CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

Podobne dokumenty
CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) ;

Kontrola procesu spalania

STECHIOMETRIA SPALANIA

STECHIOMETRIA SPALANIA

TERMOCHEMIA SPALANIA

TERMOCHEMIA SPALANIA

PALIWA, WŁAŚCIWOŚCI PALIW, SPALANIE

NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Podstawowymi składnikami paliw są następujące pierwiastki: C, H, S oraz pierwiastki niepalne jak O, N oraz nieznaczne ilości związków mineralnych.

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 października 2015 r. (OR. en)

DZIAŁ 2 ŹRÓDŁA ENERGII przygotowanie do sprawdzianu

Warszawa, dnia 19 maja 2017 r.

PALIWO STAŁE, PALIWO CIEKŁE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu?

4. ODAZOTOWANIE SPALIN

WĘGLOWODORY POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 listopada 2015 r. (OR. en)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Podstawowe wiadomości o zagrożeniach

1. WPROWADZENIE SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE

Termochemia elementy termodynamiki

dr Dariusz Wyrzykowski ćwiczenia rachunkowe semestr I

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

Wiesław Apostoluk PROCESY SPALANIA

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Technologia chemiczna ćwiczenia. Materiały do zajęć dotyczących procesu koksowania i spalania węgla

G Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej. Nr turbozespołu zainstalowana

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2005 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16

S.Werle WYKŁAD. Prowadzący: dr inż. Sebastian Werle

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016

Procentowa zawartość sodu (w molu tej soli są dwa mole sodu) wynosi:

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru

ZADANIA Z CHEMII Efekty energetyczne reakcji chemicznej - prawo Hessa

Jak mierzyć i jak liczyć efekty cieplne reakcji?

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

Praktyczne uwarunkowania wykorzystania drewna jako paliwa

Spis treści. PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016

PARAMETRY PROCESU SPALANIA

Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn )

ZAŁĄCZNIK. (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym

Powtórzenie wiadomości z kl. I

Efekt ekologiczny modernizacji

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW

WYKŁAD 3 TERMOCHEMIA

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

Układ zgazowania RDF

WYKŁAD 2 TERMODYNAMIKA. Termodynamika opiera się na czterech obserwacjach fenomenologicznych zwanych zasadami

G Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej za rok 2008

Efekt ekologiczny modernizacji

Mieszanka paliwowo-powietrzna i składniki spalin

Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego

Ćwiczenia audytoryjne z Chemii fizycznej 1 Zalecane zadania kolokwium 1. (2018/19)

Efekt ekologiczny modernizacji

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU

Efekt ekologiczny modernizacji

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Energetyka w Środowisku Naturalnym


Przykładowe zadania z rozdziałów 1 5 (Mol, Stechiometria wzorów i równań chemicznych, Wydajność reakcji i inne)

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA NA UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE W THERMIE BIELSKO-BIAŁA, KWIECIEŃ 2010 R.

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

Zadanie 1. Zadanie: Odpowiedź: ΔU = 2, J

GAZ DOSKONAŁY. Brak oddziaływań między cząsteczkami z wyjątkiem zderzeń idealnie sprężystych.

Odwracalność przemiany chemicznej

1. PIERWSZA I DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI TERMOCHEMIA

Polskie Normy opracowane przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa

Praca objętościowa - pv (wymiana energii na sposób pracy) Ciepło reakcji Q (wymiana energii na sposób ciepła) Energia wewnętrzna

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE

ZBUS-TKW Combustion Sp. z o. o.

XXI KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY 2013/2014

Przemiany substancji

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Ćwiczenia rachunkowe z termodynamiki technicznej i chemicznej Zalecane zadania kolokwium 1. (2014/15)

Podstawowe prawa opisujące właściwości gazów zostały wyprowadzone dla gazu modelowego, nazywanego gazem doskonałym (idealnym).

Transkrypt:

CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej układu, spowodowana tym oddziaływaniem nazywana jest ILOŚCIĄ CIEPŁA dostarczoną układowi. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. CIEPŁO WŁAŚCIWE ilość ciepła potrzebna do ogrzania jednostki masy o 1 stopień (1K). Jednostka (SI) [J/ K]. Analogicznie wielkości odniesione do 1 mola lub jednostki objętości nazywa się odpowiednio CIEPŁEM MOLOWYM lub CIEPŁEM OBJĘTOŚCIOWYM. Dla gazów wyróżnia się CIEPŁO WŁAŚCIWE IZOBARYCZNE (p=const) i CIEPŁO WŁAŚCIWE IZOHORYCZNE (=const). 2. POJEMNOŚĆ CIEPLNA. Jest to iloczyn masy i ciepła właściwego danej substancji.. CIEPŁO SPALANIA (Q c ) ilość ciepła powstała podczas całkowitego i zupełnego spalania jednostki paliwa przy założeniu, że spaliny zostały ochłodzone do temperatury pierwotnej substratów, a para wodna pochodząca z wilgoci paliwa i spalania wodoru ulega skropleniu. 4. WARTOŚĆ OPAŁOWA (Q W ) - ilość ciepła powstała podczas całkowitego i zupełnego spalania jednostki paliwa przy założeniu, że spaliny zostały ochłodzone do temperatury pierwotnej substratów, a para wodna pochodząca z wilgoci paliwa i spalania wodoru znajduje się w postaci pary. gdzie: r0 2500 kj/, Q = Q r W w q kj = m c K c 0

PALIWA PRZEMYSŁOWE Materiały palne, które w ocenie techniczno-ekonomicznej mogą być źródłem energii. STAŁE drewno, torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny, antracyt, sztuczne: węgiel drzewny, koks, półkoks GAZOWE gazy ziemne sztuczne: gaz koksowniczy, gaz czadnicowy gaz wielkopiecowy CIEKŁE ropa i produkty destylacji, smoła węglowa i produkty destylacji, PALIWA NATURALNE powstały w wyniku metamorfozy substancji organicznych zawierających w swym składzie węgiel, wodór, tlen i azot. HUMOLIT produkty metamorfozy roślin np. tofr, węgiel kamienny, (łc. humus ziemia + gr. lihtos kamień ) SAPROPELIT produkty metamorfozy zwierząt np. ropa naftowa,

WŁAŚCIWOŚCI PALIW Paliwo składa się z substancji palnej i balastu. Substancjami niepalnymi w paliwach stałych i ciekłych są wilgoć i popiół, natomiast w paliwach gazowych azot, dwutlenek węgla i para wodna. Reakcje spalania całkowitego i zupełnego: C+O2 = CO2 H2 +1/2O2 = H2O S+O2 = SO2 Do obliczeń spalania (stechiometrii) bierzemy: 1 paliwa ciekłego lub stałego, 1 paliwa gazowego, Spalanie zupełne w spalinach nie składników palnych np.: CO, CH4; produkt to najtrwalszy związek, Spalanie całkowite nie powstaje dym, w popiele nie ma substancji palnych (np. węgla w postaci sadzy), nie ulatnia się para wodna; cała masa paliwa ulega utlenieniu, Warunki: p0 = 1000 hpa lub 750 mmhg T0 = 27 K gęstość powietrza =1,27 / ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA DO SPALANIA Obliczenia ilości i składu spalin Ilość tlenu dostarczona do spalania 1 paliwa (stałego lub ciekłego) lub 1 paliwa gazowego zgodnie ze stechiometrycznymi równaniami spalania nazywa się TLENEM TEORETYCZNYM. O t = 22,71 Cr 12 + Hr 4 + Sr 2 Or 2 O t Dla paliwa gazowego: % CO % H2 n % CH m n % O 2 m = 0,5 + 0,5 + m+ 100 100 4 100 100 m

POWIETRZE TEORETYCZNE teoretyczna ilość powietrza do spalania o 100 m m = Ot=4,76 O t lub 21 m Liczba nadmiaru powietrza: = rzecz o O = O c t Ilość powietrza do spalania: = o Ilość powietrza wilgotnego do spalania: o ( 1 0,0016 ) = + x gdzie: x zawartość wilgoci w [g H2O/ powietrza] Gdy: >1,0 spalanie z nadmiarem powietrza (duża ilość spalin, obniżenie temperatury spalania) =1,0 spalanie teoretyczne <1,0 spalanie z niedomiarem powietrza ILOŚĆ I SKŁAD SPALIN Ilość wilgotnych spalin rzeczywistych powstałych przy spalaniu paliwa ciekłego lub stałego >1,0 sp = CO2 + SO2 + H2 O + N2 + O2 PALIWA STAŁE sp = 22,71 Cr 12 + Sr 2 + W c 18 + H r 2 2 + N r 2 28 + 0,79 N + 0,21 λ 1 0 PALIWA GAZOWE % CO % CO % H % CH % C H % C H % CH %N m 100 100 100 100 100 100 100 100 m 2 2 4 2 2 2 4 2 6 2 sp = + + + + + 4 + 5 + +0,79+0,21 ( -1) o

Do przybliżonych obliczeń WARTOŚCI OPAŁOWEJ służy (paliwa stałe i ciekłe): 1. wzór Dulonga O r kj ( c H ) 8 r r r r Q w=2800c +142770 H +9290S -2500 W + 9 2. wzór DI Q w = 900C r + 14400 H r Or 8 + 10400S4 2500 W c + 9H r kj paliwa gazowe:

ZADANIA: Zadanie 1 Obliczyć wartość opałową Qw [kj/] węgla kamiennego o składzie: C r 70%; H r - 4%; S r - 1%; O r 10%; N r 1%; A r 7%; Wc 7%. Zadanie 2 Obliczyć wartość opałową i ciepło spalania 1 węgla kamiennego o następującym składzie chemicznym: C r 67%; H r - 4%; S r - 1%; O r 12%; N r 1%; A r 9%; Wc 6%. Zadanie Obliczyć wartość opałową 1 gazu ziemnego o następującym składzie chemicznym: H2-47%; CH4-18%; C2H4-5%; N2-6%; CO-18%; CO2-6%. Zadanie 4 Obliczyć wartość opałową i ciepło spalania 1 węgla kamiennego o następującym składzie chemicznym roboczym: C-69%; H2-4%; S-1%; O2-12%; N-1%; H2O-6%; A-7%. Zadanie 5 Obliczyć teoretyczne zapotrzebowanie powietrza potrzebnego do spalenia 1 węgla kamiennego o następującym składzie chemicznym: C r 60%; H r - 4%; S r 0,6%; O r 1%; N r 1,4%; A r 15%; Wc 6%. Zadanie 6 Obliczyć teoretyczne zapotrzebowanie powietrza potrzebnego do spalenia 1 gazu ziemnego o składzie: H2-48%; CH4-16%; C2H4-2%; CO-15%; CO2-6%; O2-2% i N2-11%. Zadanie 7 Obliczyć ilość i skład spalin wilgotnych powstałych ze spalenia gazu ziemnego wysokometanowego z 10% namiarem powietrza. Skład gazu: CH4 =97%; C2H4=1,0% i N2=2,0%. Współczynnik nadmiaru powietrza wynosi 1,1. Zadanie 8 Obliczyć ilość i skład spalin wilgotnych powstałych ze spalenia zupełnego 1 benzyny z 14 powietrza. Skład paliwa: C r -85% i N r -15%. Zadanie 9 1 koksu o składzie 87% C i 1% popiołu został spalony zupełnie w 11 powietrza. Obliczyć skład objętościowy spalin.

Zadanie 10 1 acetylenu spala się całkowicie z 1 powietrza. Obliczyć skład objętościowy spalin. Zadanie 11 Obliczyć skład objętościowy spalin powstałych z całkowitego spalenia oleju gazowego z 20% namiarem powietrza. Skład oleju: C=86%; H2=1%; S=0,4%; O2=0,5% i N2=0,1%. Zadanie 12 Obliczyć ilość i skład spalin wilgotnych powstałych ze spalenia węgla kamiennego z liczbą nadmiaru powietrza =2,0. Skład: C r 70%; H r - 4%; S r - 1%; O r 10%; A r 7%; N r 1%; Wc 7%. Zadanie 1 Obliczyć współczynnik nadmiaru powietrza, jeżeli analiza spalin otrzymanych ze spalenia zupełnego czystego wodoru wykazała zawartość w spalinach tlenu równą 4,2%. Zadanie 14 Obliczyć współczynnik nadmiaru powietrza, jeżeli analiza spalin otrzymanych ze spalenia zupełnego węgla wykazała, że w spalinach są: CO2-12%; O2-7,9%. Zadanie 15 1 koksu o składzie 88%C i 12% popiołu został spalony w 6,5 powietrza. Obliczyć skład objętościowy spalin i współczynnik nadmiaru powietrza. Zadanie 16 Obliczyć ilość ciepła otrzymaną ze spalenia 1 węgla kamiennego o następującym składzie chemicznym: C 71%; H2-4%; S - 1%; O2 10%; N2 1%; A r 7%; Wc 6%, jeżeli analiza spalin wykazała zawartość: CO2 12%; CO 2,5%; O2 6% i N2 79,5%.