухого и т.д. – в процентах по объёму.
Для сгорания смеси двух твёрдых, жидких или газообразных топлив теоретический объём сухого воздуха определяется по формуле
Определить низшую теплоту сгорания сухого                                                                                                       (1.29)
где Определить низшую теплоту сгорания сухого  - массовая доля одного из топлив в смеси.
Действительный объём воздуха (мОпределить низшую теплоту сгорания сухого /кг, мОпределить низшую теплоту сгорания сухого Определить низшую теплоту сгорания сухого ), поступивший в топку определяется по формуле
Определить низшую теплоту сгорания сухого                                                                                                                              (1.30)
где ?Определить низшую теплоту сгорания сухого - коэффициент избытка воздуха в топке.
Состав и объём продуктов сгорания. При полном сгорании топлива продукты сгорания содержат газы: COОпределить низшую теплоту сгорания сухого ; SOОпределить низшую теплоту сгорания сухого ; NОпределить низшую теплоту сгорания сухого ; OОпределить низшую теплоту сгорания сухого и пары воды НОпределить низшую теплоту сгорания сухого О, т.е.
Определить низшую теплоту сгорания сухого %
Полный объём продуктов сгорания VОпределить низшую теплоту сгорания сухого
Определить низшую теплоту сгорания сухого /кг) представляет собой сумму объёмов сухих газов VОпределить низшую теплоту сгорания сухого и водяных паров VОпределить низшую теплоту сгорания сухого :
Определить низшую теплоту сгорания сухого                                                                                                                        (1.31)
при этом
Определить низшую теплоту сгорания сухого
где Определить низшую теплоту сгорания сухого  - объём трёхатомных газов, мОпределить низшую теплоту сгорания сухого /кг; Определить низшую теплоту сгорания сухого  - объём двухатомных газов, мОпределить низшую теплоту сгорания сухого /кг.
Для твёрдых (кроме сланцев) и жидких топлив теоретические объёмы (мОпределить низшую теплоту сгорания сухого /кг) продуктов полного сгорания при ?Определить низшую теплоту сгорания сухого =1 определяются по формулам:


объём двухатомных газов
Определить низшую теплоту сгорания сухого ;                                                                                                      (1.32)
объём трёхатомных газов
Определить низшую теплоту сгорания сухого ;                                                                                            (1.33)
объём сухих газов
Определить низшую теплоту сгорания сухого ;                                     (1.34)
объём водяных паров
Определить низшую теплоту сгорания сухого ;                                                                           (1.35)
полный объём продуктов сгорания
Определить низшую теплоту сгорания сухого                                    (1.36)
Для сланцев объём трёхатомных газов определяется по формуле
Определить низшую теплоту сгорания сухого           (1.37)
где К – коэффициент разложения карбонатов:  при слоевом сжигании К=0.7, при камерном – 1.0.
Для газообразного топлива теоретические объёмы продуктов сгорания (мОпределить низшую теплоту сгорания сухого / мОпределить низшую теплоту сгорания сухого ) при ?Определить низшую теплоту сгорания сухого =1 определяются по формулам:
объём двухатомных газов
Определить низшую теплоту сгорания сухого ;                                                                                                              (1.38)
объём трёхатомных газов
Определить низшую теплоту сгорания сухого ;                                                                      (1.39)
объём сухих газов
Определить низшую теплоту сгорания сухого ;                     (1.40)
объём водяных паров
Определить низшую теплоту сгорания сухого ;                                        (1.41)
где Определить низшую теплоту сгорания сухого  - влагосодержание газообразного топлива, отнесённое к 1 мОпределить низшую теплоту сгорания сухого
сухого газа, г / мОпределить низшую теплоту сгорания сухого .
полный объём продуктов сгорания
Определить низшую теплоту сгорания сухого                     (1.42)
Для твёрдых (кроме сланцев), жидких и газообразных топлив объёмы продуктов полного сгорания (мОпределить низшую теплоту сгорания сухого /кг) при ?Определить низшую теплоту сгорания сухого >1 определяются по формулам:
объём сухих газов
Определить низшую теплоту сгорания сухого ;                                                             (1.43)
объём водяных паров
Определить низшую теплоту сгорания сухого ;                                                                                         (1.44)
полный объём продуктов сгорания определяется по формуле (1.31)
Для сланцёв полный объём продуктов сгорания (мОпределить низшую теплоту сгорания сухого /кг) при ?Определить низшую теплоту сгорания сухого >1 определяется по формуле:
Определить низшую теплоту сгорания сухого .              (1.45)

Определить состав горючей массы кизеловского

Определить состав горючей массы кизеловского угля марки Г, если состав его рабочей массы: Определить состав горючей массы кизеловского %; Определить состав горючей массы кизеловского  % ; Определить состав горючей массы кизеловского %; Определить состав горючей массы кизеловского  % ; Определить состав горючей массы кизеловского  %; зольность сухой массы Определить состав горючей массы кизеловского  %  и влажность рабочая Определить состав горючей массы кизеловского  % .
            Решение: Пользуясь коэффициентами пересчета (табл. 1.1), определяем зольность рабочей массы топлива
            Определить состав горючей массы кизеловского %,
и находим состав рабочей массы топлива (табл. 1.1.):
           
            Определить состав горючей массы кизеловского %;
            Определить состав горючей массы кизеловского %;
            Определить состав горючей массы кизеловского %;
            Определить состав горючей массы кизеловского %;
            Определить состав горючей массы кизеловского %;
Для проверки точности вычислений найдем сумму составляющих элементов рабочей массы топлива:
Определить состав горючей массы кизеловского  

Определить объём продуктов полного сгорания

Определить объём продуктов полного сгорания на выходе из топки, а так же теоретический и действительный объём воздуха, необходимый для сгорания 1 мОпределить объём продуктов полного сгорания природного газа Ставропольского месторождения состава: COОпределить объём продуктов полного сгорания =0.2 %; CHОпределить объём продуктов полного сгорания =98.2 %; CОпределить объём продуктов полного сгорания HОпределить объём продуктов полного сгорания =0.4 %; CОпределить объём продуктов полного сгорания HОпределить объём продуктов полного сгорания =0.1 %; CОпределить объём продуктов полного сгорания HОпределить объём продуктов полного сгорания =0.1 %; NОпределить объём продуктов полного сгорания =1.0 %. Коэффициент избытка воздуха ?Определить объём продуктов полного сгорания =1.2.
Решение:
1. Определение теоретического объёма воздуха, необходимого для полного сгорания 1 мОпределить объём продуктов полного сгорания топлива
Определить объём продуктов полного сгорания
Определить объём продуктов полного сгорания  мОпределить объём продуктов полного сгорания Определить объём продуктов полного сгорания
2. Определение действительного объёма воздуха
Определить объём продуктов полного сгорания  мОпределить объём продуктов полного сгорания Определить объём продуктов полного сгорания
3. Определение объёма сухих газов
Определить объём продуктов полного сгорания Определить объём продуктов полного сгорания  
=10.38432 мОпределить объём продуктов полного сгорания Определить объём продуктов полного сгорания
3. Определение объёма водяных паров при ?Определить объём продуктов полного сгорания =1.2
Определить объём продуктов полного сгорания Определить объём продуктов полного сгорания  мОпределить объём продуктов полного сгорания Определить объём продуктов полного сгорания
4. Определение объёма продуктов полного сгорания
Определить объём продуктов полного сгорания  мОпределить объём продуктов полного сгорания Определить объём продуктов полного сгорания
Ответ: Определить объём продуктов полного сгорания  мОпределить объём продуктов полного сгорания Определить объём продуктов полного сгорания
             Определить объём продуктов полного сгорания  мОпределить объём продуктов полного сгорания Определить объём продуктов полного сгорания
             Определить объём продуктов полного сгорания мОпределить объём продуктов полного сгорания Определить объём продуктов полного сгорания

и действительный объём воздуха, необходимые

Определить теоретический и действительный объём воздуха, необходимые для слоевого сжигания 1000 кг донецкого угля марки Г состава: Си действительный объём воздуха, необходимые =55.2 %; Hи действительный объём воздуха, необходимые =3.8 %; Sи действительный объём воздуха, необходимые =3.2 %; Nи действительный объём воздуха, необходимые =1.0 %; Oи действительный объём воздуха, необходимые =5.8 %; Aи действительный объём воздуха, необходимые =23.0 %; Wи действительный объём воздуха, необходимые =8.0 %. Коэффициент избытка воздуха ?и действительный объём воздуха, необходимые =1.3.
Решение:
1. Определение теоретического объёма воздуха, необходимого для полного сгорания 1 кг топлива
и действительный объём воздуха, необходимые
=5.8378 ми действительный объём воздуха, необходимые /кг = 5837.8 ми действительный объём воздуха, необходимые / т
2. Определение действительного объёма воздуха
и действительный объём воздуха, необходимые  ми действительный объём воздуха, необходимые / т
Ответ: и действительный объём воздуха, необходимые  ми действительный объём воздуха, необходимые / т; и действительный объём воздуха, необходимые  ми действительный объём воздуха, необходимые / т

Определить объём воздуха, необходимый для

Определить объём воздуха, необходимый для сжигания 800 кг/ч ленгерского  угля марки  Б3 состава: СОпределить объём воздуха, необходимый для =45.0 %; HОпределить объём воздуха, необходимый для =2.6 %; SОпределить объём воздуха, необходимый для =1.7 %; NОпределить объём воздуха, необходимый для =0.4 %; OОпределить объём воздуха, необходимый для =9.9 %; AОпределить объём воздуха, необходимый для =11.4 %; WОпределить объём воздуха, необходимый для =29.0 %, и 500 кг/ч экибазтузского угля марки СС состава: СОпределить объём воздуха, необходимый для =43.4 %; HОпределить объём воздуха, необходимый для =2.9 %; SОпределить объём воздуха, необходимый для =0.8 %; NОпределить объём воздуха, необходимый для =0.8 %; OОпределить объём воздуха, необходимый для =7.0 %; AОпределить объём воздуха, необходимый для =38.1 %; WОпределить объём воздуха, необходимый для =7.0 % при коэффициентах избытка воздуха в топочной камере соответственно ?Определить объём воздуха, необходимый для =1.4 и 1.3.
Решение:
1. Определение теоретического объёма воздуха, необходимого для полного сгорания 1 кг ленгерского угля марки Б3
Определить объём воздуха, необходимый для
=4.426 мОпределить объём воздуха, необходимый для / кг
2. Определение действительного объёма воздуха
Определить объём воздуха, необходимый для  мОпределить объём воздуха, необходимый для /  кг
3. Определение теоретического объёма воздуха, необходимого для полного сгорания 1 кг экибазтузского угля марки СС
Определить объём воздуха, необходимый для
=4.4294 мОпределить объём воздуха, необходимый для / кг
4. Определение действительного объёма воздуха
Определить объём воздуха, необходимый для  мОпределить объём воздуха, необходимый для /  кг
5. Определение теоретического объёма воздуха, необходимого для полного сгорания смеси газов
Определить объём воздуха, необходимый для  мОпределить объём воздуха, необходимый для / ч
6. Определение действительного объёма  воздуха,  необходимого  для полного  сгорания смеси газов
Определить объём воздуха, необходимый для мОпределить объём воздуха, необходимый для / ч
Ответ:  Определить объём воздуха, необходимый для  мОпределить объём воздуха, необходимый для / ч
              Определить объём воздуха, необходимый для мОпределить объём воздуха, необходимый для / ч

и действительный объём воздуха, необходимые

Определить теоретический и действительный объём воздуха, необходимые для сжигания 2000 ми действительный объём воздуха, необходимые / ч природного газа Ставропольского месторождения состава: COи действительный объём воздуха, необходимые =0.5 %; CHи действительный объём воздуха, необходимые =92.8 %; Cи действительный объём воздуха, необходимые Hи действительный объём воздуха, необходимые =2.8 %; Cи действительный объём воздуха, необходимые Hи действительный объём воздуха, необходимые =0.9 %; Cи действительный объём воздуха, необходимые Hи действительный объём воздуха, необходимые =0.4 %; Cи действительный объём воздуха, необходимые Hи действительный объём воздуха, необходимые =0.1 %;   Nи действительный объём воздуха, необходимые =2.5 % и 1000 ми действительный объём воздуха, необходимые / ч природного газа Ленинградского месторождения состава:  COи действительный объём воздуха, необходимые =0.1 %; CHи действительный объём воздуха, необходимые =89.7 %; Cи действительный объём воздуха, необходимые Hи действительный объём воздуха, необходимые =5.2 %; Cи действительный объём воздуха, необходимые Hи действительный объём воздуха, необходимые =1.7 %; Cи действительный объём воздуха, необходимые Hи действительный объём воздуха, необходимые =0.5 %; Cи действительный объём воздуха, необходимые Hи действительный объём воздуха, необходимые =0.1 %;   Nи действительный объём воздуха, необходимые =2.7 % при коэффициентах избытка воздуха в топочной камере соответственно ?и действительный объём воздуха, необходимые =1.15 и 1.1.
Решение:
1. Определение теоретического объёма воздуха, необходимого для полного сгорания 1 ми действительный объём воздуха, необходимые природного газа Ставропольского месторождения
и действительный объём воздуха, необходимые
и действительный объём воздуха, необходимые  ми действительный объём воздуха, необходимые и действительный объём воздуха, необходимые
2. Определение действительного  объёма  воздуха,  необходимого  для полного  сгорания 1 ми действительный объём воздуха, необходимые природного газа Ставропольского месторождения
и действительный объём воздуха, необходимые  ми действительный объём воздуха, необходимые и действительный объём воздуха, необходимые
3. Определение теоретического объёма воздуха, необходимого для полного сгорания 1 ми действительный объём воздуха, необходимые природного газа Ленинградского месторождения
и действительный объём воздуха, необходимые
и действительный объём воздуха, необходимые  ми действительный объём воздуха, необходимые и действительный объём воздуха, необходимые
4. Определение действительного  объёма  воздуха,  необходимого  для полного  сгорания 1 ми действительный объём воздуха, необходимые природного газа Ленинградского месторождения
и действительный объём воздуха, необходимые  ми действительный объём воздуха, необходимые и действительный объём воздуха, необходимые
5. Определение теоретического объёма воздуха, необходимого для полного сгорания смеси газов
и действительный объём воздуха, необходимые  ми действительный объём воздуха, необходимые / ч
6. Определение действительного объёма  воздуха,  необходимого  для полного  сгорания смеси газов
и действительный объём воздуха, необходимые ми действительный объём воздуха, необходимые / ч
Ответ:  и действительный объём воздуха, необходимые  ми действительный объём воздуха, необходимые / ч
              и действительный объём воздуха, необходимые ми действительный объём воздуха, необходимые / ч

В топке котла сжигается 600

В топке котла сжигается 600 мВ топке котла сжигается 600
природного газа Угерского месторождения состава: COВ топке котла сжигается 600 =0.2 %; CHВ топке котла сжигается 600 =98.5 %; CВ топке котла сжигается 600 HВ топке котла сжигается 600 =0.2 %; CВ топке котла сжигается 600 HВ топке котла сжигается 600 =0.1 %; NВ топке котла сжигается 600 =1.0 %. Определить объём продуктов сгорания при коэффициенте избытка воздуха ?В топке котла сжигается 600 =1.15.
Решение:
1. Определение теоретического объёма воздуха, необходимого для полного сгорания 1 мВ топке котла сжигается 600 топлива
В топке котла сжигается 600
В топке котла сжигается 600  мВ топке котла сжигается 600 В топке котла сжигается 600
2. Определение объёма сухих газов
В топке котла сжигается 600 В топке котла сжигается 600  
=9.872261 мВ топке котла сжигается 600 В топке котла сжигается 600
3. Определение объёма водяных паров при ?В топке котла сжигается 600 =1.15
В топке котла сжигается 600 В топке котла сжигается 600  мВ топке котла сжигается 600 В топке котла сжигается 600
4. Определение объёма продуктов полного сгорания
В топке котла сжигается 600  мВ топке котла сжигается 600
Ответ: В топке котла сжигается 600  мВ топке котла сжигается 600

В топке котла сжигается 2000

В топке котла сжигается 2000 кг/ч малосернистого мазута состава: СВ топке котла сжигается 2000 =84.65 %; HВ топке котла сжигается 2000 =11.7 %; SВ топке котла сжигается 2000 =0.3 %;  OВ топке котла сжигается 2000 =0.3 %; AВ топке котла сжигается 2000 =0.05 %; WВ топке котла сжигается 2000 =3.0 %. Определить, на сколько был увеличен объём подаваемого в топку воздуха, если известно, что при полном сгорании топлива содержание ROВ топке котла сжигается 2000 в дымовых газах снизилось с 15 до 12 %.
Решение:
1. Определение объёма трёхатомных газов
В топке котла сжигается 2000  мВ топке котла сжигается 2000 / кг
2. Определение объёма продуктов сгорания топлива
В топке котла сжигается 2000     В топке котла сжигается 2000  мВ топке котла сжигается 2000 / ч
В топке котла сжигается 2000     В топке котла сжигается 2000  мВ топке котла сжигается 2000 / ч
3. Определение увеличения объёма подаваемого в топку воздуха
В топке котла сжигается 2000  мВ топке котла сжигается 2000 / ч
Ответ: В топке котла сжигается 2000  мВ топке котла сжигается 2000 / ч
Энтальпия продуктов сгорания и воздуха
Энтальпия продуктов сгорания (кДж/кг, кДж/мВ топке котла сжигается 2000 ) 1 кг твёрдого, жидкого или 1 мВ топке котла сжигается 2000
газообразного топлива определяется как суммы энтальпий продуктов сгорания IВ топке котла сжигается 2000
при ?В топке котла сжигается 2000 =1, избыточного воздуха В топке котла сжигается 2000  и золы IВ топке котла сжигается 2000
(если АВ топке котла сжигается 2000 >1.43 В топке котла сжигается 2000 ), т.е.
В топке котла сжигается 2000                                                                                                          (1.60)
Энтальпия продуктов сгорания (кДж/кг, кДж/мВ топке котла сжигается 2000 ) при ?В топке котла сжигается 2000 =1 и температуре газов ?, ºС определяется по формуле
В топке котла сжигается 2000                                                                       (1.61)
где В топке котла сжигается 2000 , В топке котла сжигается 2000 , В топке котла сжигается 2000  - теоретические объёмы продуктов сгорания топлива, мВ топке котла сжигается 2000 /кг (мВ топке котла сжигается 2000 / мВ топке котла сжигается 2000 );
В топке котла сжигается 2000 , В топке котла сжигается 2000 , В топке котла сжигается 2000  - энтальпия углекислоты, азота и водяных паров соответственно, кДж/ мВ топке котла сжигается 2000
Энтальпия воздуха (кДж/кг, кДж/мВ топке котла сжигается 2000 ) при ?В топке котла сжигается 2000 =1 и температуре ?, ºС определяется по формуле
В топке котла сжигается 2000                                                                                                                         (1.62)
где VВ топке котла сжигается 2000 - теоретический  объём воздуха,  мВ топке котла сжигается 2000 /кг  (мВ топке котла сжигается 2000 / мВ топке котла сжигается 2000 ); В топке котла сжигается 2000  -  энтальпия  воздуха,  кДж/ мВ топке котла сжигается 2000
Энтальпия золы (кДж/кг)
В топке котла сжигается 2000                                                                                                                   (1.63)
где В топке котла сжигается 2000  - доля золы топлива, уносимая продуктами сгорания; В топке котла сжигается 2000  - энтальпия золы , кДж/кг.
Значение энтальпий продуктов полного сгорания топлива, воздуха и золы приведены в табл. 1 [Панкратов Г.П. “Сборник задач по теплотехнике”]

массы эстонских сланцев, если состав

Определить состав горючей   массы эстонских сланцев, если состав их рабочей массы: массы эстонских сланцев, если состав %; массы эстонских сланцев, если состав  % ; массы эстонских сланцев, если состав %; массы эстонских сланцев, если состав  % ; массы эстонских сланцев, если состав  %; массы эстонских сланцев, если состав  %; массы эстонских сланцев, если состав  % и  массы эстонских сланцев, если состав %.
            Решение: По формуле (1.4) находим коэффициент пересчета состава топлива с горючей массы на рабочую
 массы эстонских сланцев, если состав .
Тогда
 массы эстонских сланцев, если состав  %;
 массы эстонских сланцев, если состав  %;
            массы эстонских сланцев, если состав  %;
            массы эстонских сланцев, если состав  %;
 массы эстонских сланцев, если состав  %.
            Проверим точность вычислений:
            массы эстонских сланцев, если состав %.
   

Определить энтальпию продуктов сгорания на

Определить энтальпию продуктов сгорания на выходе из топки, получаемых при сгорании 1 мОпределить энтальпию продуктов сгорания на природного газа Газлинского месторождения состава: COОпределить энтальпию продуктов сгорания на =0.4 %; CHОпределить энтальпию продуктов сгорания на =94.0 %; CОпределить энтальпию продуктов сгорания на HОпределить энтальпию продуктов сгорания на =2.8 %; CОпределить энтальпию продуктов сгорания на HОпределить энтальпию продуктов сгорания на =0.4 %; CОпределить энтальпию продуктов сгорания на HОпределить энтальпию продуктов сгорания на =0.3 %; CОпределить энтальпию продуктов сгорания на HОпределить энтальпию продуктов сгорания на =0.1 %;   NОпределить энтальпию продуктов сгорания на =2.0 %, если известно, что температура газов на выходе из топки ?Определить энтальпию продуктов сгорания на =1000 ºС. Коэффициент избытка воздуха в топке ?Определить энтальпию продуктов сгорания на =1.1.
Решение:
1. Определение теоретического объёма воздуха, необходимого для полного сгорания 1 мОпределить энтальпию продуктов сгорания на топлива
Определить энтальпию продуктов сгорания на
Определить энтальпию продуктов сгорания на  мОпределить энтальпию продуктов сгорания на Определить энтальпию продуктов сгорания на
2. Определение объёма трёхатомных газов
Определить энтальпию продуктов сгорания на =1.029  мОпределить энтальпию продуктов сгорания на Определить энтальпию продуктов сгорания на
3. Определение объёма двухатомных газов
Определить энтальпию продуктов сгорания на  мОпределить энтальпию продуктов сгорания на Определить энтальпию продуктов сгорания на
4. Определение объёма водяных паров
Определить энтальпию продуктов сгорания на
Определить энтальпию продуктов сгорания на
=2.912226 мОпределить энтальпию продуктов сгорания на Определить энтальпию продуктов сгорания на
5. Определение энтальпии продуктов сгорания при ?Определить энтальпию продуктов сгорания на =1
Определить энтальпию продуктов сгорания на
Определить энтальпию продуктов сгорания на Определить энтальпию продуктов сгорания на
5. Определение энтальпии воздуха при ?Определить энтальпию продуктов сгорания на =1
Определить энтальпию продуктов сгорания на 13845.02168 Определить энтальпию продуктов сгорания на
6. Определение энтальпии продуктов сгорания при ?Определить энтальпию продуктов сгорания на =1.1
Определить энтальпию продуктов сгорания на 22716.635738Определить энтальпию продуктов сгорания на
Ответ: Определить энтальпию продуктов сгорания на 22716.635738Определить энтальпию продуктов сгорания на

Определить энтальпию продуктов сгорания на

Определить энтальпию продуктов сгорания на выходе из топки, получаемых при полном сгорании 1 кг высокосернистого мазута состава: СОпределить энтальпию продуктов сгорания на =83.0 %; HОпределить энтальпию продуктов сгорания на =10.4 %; SОпределить энтальпию продуктов сгорания на =2.8 %;  OОпределить энтальпию продуктов сгорания на =0.7 %; AОпределить энтальпию продуктов сгорания на =0.1 %; WОпределить энтальпию продуктов сгорания на =3.0 %, если известно, что температура газов на выходе из топки ?Определить энтальпию продуктов сгорания на =1100 ºС. Коэффициент избытка воздуха в топке ?Определить энтальпию продуктов сгорания на =1.15.
Решение:
1. Определение теоретического объёма воздуха, необходимого для полного сгорания 1 кг топлива
Определить энтальпию продуктов сгорания на =10.2227 мОпределить энтальпию продуктов сгорания на /кг
2. Определение объёма трёхатомных газов
Определить энтальпию продуктов сгорания на  мОпределить энтальпию продуктов сгорания на /кг
3. Определение объёма двухатомных газов
Определить энтальпию продуктов сгорания на  мОпределить энтальпию продуктов сгорания на /кг
4. Определение объёма водяных паров
Определить энтальпию продуктов сгорания на
=1.362425 мОпределить энтальпию продуктов сгорания на /кг
5. Определение энтальпии продуктов сгорания при ?Определить энтальпию продуктов сгорания на =1
Определить энтальпию продуктов сгорания на
Определить энтальпию продуктов сгорания на 18963.09993Определить энтальпию продуктов сгорания на
6. Определение энтальпии воздуха при ?Определить энтальпию продуктов сгорания на =1
Определить энтальпию продуктов сгорания на 16305.2065 Определить энтальпию продуктов сгорания на
6. Определение энтальпии продуктов сгорания при ?Определить энтальпию продуктов сгорания на =1.15
Определить энтальпию продуктов сгорания на 21408.3880905Определить энтальпию продуктов сгорания на
Ответ: Определить энтальпию продуктов сгорания на 21408.3880905Определить энтальпию продуктов сгорания на

и золы на выходе из

Определить энтальпию избыточного воздуха и золы на выходе из топки при полном сгорании 1 кг донецкого угля  мари  Г состава:  Си золы на выходе из =55.2 %; Hи золы на выходе из =3.8 %; Sи золы на выходе из =2.8 %; Nи золы на выходе из =1.0 %; Oи золы на выходе из =5.8 %; Aи золы на выходе из =23.0 %; Wи золы на выходе из =8.0 %, если известно, что температура газов на выходе из топки ?и золы на выходе из =1100 ºС, для золы топлива, уносимой продуктами сгорания, ?и золы на выходе из =0.85 и приведённая величина уноса золы сжигаемого топлива Аи золы на выходе из =3.72 и золы на выходе из . Коэффициент избытка воздуха в топке ?и золы на выходе из =1.3.
Решение:
1. Определение теоретического объёма воздуха, необходимого для полного сгорания 1 кг топлива
и золы на выходе из =5.8246 ми золы на выходе из /кг
2. Определение энтальпии золы
и золы на выходе из 214.268и золы на выходе из
3. Определение энтальпии избыточного воздуха при ?и золы на выходе из =1.3
и золы на выходе из 2787.0711и золы на выходе из
Ответ: и золы на выходе из 214.268и золы на выходе из
            и золы на выходе из 2787.0711и золы на выходе из

В топке котла сжигается смесь,

В топке котла сжигается смесь, состоящая из 800 гк кузнецкого угля марки Д состава: В топке котла сжигается смесь, %; В топке котла сжигается смесь,  % ; В топке котла сжигается смесь, %; В топке котла сжигается смесь,  % ; В топке котла сжигается смесь,  %; В топке котла сжигается смесь,  %; В топке котла сжигается смесь,  % и 1200 кг кузнецкого угля марки Г состава: В топке котла сжигается смесь, %; В топке котла сжигается смесь,  % ; В топке котла сжигается смесь, %; В топке котла сжигается смесь,  % ; В топке котла сжигается смесь,  %; В топке котла сжигается смесь,  %; В топке котла сжигается смесь,  %. Определить состав рабочей смеси.
            Решение: Массовую долю одного из топлив смеси определяем по формуле (1.8):
            В топке котла сжигается смесь, .
            Состав рабочей смеси находим, пользуясь уравнениями (1.7):
            В топке котла сжигается смесь,  %;
            В топке котла сжигается смесь,  %;
            В топке котла сжигается смесь,  %;
            В топке котла сжигается смесь,  %;
            В топке котла сжигается смесь,  %;
            В топке котла сжигается смесь,  %;
            В топке котла сжигается смесь,  %.
Проверим точность вычислений:
В топке котла сжигается смесь, %.
1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПЛИВА   
           
            Теплота сгорания топлива. Теплотой сгорания топлива называют количество теплоты в кДж, выделяемой при полном сгорании 1 кг твердого (жидкого) или 1 м3 газообразного топлива.
            Для твердого и жидкого топлива различают теплоту сгорания высшую В топке котла сжигается смесь,  (кДж/кг) и низшую В топке котла сжигается смесь,  (кДж/кг).  
            Величины высшей и низшей теплоты сгорания рабочей , горючей и сухой массы твердого (жидкого) топлива связаны выражениями:
            В топке котла сжигается смесь, ;                                                                                          (1.9)
В топке котла сжигается смесь, ;                                                                                                     (1.10)
В топке котла сжигается смесь, ;                                                                                                     (1.11)
Тепловые расчеты котлов выполняют, пользуясь низшей теплотой сгорания рабочей массы топлива:
низшая теплота сгорания (кДж/кг) рабочей массы твердого и жидкого топлива
 
В топке котла сжигается смесь, ,                                                    (1.12)
где  В топке котла сжигается смесь,  - содержание элементов в рабочей массе топлива, %;
            низшая теплота сгорания (кДж/м3) газообразного топлива
            В топке котла сжигается смесь,     (1.13)
где В топке котла сжигается смесь,  и т.д.  – объемное содержание газов, входящих в состав газообразного топлива, %.
            При пересчете низшей теплоты сгорания пользуются следующими формулами:
            с горючей массы на рабочую и обратно
            В топке котла сжигается смесь, ;                                                                            (1.14)

Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи

Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи в окружающую среду через изоляционное ограждение.
Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи Дано: Температура расплава шихты: Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи  К;
температура воздуха снаружи: Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи  К;
 коэффициент теплоотдачи от расплава к внутренней
 поверхности 1: Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи  Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи  ;
коэффициент теплоотдачи от расплава к внешней
поверхности ограждения 3 к воздуху : Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи  Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи  ;
Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи  Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи .
Дополнительные условия к задаче:
  • Внутренний слой изоляции:

  • Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи Материал – бакор (цирконистый бадделитовый огнеупор).
  • Промежуточный слой изоляции:

  • Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи  шамотный огнеупор.
  • Внешний слой изоляции:

  • Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи  диатомовая панель.
    Решение.
    1) Коэффициент теплопередачи от расплава к воздуху:
    Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи  Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи .
    2) Теплопотери ванны плавильной печи в окружающую среду.
    Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи  Вт.
    3) Вычислить долю теплопотерь от энего затрат ,если
                производительность печи: Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи  кг/ч;
                температура сырья: Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи  К;
    удельная теплоемкость шихты: Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи  Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи ;
    удельная массовая теплота плавления шихты: Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи  Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи .
    Доля теплопотерь: Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи .
      Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи
      Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи  Вт,
    Рассчитать теплопотери ванны плавильной печи  %.
    Надо увеличить толщину слоя 3 или обернуть стекловолокном.

    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать

    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать коэффициента теплоотдачи и лучистый тепловой поток пользуясь упрощенным методом
    Решение: 
    1. Определение коэффициента ослабления лучей
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать     Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать м    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать      Т=950+273=1223 К            (см. предыдущую задачу)
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать  
    =3.448771 Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать
    2. Определение коэффициента ослабления интенсивности лучистого теплопереноса
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать 0.482828
    3. Определение степени черноты газа
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать 0.060131
    4.  Определение лучистого теплового потока
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать 5769.25593 Вт/ мПользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать
    5. Определение коэффициента теплоотдачи
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать 12.820569 Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать
    Ответ: Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать 5769.25593 Вт/ мПользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать
                 Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать 12.820569 Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать



    Сборник задач по теплотехнике.
    Автор: Г.П. Панкратов.
     (Москва «Высшая школа»1995)

    ТВЕРДЫЕ, ЖИДКИЕ И ГАЗООБРАЗНЫЕ ТОПЛИВА

    1.1 СОСТАВ ТОПЛИВА
    Твердые и жидкие топлива состоят из горючих (углерода – С, водорода – Н, летучей серы – Sл=Sор+Sк) и негорючих (азота – N и кислорода - О) элементов и балласта (золы – А, влаги - W).
    Газообразные топлива
    состоят из горючих (СО, Н2, СН4, СmНn) и негорючих (N2, O2, CO2) газов и небольшого количества водяного пара (Н2О).
                При изучении характеристик твердых и жидких топлив и их состава различают рабочую, горючую и сухую массу. Состав рабочей, горючей и сухой массы обозначается соответственно индексом «р», «г» и «с» и выражается следующими равенствами:
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать %;                                                              (1.1)
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать %;                                                                               (1.2)
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать %;                                                                      (1.3)
    В формулах (1.1), (1.2), (1.3) содержание элементов дано в процентах на 1 кг топлива. Коэффициенты пересчета состава топлива их одной массы в другую приведены в табл. 1.1.
    Таблица 1.1

    Заданная
    масса топлива
    Коэффициенты пересчета на массу
    рабочую
    горючую
    сухую
    Рабочая
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать
    Горючая
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать
    Сухая
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать

    Для сланцев состава (С P, НP, SлP, NР, OР, AР, WР ) пересчет с рабочей массы на горючую осуществляется с помощью коэффициента


    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать ,                                                                             (1.4)
    Где Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать  - истинная зольность рабочей массы, %; Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать  - влажность рабочей массы, %; Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать  - содержание углекислоты корбонатов, %.
                Истинная зольность рабочей массы определяется по формуле
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать ,                                                                   (1.5)
    где Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать  - содержание серы в лабораторной золе в процентах к массе топлива; Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать  - содержание сульфатной серы в топливе, %.
                Величина Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать  для ленинградских и эстонских сланцев может быть принята равной 2,0, для кашпирских – 4,1.
                Пересчет состава (%) рабочей массы топлива при изменении влажности проводится по формулам:
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать }                                            (1.6)
    где Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать  - начальная влажность топлива, %, Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать  -конечная влажность топлива, %.
                Средний состав (%) смеси двух твердых или жидких топлив, заданных массовыми долями, - первого (Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать , %; Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать , %; … ) и второго (Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать , %; Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать , %; … ) – определяется по уравнениям:
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать  }                                   (1.7)
    где массовая доля Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать  одного из топлив в смеси находится по формуле
    Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать .                                                                                                          (1.8) 
    Здесь  Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать  и Пользуясь данными предыдущей задачи, рассчитать  - массы топлив, входящих в смесь, кг.

    В задаче 1. рассчитать температуры

    1) В задаче 1. рассчитать температуры В задаче 1. рассчитать температуры , В задаче 1. рассчитать температуры , В задаче 1. рассчитать температуры , В задаче 1. рассчитать температуры  на границе слоев.
    2) Какой должна быть толщина В задаче 1. рассчитать температуры  внешнего слоя, что бы температура его поверхности снизилась до значения В задаче 1. рассчитать температуры  К. Во сколько раз изменится количество теплопотерь по сравнению с задачей 1.
    В задаче 1. рассчитать температуры  В задаче 1. рассчитать температуры  .
    Решение
    Плотность теплового потока:
    В задаче 1. рассчитать температуры 1) Эффективный коэффициент теплопередачи.
     В задаче 1. рассчитать температуры В задаче 1. рассчитать температуры .
    2) Плотность теплового потока.
    В задаче 1. рассчитать температуры  В задаче 1. рассчитать температуры .
    3) Расчет температур на границах слоев.
    В задаче 1. рассчитать температуры
    В задаче 1. рассчитать температуры  К,
    В задаче 1. рассчитать температуры
    В задаче 1. рассчитать температуры  К,
    В задаче 1. рассчитать температуры  К,
    В задаче 1. рассчитать температуры  К.
    Проверка:
    В задаче 1. рассчитать температуры  К.
    4) Расчет толщины В задаче 1. рассчитать температуры  внешнего слоя, что бы температура его поверхности снизилась до значения В задаче 1. рассчитать температуры  К.
     В задаче 1. рассчитать температуры
    В задаче 1. рассчитать температуры
    В задаче 1. рассчитать температуры  Вт/кг,
    В задаче 1. рассчитать температуры  - в такое количество раз уменьшится число теплопотерь.


    В задаче 1. рассчитать температуры %
    В задаче 1. рассчитать температуры %
    В задаче 1. рассчитать температуры %
    В задаче 1. рассчитать температуры %
    11. Составление теплового баланса
    В задаче 1. рассчитать температуры
    В задаче 1. рассчитать температуры В задаче 1. рассчитать температуры
    или в процентах от располагаемой теплоты топлива
    В задаче 1. рассчитать температуры %
       

    Определить температуры: Т1 внутренней поверхности

    Дано: Рассмотрим ограждение помещения.
    Определить температуры: Т1 внутренней поверхности Определить температуры: Т1 внутренней поверхности  К; Определить температуры: Т1 внутренней поверхности  К;
    Определить температуры: Т1 внутренней поверхности  Определить температуры: Т1 внутренней поверхности  ; Определить температуры: Т1 внутренней поверхности  Определить температуры: Т1 внутренней поверхности  ;
    Определить температуры: Т1 внутренней поверхности  Определить температуры: Т1 внутренней поверхности ;
    Определить температуры: Т1 внутренней поверхности кирпич;
    Определить температуры: Т1 внутренней поверхности стекловолокнит;
    Определить температуры: Т1 внутренней поверхности керамический кирпич.
    Требуется:
    1) Определить температуры: Т1 внутренней поверхности ограждения, Т3, Т4 поверхности изоляции.
    2) Найти координату поверхности изоляции, соответствующую началу ее увлажнения, если температура конденсации холодных паров из воздуха помещения равна Тн=286 К (иначе Тн - это температура насыщении воздуха с содержащимися в нем водяными парами, точка росы).
    Решение.
    1)  Эффективный коэффициент теплопередачи.
     Определить температуры: Т1 внутренней поверхности Определить температуры: Т1 внутренней поверхности ,
    2) Плотность теплового потока.
    Определить температуры: Т1 внутренней поверхности  Определить температуры: Т1 внутренней поверхности ,
    3) Расчет температур Т1 внутренней поверхности ограждения и Т3, Т4 поверхности изоляции.
    Определить температуры: Т1 внутренней поверхности  К,
    Определить температуры: Т1 внутренней поверхности  К,
    Определить температуры: Т1 внутренней поверхности  К.
    3) Расчет координаты поверхности изоляции, соответствующей началу ее увлажнения, если температура конденсации холодных паров из воздуха помещения равна Тн=286 К.
    Определить температуры: Т1 внутренней поверхности
    Определить температуры: Т1 внутренней поверхности
    Определить температуры: Т1 внутренней поверхности  м.

    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного

    Рассчитать термическое и гидравлическое сопротивление элементов отопительного устройства, работающего на газовых продуктах сгорания топлива. Схема установки ниже. 
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного
    1 – газоход;
    2 – радиаторы охлаждения газа;
    3 – жидкостной (водяной) теплообменник;
    4 – магистраль циркулирующей жидкости (воды);
    5 – насос;
    6 – радиатор воздухоподогревателя;
    7 – вентилятор;
    8 – поток воздуха на входе в радиатор;
    9 – поток воздуха на выходе из радиатора 6;
    10 – поток газообразных продуктов сгорания топлива на входе в радиатор 2;
    11 – то же, на выходе;
    12 – направление потока циркулирующей воды.
    Дано:
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  м; и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  м; и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  ;
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  ; и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  и гидравлическое сопротивление элементов отопительного ;
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  0С; и гидравлическое сопротивление элементов отопительного 0С;
     и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  ;
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  и гидравлическое сопротивление элементов отопительного ; и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  и гидравлическое сопротивление элементов отопительного ;
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  и гидравлическое сопротивление элементов отопительного ;
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного и гидравлическое сопротивление элементов отопительного ;
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного ;
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  и гидравлическое сопротивление элементов отопительного ;
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  и гидравлическое сопротивление элементов отопительного .
    Решение.
    1) и гидравлическое сопротивление элементов отопительного .
    2) и гидравлическое сопротивление элементов отопительного .
    3) и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  и гидравлическое сопротивление элементов отопительного .
    4) и гидравлическое сопротивление элементов отопительного
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  (и гидравлическое сопротивление элементов отопительного ),
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного ,
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  К.
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного
    В первом приближении:
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  Вт,
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  К,
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  Вт,
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  К,
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  К,
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  Вт,
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  К,
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  К,
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  Вт,
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  К,
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  Вт/кг,
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  .
    5) Находим водяной эквивалент потока W.
    и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  .
    6) и гидравлическое сопротивление элементов отопительного  К.

    элемента отопительного устройства утилизации теплоты

    . Рассчитать термическое сопротивление элемента отопительного устройства утилизации теплоты  (К/Вт), теплообменника «газ-жидкость»: элемента отопительного устройства утилизации теплоты уходящих газов.
    Расчетная схема представлена ниже.
    Определить тепловой поток от газа к жидкости:
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты
    Использовать формулу для расчета теплоотдачи от газа: элемента отопительного устройства утилизации теплоты .
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  Радиатор охлаждения газа и жидкости . Расчетная схема.
    Дано:
  • Характеристики газа.

  • элемента отопительного устройства утилизации теплоты  0С температура газа на входе в радиатор;
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  кг/ч  массовый расход газа;
    Основной компонент газовой  смеси – воздух, используем теплофизические параметры воздуха (определяющая температура: элемента отопительного устройства утилизации теплоты  0С):
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  мм.рт.ст.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  элемента отопительного устройства утилизации теплоты ;
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  кг/м3
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  м3/с
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  элемента отопительного устройства утилизации теплоты ;
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты ;
  • Характеристики  жидкости.

  • элемента отопительного устройства утилизации теплоты  кг/ч  массовый расход жидкости;
    Нагреваемая жидкость – вода, используем теплофизические параметры воды (определяющая температура: элемента отопительного устройства утилизации теплоты  0С):
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  кг/м3
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  м3/с
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  элемента отопительного устройства утилизации теплоты ;
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты
  • Характеристики элементов конструкции.

  • Материал ребер Al сплав.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  элемента отопительного устройства утилизации теплоты   - теплопроводность ребра;
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  - высота ребра;
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  - толщина ребра;
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  - межреберный зазор;
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  - толщина основания;
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  - высота ребра;
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  - глубина канала;
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  - ширина канала (канал имеет прямоугольную форму).
    Решение.
    1)Суммарная площадь сечения каналов для прохождения газа.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  - доля зазора.
    Доля живого сечения:
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  м2.
    2)Скорость потока газа.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  м/с.
    3)Эквивалентный гидравлический диаметр газового канала.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  м.
    4)Число Re для газа.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты .
    5)Эквивалентный тепловой диаметр газового канала.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  м.
    6)Фактор формы канала N.
    Течение жидкости не стабилизировано.
    Т.к. элемента отопительного устройства утилизации теплоты , то элемента отопительного устройства утилизации теплоты .
    Фактор формы канала N:
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты .
    7)Относительная длина участка стабилизации.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты .
    8)Число Nuc при стабилизированного ламинарном течении. Определяем число Nuc для канала прямоугольной формы.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты .
    9) Средне интегральное число элемента отопительного устройства утилизации теплоты , с учетом того что Xc<1.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты .
    10)Среднее значение коэффициента теплоотдачи от газа к поверхности оребрения.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  элемента отопительного устройства утилизации теплоты .
    11)Конвективная поверхность ребер.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  м2.
    12)Поверхность основания свободная от ребер.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты ,
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты ,
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты ,
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  м2.
    13)Параметр m.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  (1/ м).
    14)Эффективность ребер.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  - гиперболический тангенс,
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  - гиперболический синус,
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  - гиперболический косинус,


    элемента отопительного устройства утилизации теплоты , т.е. элемента отопительного устройства утилизации теплоты ,
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  (1/ м2).
    15)Термическое сопротивление от газа к ребру.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  элемента отопительного устройства утилизации теплоты .
    16)Термическое сопротивление массива снования радиатора.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  элемента отопительного устройства утилизации теплоты .
    17) Площадь сечения канала для прохождения жидкости.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  м2. 
    18)Скорость жидкости.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  элемента отопительного устройства утилизации теплоты .
    19)Эквивалентный гидравлический диаметр жидкостного канала.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  элемента отопительного устройства утилизации теплоты .
    20)Число Re для жидкости.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  элемента отопительного устройства утилизации теплоты .
    21)Число Nu для турбулентного режима.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты .
    22)Эквивалентных тепловой диаметр жидкостного канала.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  м.
    23)Коэффициент теплоотдачи от основания радиатора к воде.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  элемента отопительного устройства утилизации теплоты .
    24)Термическое сопротивление радиатора на участке «основание-жидкость».
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты элемента отопительного устройства утилизации теплоты .
    25)Суммарное термическое сопротивление на участке «газ-жидкость».
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  элемента отопительного устройства утилизации теплоты .
























    Формулы для вычисления лучистого теплового потока
    Лучистый теплообмен 2х тел, разделенных лучепрозрачной средой
    Тепловой поток при лучистом теплообмене определяется по формуле
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты  [Вт],
    где элемента отопительного устройства утилизации теплоты  элемента отопительного устройства утилизации теплоты
          элемента отопительного устройства утилизации теплоты  - приведённая степень черноты;
          элемента отопительного устройства утилизации теплоты
          элемента отопительного устройства утилизации теплоты  и элемента отопительного устройства утилизации теплоты  - степени черноты поверхностей;
           Н - взаимная поверхность излучения, элемента отопительного устройства утилизации теплоты ;
           ? - коэффициент облучаемости.

    Схема
    Рисунок
    Формула
    1. Две параллельные плоскости, размеры которых много больше расстояния между ними.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты
    2. Замкнутая система двух тел.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты
    3. Две бесконечные (L>>a) параллельные пластины одинаковой ширины.
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты
    элемента отопительного устройства утилизации теплоты

    табл. 1

    Определить тепловой поток, приходящийся на

    Определить тепловой поток, приходящийся на единицу длинны поверхности Определить тепловой поток, приходящийся на , при лучистом теплообмене двух плоскостей с размерами a и L, причём L>>a, при следующих заданных параметрах: степени черноты поверхностей ?Определить тепловой поток, приходящийся на = ?Определить тепловой поток, приходящийся на =0.8; ширина поверхностей аОпределить тепловой поток, приходящийся на Определить тепловой поток, приходящийся на =а=2м; температуры поверхностей  tОпределить тепловой поток, приходящийся на =500 ºС; tОпределить тепловой поток, приходящийся на =200 ºС; расстояние между поверхностями h=3м.
    Решение:
    1. Определение коэффициента облучаемости
    Определить тепловой поток, приходящийся на
     2. Определение приведенной степени черноты
    Определить тепловой поток, приходящийся на
    3. Нахождение отношения Определить тепловой поток, приходящийся на
    Определить тепловой поток, приходящийся на        Определить тепловой поток, приходящийся на
    Определить тепловой поток, приходящийся на
    Ответ: 9154.428054 Вт/м

    с одного мера поверхности трубопровода

    Найти теплопотери с одного мера поверхности трубопровода при следующих заданных параметрах: температуры поверхностей  tс одного мера поверхности трубопровода =500 ºС; tс одного мера поверхности трубопровода =30 ºС; черноты поверхностей ?с одного мера поверхности трубопровода = 0.8; диаметр трубопровода d=275 мм.
    Решение:
    Используем расчетную схему №2 (см. табл. 1)
    1.  Определение излучающей поверхности трубопровода
    с одного мера поверхности трубопровода с одного мера поверхности трубопровода
    2. Определение приведенной степени черноты
    с одного мера поверхности трубопровода    так как с одного мера поверхности трубопровода с одного мера поверхности трубопровода    с одного мера поверхности трубопровода
    3. Определение теплового потока
    с одного мера поверхности трубопровода    с одного мера поверхности трубопровода
    с одного мера поверхности трубопровода  Вт
    Ответ: 13661.486952 Вт

    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от

    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от потока газа (СООпределить коэффициент теплоотдачи излучением от ) к поверхности труб пароперегревателя при следующих заданных параметрах: средняя температура газа tОпределить коэффициент теплоотдачи излучением от =377 ºC, расчётная температура стенок труб пароперегревателя tОпределить коэффициент теплоотдачи излучением от =254 ºC, степень черноты стенок труб пароперегревателя Определить коэффициент теплоотдачи излучением от =0.82, расположение труб в пароперегревателе – шахматное, диаметр трубки пароперегревателя D=0.038 м, поперечный  шаг  трубок  SОпределить коэффициент теплоотдачи излучением от =96 мм, продольный шаг трубок  SОпределить коэффициент теплоотдачи излучением от =100 мм. Давление греющего газа Р=7 а.т.а.
    Решение:
    Расчётная схема
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от
    Решение:
    1. Определение эффективной длины пути луча
    Так как Определить коэффициент теплоотдачи излучением от , используем следующую формулу:
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от 0.21446м
    2. Определение степени черноты газа
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от Определить коэффициент теплоотдачи излучением от        Определить коэффициент теплоотдачи излучением от
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от
    2. Определение эффективной степени черноты стенки
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от
    4.  Определение лучистого теплового потока
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от 838.565403 Вт/ мОпределить коэффициент теплоотдачи излучением от
    5. Определение коэффициента теплоотдачи
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от 6.817605 Определить коэффициент теплоотдачи излучением от
    Ответ: Определить коэффициент теплоотдачи излучением от 6.817605 Определить коэффициент теплоотдачи излучением от

    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от

    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от потока газа к поверхности труб пароперегревателя при следующих заданных параметрах: температура газа на входе в пароперегреватель tОпределить коэффициент теплоотдачи излучением от =1100 ºC, температура газа на выходе из пароперегревателя tОпределить коэффициент теплоотдачи излучением от =800 ºC, температура стенки труб пароперегревателя tОпределить коэффициент теплоотдачи излучением от =500 ºC, степень черноты стенок труб пароперегревателя Определить коэффициент теплоотдачи излучением от =0.8, расположение труб в пароперегревателе – шахматное, диаметр трубки пароперегревателя D=0.038 м, поперечный шаг трубок SОпределить коэффициент теплоотдачи излучением от =Определить коэффициент теплоотдачи излучением от , продольный шаг трубок SОпределить коэффициент теплоотдачи излучением от =Определить коэффициент теплоотдачи излучением от . Состав газа: 10% - СООпределить коэффициент теплоотдачи излучением от , 4% - НОпределить коэффициент теплоотдачи излучением от О, остальное NОпределить коэффициент теплоотдачи излучением от и ООпределить коэффициент теплоотдачи излучением от , давление газа Р=1 а.т.а.
    Решение:
    1. Определение эффективной длины пути луча
    Так как Определить коэффициент теплоотдачи излучением от , используем следующую формулу:
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от 0.12844м
    2. Определение парциальных давлений
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от атм
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от атм
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от Определить коэффициент теплоотдачи излучением от
     Определить коэффициент теплоотдачи излучением от 0.005138Определить коэффициент теплоотдачи излучением от
    3. Определение расчётной температуры газа
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от  ºC
    4. Определение степени черноты компонентов газа
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от
    5. Определение степени черноты газа
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от             Определить коэффициент теплоотдачи излучением от       
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от атм  
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от Определить коэффициент теплоотдачи излучением от
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от 0.05992
    6. Определение Определить коэффициент теплоотдачи излучением от  при температуре стенки (tОпределить коэффициент теплоотдачи излучением от )
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от           Определить коэффициент теплоотдачи излучением от             Определить коэффициент теплоотдачи излучением от
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от 0.100724
    7. Определение эффективной степени черноты стенки
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от
    8.  Определение лучистого теплового потока
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от 5005.570966 Вт/ мОпределить коэффициент теплоотдачи излучением от
    9. Определение коэффициента теплоотдачи
    Определить коэффициент теплоотдачи излучением от 11.123491 Определить коэффициент теплоотдачи излучением от
    Ответ: Определить коэффициент теплоотдачи излучением от 11.358909 Определить коэффициент теплоотдачи излучением от

    

        Экономика: Знания - Циклы - Макроэкономика