КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Состав газообразного топлива и его основные физико-химические свойства
Лекция 2 Тема 2 Горючие газы 1) Состав газообразного топлива и его основные физико-химические свойства
2) Классификация горючих газов
3) Требования, предъявляемые к горючим газам, используемым для газо- снабжения городов, населенных пунктов и промышленных предприятий.
Количество часов - 4 часа Количество лекций - две (лекции 2-3)
Топливо - это вещество, которое при окислении выделяет большое количество тепловой энергии. Газообразное топливо представляет собой смесь горючих и негорючих газов, содержащую некоторое количество примесей. К горючим газам относятся углеводороды, водород и оксид углерода (угарный газ). Негорючие компоненты - это азот, диоксид углерода (углекислый газ) и кислород. К примесям относят водяные пары, сероводород, пыль, нафталин, аммиак и др. Негорючие газы и примеси составляют балласт газообразного топлива. К горючим компонентам газообразного топлива относятся следующие вещества: Метан СН4 - бесцветный, нетоксичный газ без запаха и вкуса. В состав метана входит 25 % водорода и 75 % углерода (по массе). При атмосферном давлении и температуре 111 К метан сжижается и его объем уменьшается почти в 600 раз. Сжиженный метан является перспективным топливом для многих отраслей народного хозяйства.и концентрации метана в воздухе более 10 % вызывает удушье. Кроме метана в горючих газах могут содержаться этан – С2Н6 пропан - С3Н8, бутан - С4Н10, пентан - С5Н12 - углеводороды метанового ряда, которые носят название алканов, то есть насыщенных углеводородов. Общая формула алканов – СnН2n+2- Свойства их аналогичны свойствам метана. Пропан, бутан и пентан тяжелее воздуха, при концентрации в воздухе более 10 % и при вдыхании более 2 мин начинается головокружение, а затем наступает удушье. С увеличением числа атомов в молекуле тяжёлых углеводородов возрастают их плотность и теплота сгорания. Оксид углерода CO (угарный газ) - бесцветный газ, без запаха и вкуса. Оксид углерода оказывает на организм человека токсичное воздействие, так как легко вступает в соединение с гемоглобином крови. Влияние концентрации СО на организм человека показано в таблице 1. Вследствие малого объёма продуктов горения CO на каждый куб. метр их приходиться меньше чем на 1 куб. метр продуктов горения углеводородов. Поэтому продукты горения CO нагреваются до более высокой температуры (1 CO - образует 2,88 м3 продуктов сгорания). Водород Н2 - бесцветный нетоксичный газ без вкуса и запаха. Водород отличается высокой реакционной способностью, водородно-воздушные смеси имеют широкие пределы воспламенения и весьма взрывоопасны. В негорючую часть газообразного топлива входит азот и углекислый газ. Азот N2 - бесцветный газ без запаха и вкуса. Азот практически не реагирует с кислородом, поэтому при расчётах процесса горения его рассматривают как инертный газ.
Таблица 1Физиологическое воздействие оксида углерода CO на организм человека.
Углекислый газ СО2 - бесцветный газ, тяжелее воздуха. Имеет слегка кисловатый запах и вкус. Концентрация в воздухе в пределах 4-5% приводит к сильному раздражению органов дыхания; 10% - ная концентрация СО2 в воздухе вызывает сильное отравление. При сильном охлаждении СО2 застывает в белую снегообразную массу. Твёрдый СО2 (сухой лёд) широко используется для хранения скоропортящихся продуктов. Кислород О2 - без запаха, цвета и вкуса. Содержание кислорода в газе понижает теплоту сгорания и делает газ взрывоопасным. Поэтому содержание кислорода в газе не должно быть более 1% по объёму. К вредным примесям относят сероводород. Сероводород Н2 - газ с сильным и неприятным запахом, обладает высокой токсичностью. Сероводород является газообразной кислотой и, воздействуя на металлы, образует сульфиды. При сжигании газа Н2 сгорает и образует сернистый газ, вредный для здоровья. Содержание Н2 не должно превышать 2г на 100 м3 газа. К основным характеристикам газообразного топлива относят: теплоту сгорания, плотность, число Воббе. Теплотой сгорания топлива называется количество теплоты, которое выделяется при полном сгорании единицы топлива при постоянном давлении (Для газобразного топлива за единицу измерения принят 1 м3). Различают низшую теплоту сгорания, Qн, и высшую - Qв. Высшая теплота сгорания газового топлива соответствует условию, при котором водяные пары продуктов сгорания доводятся до жидкого состояния. В реальных условиях сжигания газа водяные пары не конденсируются, а находятся в парообразном состоянии. Понятие высшей теплоты сгорания относится только к тем газам, которые при сгорании выделяют водяные пары. Разница между Qн и Qв составляет 2514 кДж на каждый кг водяных паров, т.е
, кДж/м3, где - объём водяных паров в продуктах сгорания при сжигании 1 м3 газа. Почти все основные характеристики газового топлива могут быть определены, если известен его состав, по свойствам простых газов -компонентов смеси. Основные характеристики газов приведены в таблицах 2 и 3.
Теплоту сгорания смеси простых горючих газов подсчитывают по формуле , кДж/м3,
где ri - содержание горючих компонентов смеси, % по объему; Qiн(в) - теплота сгорания каждого отдельного компонента, кДж/м3. (Принимается по таблице 3)
Таблица 2 Физические характеристики газов
Плотность газообразного топлива при температуре 0 0С и давлении 101,3 кПа определяется по формуле , кг/м3, где ri - плотность отдельной компоненты газообразного топлива при температуре 0 0С и давлении 101,3 кПа, кг/м3 (принимаются по таблице 2); ri - содержание отдельной компоненты газообразного топлива, % по объему. Относительная плотность газа по воздуху определяется по формуле
Таблица 3 Теплота сгорания чистых горючих газов
Число Воббе, представляет собой отношение теплоты сгорания к корню квадратному из относительной плотности газа по воздуху.
Число Воббе (низшее или высшее) определяют по формулам, кДж/м3
, кДж/м3, , кДж/м3, где Qн и Qв - низшая и высшая теплота сгорания газового топлива, кДж/м3; rг - плотность газа при нормальных условиях, кг/м3. Если газовое топливо является влажным, то производят пересчет теплоты сгорания и плотности топлива, которые были определены по сухому составу, по следующим формулам пересчета , кДж/м3, . кДж/м3, , кг/м3,
где к - коэффициент пересчета, определяемый по формуле , где d - влагосодержание газа, выраженное в кг на I м3 сухого газа при температуре 0°С и давлении 101,3 кПа. Принадлежность всех углеводородов, составляющих горючую часть газового топлива, к одному гомологическому ряду позволяет упростить ряд важнейших зависимостей, выражающих теплофизические свойства природного газа, и определить их, не зная содержания отдельных компонентов в нем. Это возможно благодаря тому, что углеводороды метанового ряда (алканы) имеют общую формулу CnH2n+2n, где n - так называемое углеродное число. Углеродное число сравнительно просто может быть определено с помощью газоанализатора с дожиганием или же подсчитано по известному объемному составу природного газа по формуле
,
где CH4, C2H6 и т.д. - содержание углеводородов в сухом газе, %. Величина n всегда больше единицы и может быть дробной. Основные характеристики сухого природного газа могут быть подсчитаны по следующим формулам: высшая теплота сгорания, кДж/м3
Qв=(295,3n + 102,6)r, низшая теплота сгорания, кДж/м3 Qн= (276,5 n + 81,7)r, плотность (в нормальных условиях), кг/м3
, газовая постоянная, Дж/(кг К) , кажущаяся молекулярная масса
, Объемная теплоемкость при постоянном давлении (для диапазона температур 0 - 50°С), кДж/(м8 К) , покаэатель адиабаты , кинематическая вязкость, м2/с ,
Объём газа измеряется в м3. В связи с тем, что объём газов значительно изменяется при нагревании, охлаждении и сжатии для сравнения количеств газа их приводят к нормальным и стандартным условиям. Нормальные условия: температура 0 оС и давление 101325 Па (760 мм рт ст). Объем газа при данных условиях может быть определен по формуле м3/ч.
Стандартные условия: температура 20 0С и давление 101325 Па. Объем газа при данных условиях может быть определен по формуле
м3/ч.
где Pt - абсолютное давление газа в момент изменения, Па. t - температура газа,. Vt - объём газа при заданном давлении Pt и температуре t. При изменении расхода газа по расходомерам.
, м3/ч,
где іи
Для влажного газа.
, м3/ч;
, м3/ч,
где Pпар - упругость водяных паров, Па, при температуре t, 0С. - объём влажного газа, м3/ч. Нормальные условия используются при гидравлических расчётах газопроводов, стандартные - при расчётах за газ.
Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 3822; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |