Индустријска енергетика

Задатак бр. 1
Лист бр.

Датум

Студент

Број индекса

Оверио

1. Топлотни биланс ротационе пећи без примене рекуператора

1.1 Улазне величине 

1.1.1 Енергија горива 

Енергија горива одређује се на основу потрошње горива и доње топлотне моћи горива:

Q

1

= ˙

m

g

∙ H

d

˙

m

g

=

0.200

kg

/

kg

cl

  -  потрошња горива,

Одређена из једначине   

˙

m

g

=

980.3

853

4200

1000

=

0.199

kg

/

kg

cl

где је:

980.3 lit/h

 

- потрошња горива (измерена вредност)

853   

kg

/

m

3

 - густина мазута

4200 

kg

cl

/

¿

h - количина излазног калцината

H

d

 = 40410 kJ/kg – доња топлотна моћ горива експериментално одређена 

Q

1

=

0.199

40410

=

8045.399

kJ

/

kg

cl

1.1.2 Физичка топлота горива

Физичка топлота горива одређује се по формули:

Q

2

= ˙

m

g

∙ c

g

(

t

g

0

)

˙

m

g

=

0.199

kg

/

kg

cl

- масени проток горива

c

g

=

1.717

kJ

/

kgK

- специфични топлотни капацитет горива

t

g

=

135

 - температура горива

Q

2

=

0.199

1.717

(

135

0

)=

46.1491

kJ

/

kg

cl

Индустријска енергетика

Задатак бр. 1
Лист бр.

Датум

Студент

Број индекса

Оверио

1.1.3  Физичка топлота ваздуха

 Физичка топлота ваздуха одређује се по формули:

Q

3

= ˙

m

v

∙ c

v

(

t

v

0

)

˙

m

v

=

3.1204

kg

/

kg

cl

– 

масени проток ваздуха срачунат по формули:

˙

m

v

=

10.815

1.142

1.269

0.199

=

3.1204

kg

/

kg

cl

  

  

 где је:

 

V

V ,min

=

10.815

m

3

/

kg

V

 - минимална запремина ваздуха за сагоревање 

λ

=

1.142

- коефицијент вишка ваздуха

ρ

vazduha

=

1.269

 - густина ваздуха на температури од 5

 

˙

m

g

=

0,199

kg

/

kg

cl

 - потрошња горива по килограму калцината

 

C

pv

=

1,006

kJ

/

kgK

 - специфични топлотни капацитет ваздуха

t

v

=

5

 - температура ваздуха

Q

3

=

3.1204

1,006

(

5

0

)=

15.6957

kJ

/

kg

cl

1.1.4 Физичка топлота сировине

 Физичка топлота сировине одређује се по формули:

Q

4

= ˙

m

s

∙ c

s

(

t

s

0

)

˙

m

s

=

0.983

kg

/

kg

cl

 – масени проток сировине

C

s

=

0.92

kJ

/

kgK

 - специфични топлотни капацитет сировине (доломита)

t

v

=

5

 - 

температура сировине 

Q

4

=

0.983

0.92

(

5

0

)=

4.5218

kJ

/

kg

cl

Енергија на улазу (

/

kg

cl

)

/

kg

cl

%

Енергија горива 

Q

1

8045.399

99.18

Физичка топлота горива

Q

2

46.1491

0.57

Физичка топлота ваздуха 

Q

3

15.6957

0.19

Физичка топлота сировине 

Q

4

4.5218

0.06

Укупно:

8111,76

100

background image

Индустријска енергетика

Задатак бр. 1
Лист бр.

Датум

Студент

Број индекса

Оверио

       

C

(

caO

)

=

0.7739

+

0.0002

∙ t

7.2160

10

8

∙ t

2

=

¿

0.7739

+

0.0002

980

7.2160

10

8

980

2

=

0.9006

kJ

/

kg

cl

K

        

C

(

MgO

)

=

0.8736

+

0.0006

∙ t

3.7538

10

7

∙ t

2

+

1.0131

10

10

∙ t

3

                   

¿

0.8736

+

0.0006

980

3.7538

10

7

980

2

+

1.0131

10

10

980

3

¿

1.196

kJ

/

kg

cl

K

  

 

X

CaO

=

0.576

 – масено учешће CaO у калцинату

 

X

MgO

=

0.408

 – масено учешће MgO у калцинату

C

cl

=

0.576

0.9006

+

0.408

1.196

=

1.00689

kJ

/

kg

cl

K

t

cl

=

980

 - температуре калцината

H

2

=

1.1667

1.00689

(

980

0

)=

1151.21

kJ

/

kg

cl

1.2.3  Топлота декарбонизације  

H

3

       

Топлота декарбонизације одређује се по формули:

H

3

=

X

CaO

∙ H

CaO

+

X

MgO

∙ H

MgO

X

CaO

=

0.576

 – масено учешће CaO у калцинату

 

X

MgO

=

0.408

 – масено учешће MgO у калцинату

H

CaO

=

3177

kJ

/

kg

CaO

 – топлота декарбонизације CaO

H

MgO

=

2925

kJ

/

kg

CaO

 – топлота декарбонизације MgO

H

3

=

0.576

3177

+

0.408

2925

=

3023.35

kJ

/

kg

cl

1.2.4 Топлота декарбонизације  

H

4

 Енталпија прашине одређује се по формули:

H

4

= ˙

m

pr

∙ c

pr

(

t

pr

0

)

˙

m

pr

=

0.065

kg

/

s

 – 

масени проток прашине

Želiš da pročitaš svih 14 strana?

Prijavi se i preuzmi ceo dokument.

Ovaj materijal je namenjen za učenje i pripremu, ne za predaju.

Slični dokumenti