烟气空气热容及普朗特 焓值计算公式
焓值的计算公式范文

焓值的计算公式范文焓值(enthalpy)是热力学中的一个重要概念,它表示在一定条件下热力学系统的热量变化量。
焓值的计算公式是根据热力学定律和热化学方程式推导出来的,下面我们详细介绍焓值的计算公式及其应用。
1.焓值的定义:焓值是指在一定条件下热力学系统的热量变化量,通常以H表示,单位是焦耳(J)或者卡路里(cal)。
焓值的计算公式可以通过下面的公式进行求解:H=U+PV其中,H表示焓值,U表示内能,P表示压力,V表示体积。
2.焓值的计算公式:H=mCΔT其中,H表示焓值,m表示物质的质量,C表示比热容,ΔT表示温度变化。
对于定压条件下的焓值计算,可使用以下公式:H=CpΔT其中,H表示焓值,Cp表示定压热容,ΔT表示温度变化。
3.焓值的应用范围:焓值的计算公式广泛应用于化学、物理、工程等领域。
在化学反应中,焓值的计算可以用于确定反应的热效应,以及预测反应的方向和速率。
在物理领域,焓值的计算可以用于计算热力学系统的能量变化。
在工程领域,焓值的计算可以用于设计和优化各种热力学设备。
4.焓值计算的实例应用:为了更好地理解焓值的计算公式和应用范围,下面给出一个实际的计算示例:假设一些物质的质量为10克,其初始温度为20摄氏度,最终温度为50摄氏度。
已知该物质的比热容为4.18J/(g·℃)。
现在我们来计算焓值。
首先,需要计算温度变化量:ΔT=最终温度-初始温度=50℃-20℃=30℃然后H=mCΔT=10g×4.18J/(g·℃)×30℃=1254J因此,该物质在温度从20摄氏度升高到50摄氏度的过程中,其焓值为1254焦耳。
通过以上的实例计算,我们可以看到焓值的计算公式在实际应用中非常有效和方便。
对于不同的系统和条件,需要根据具体情况选择对应的计算公式。
同时,焓值的计算还可以使用不同的单位,比如卡路里或者其他国际单位制中的能量单位。
总结:焓值是热力学中的重要概念,用于描述热力学系统的热量变化。
烟气热量计算公式CVt

烟气热量计算公式CVt燃料空气需要量及燃烧产物量的计算,所有理论计算均按燃料中可燃物质化学当量反应式,在标准状态下进行lkmol反应物质或生成物质的体积按22.4m计,空气中氧和氮的容积比为21:79,空气密度为1293kg/m3。
理论计算中空气量按干空气计算。
燃料按单位燃料量计算,即固体、液体燃料以1kg计算,气体燃料以标准状态下的1m3计算。
单位燃料燃烧需要理论干空气量表示为Lo9,实际燃烧过程中供应干空量表示为Ln9;单位燃料燃烧理论烟气量表示为Vo,实际燃烧过程中产生烟气量表示为Vn;单位燃料燃烧理论干烟气量表示为V9,实际燃烧过程中产生干烟气量表示为Vn9;一、通过已知燃料成分计算1.单位质量固体燃料和液体燃料的理论空气需要量(m/kg)Lo=(8.89C+2667H+333S-3.330)X102式中的CH0S--燃料中收到基碳、氢氧、硫的质量分数%2.标态下单位体积气体燃料的理论空气需要量( m/m3) L=4.76-co-H2m-CmHn-H?SO2X10式中COHb、HbO2242HSCmHn02--燃料中气体相应成分体积分数(%).3.空气过剩系数及单位燃料实际空气供应量-单位燃料实际空气需要量L单位燃料理论空气需要量L空气消耗系数a=在理想情况下,a =1即能达到元全燃烧,头际情况下,a必须大于1才能完全燃烧°av 1显然属不完全燃烧。
a 值确定后,则单位实际空气需要量La可由下式求得: Lo= a gLo以上计算未考虑空气中所含水分4.燃烧产物量a.单位质量固体和液体燃料理论燃烧产物量(m3/kg)当a=1时,Vo=0.7L+001(1867C+112H+07S+1244M+08N)式中M---燃料中水分(%)。
b单位燃料实际燃烧产物量(m/kg)当a>1时,按下式计算: 干空气时,Va=V)+(a-1)Lo气体燃料(2)单位燃料生成湿气量v=1+aL.[0.5H2+0.5CO-(-1)CnHn](标米3/公斤)4(2-14)(3)单位干燃料生成气量V=1+aLo-[1.5H2+0.5CO-(--1)CH+CH)(标3/公斤)42(2-15)d标态下单位体积气体燃料燃烧产物生成量( H7m3) 当a=1时,各气体成分量标态下单位体积气体燃烧理论燃烧产物生成量( mi/m3)(a=1) 实际情况下,需要计入单位燃料含的水分、助燃空气中的水分,而且>1,这时燃烧产物中与上式相较发生变化的项目为Vo20.21(a1)Lo式中GrG-标态下单位体积干气体燃烧及空气中的含水量(g/m3)此时的燃烧产物生成量为上式中等式右边各项对于V的相对百分含量即为该种气体成分在燃烧产物中的百分含量(体积分数)。
烟气焓值计算
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计算过程—燃气燃烧后300℃烟气焓值
4.将d=0.1383,t=300带入焓值计算公式: H=1.01*300+(2500+1.84*300)*0.1382
得: H=724.79KJ/Kg
计算所采用参数略有差值,结果与730.8KJ/Kg稍有不同,但 不影响整体计算。
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二、EES计算
这样分别有了烟气中的空气和水蒸气的质量就可以分别求两者的焓值最终两者相加就是天然气燃烧烟气焓值
天然气烟气焓值计算
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一、手算方法
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关键点—燃煤和天然气燃烧烟气性质不同
1.空气的焓值由两部分组成: (a)干空气焓值 (b)水蒸气焓值 其中干空气焓值又称之为显热,水蒸气焓值称之为潜热。
可以得出,1份CH4燃烧需要2份O2,产生2份水蒸气。即1份 CH4燃烧需要10份空气,产生2份水蒸气。燃烧后的烟气中 水蒸气的体积比为2/11,水蒸气与干空气的体积比为2/9。
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计算过程—求烟气中水蒸气含量
2.由湿空气计算公式(烟气是湿空气): d=0.622×(2/9)
可以得出,1kg干空气中含有0.1382Kg的水蒸气。
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计算过程—烟气焓值公式
3.这样分别有了烟气中的空气和水蒸气的质量,就可以分别 求两者的焓值,最终两者相加就是天然气燃烧烟气焓值。 根据湿空气焓值公式:
H=1.01t+(2500+1.84t)d 式中:t--烟气温度
d--含湿量 1.01t—干空气焓值 (2500+1.84t)d—水蒸气焓值
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EES—计算过程
1.列公式
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空气、烟气焓的计算及温焓表
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H
0 k
H fh
(℃) kJ/kg kJ/kg kJ/kg
H yH y 0( 1)H k 0H fh
1
2
……
……
Hy Hy Hy
Hy Hy Hy
100
200
300
……
… …
精品
度C时的焓值。
精品
烟气中飞灰的焓:
Hfh1A0 ar0fh(c )h
(c )h-1kg灰在C时的焓值,查表3-5;
Aar 100
fh
-1kg燃料中的飞灰质量,单位为
kg/kg。
精品
表3-6 烟气携带飞灰的质量份额 fh
炉子型式
固态排渣煤粉 炉
液态排渣煤粉 炉
卧式旋风炉 立式前置炉 鼓泡流化床炉
1.理论空气焓的计算
Hk 0V0(c)tk,kJ /kg
式中 V0-理论空气量,Nm3/kg;
(ct)k—1Nm3湿空气在温度tC时的容积比焓, 可查表3-5。
2.实际空气焓Hk的计算
H kH k 0V 0(c)kt,k/J kg
式中 -过量空气系数。
精品
二、烟气焓
实际烟气焓等于理论烟气焓、过量空气焓和 飞灰焓三部分,即:
H yH y 0( 1 )H k 0H fh
(3-58)
H y 0 V R 2 ( c O ) R 2 O V N 0 2 ( c ) N 2 V H 0 2 O ( c ) H 2 O (3-59)
式中 (c)R2 、 O c) ( N 2及 c) ( H 2 O-各成分在温
fh
0.9~0.95
0.7~0.85
0.1~0.15 0.2~0.4 0.5~0.6
炉子型式
气体热能的计算公式
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气体热能的计算公式
热力学是研究能量转化和热力转化的一门学科,其中涉及到热能的计
算公式有气体内能、气体的焓、气体的熵等计算公式。
1.气体内能的计算公式:
气体内能是气体分子在气体系统中的平均动能,它与气体的温度有关。
气体内能的计算公式为:
E=(3/2)*n*R*T
其中,E为气体的内能,n为气体分子的摩尔数,R为气体常量,T为
气体的温度。
这个公式适用于理想气体。
2.气体的焓的计算公式:
气体的焓是气体的内能和对流能量的总和。
它表示的是气体的热能与
机械能的总和。
气体的焓的计算公式为:
H=E+PV
其中,H为气体的焓,E为气体的内能,P为气体的压强,V为气体的
体积。
对于理想气体,由理想气体状态方程PV=nRT,可以将气体的焓的计
算公式简化为:
H=E+nRT
3.气体的熵的计算公式:
气体的熵是气体的混乱程度的度量,它表示了气体微观粒子间运动的无序性。
气体的熵的计算公式为:
S = nCp * ln(T2/T1) - nR * ln(V2/V1)
其中,S为气体的熵,n为气体分子的摩尔数,Cp为气体的定压比热容,T1、T2为气体的初始温度和终止温度,V1、V2为气体的初始体积和终止体积。
对于理想气体,定压比热容Cp是一个常数,等于定容比热容Cv加上气体常量R,即Cp=Cv+R。
因此,气体的熵的计算公式可以简化为:S = nCv * ln(T2/T1) + nR * ln(V2/V1)
以上就是关于气体热能的计算公式的介绍。
在应用这些公式时,需要注意所使用的气体性质和热力学参数。
空气、烟气焓的计算及温焓表

锅炉热平衡计算、热力计算中,均用 到空气焓和烟气焓。
空气焓或烟气焓:定压(通常为大气 压力,0.1MPa)条件下,将1kg燃料燃烧 所需的空气量或所产生的烟气量从0C加热
到t C (空气)或C(烟气)时所需的热量,
焓以符号H表示,单位为 kJ/kg。
一、空气焓的计算
(c
)h
(c )h-1kg灰在C时的焓值,查表3-5;
Aa r 100
f
h
-1kg燃料中的飞灰质量,单位为
kg/kg。
表3-6
烟气携带飞灰的质量份额 fh
炉子型式
固态排渣煤粉 炉
液态排渣煤粉 炉
卧式旋风炉 立式前置炉 鼓泡流化床炉
fh
0.9~0.95
0.7~0.85
0.1~0.15 0.2~0.4 0.5~0.6
3.根据各个过量空气系数下的烟气温度和焓, 绘制成焓-温表,将焓-温表中的温焓关系 画成曲线则成为焓温图,如图3-3所示。
1 2 3 H,kJ/kI 4
图3-3 焓-温图
,℃
表3-8 烟气焓-温表
y
H
0 y
H
0 k
H fh
(℃) kJ/kg kJ/kg kJ/kg
Hy
H
0 y
(
1)Hk0
Hfh
1
2
……
……
Hy Hy Hy
Hy Hy Hy
100
200
300
……
… …
Hy
H
0 y
(
1)Hk0
Hfh
(3-58)
H
0 y
空气焓值的计算
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空气焓值的计算
在计算气流经过换热器的换热量的时候,气流一侧的换热量计算通过焓差计算相当简便:Q= M*(H_out-H_in),其中,Q是换热量,M是气流质量流量,H为气流比焓值。
其实这不只针对气流,对于气液两相的制冷剂流动,也是同样的计算方法。
空气焓值的定义及空气焓值的计算公式:
空气的焓值是指空气所含有的决热量,通常以干空气的单位质量为基准。
焓用符号i表示,单位是kj/kg干空气。
湿空气焓值等于1kg干空气的焓值与dkg水蒸气焓值之和。
湿空气焓值计算公式化:
i=1.01t+(2500+1.84t)d或i=(1.01+1.84d)t+2500d(kj/kg干空气)式中:t—空气温度℃
d—空气的含湿量kg/kg干空气
1.01—干空气的平均定压比热kj/(kg.K)
1.84—水蒸气的平均定压比热kj/(kg.K)
2500—0℃时水的汽化潜热kj/kg
2500—0℃时水的汽化潜热kj/kg。
炉膛出口烟气焓值计算

炉膛出口烟气焓值计算
烟气焓值是指燃烧产生的烟气所含有的能量。
计算炉膛出口烟气焓值的目的是为了评估燃烧过程的效率,并确定是否存在能量损失。
炉膛出口烟气焓值的计算可以通过以下步骤进行:需要测量烟气的温度和压力。
这可以通过在烟道上安装温度和压力传感器来实现。
温度和压力的测量值将用于后续计算。
需要确定烟气的组成。
烟气的组成可以通过取样并进行化学分析来确定。
常见的烟气成分包括二氧化碳、一氧化碳、氧气和水蒸气等。
然后,根据烟气的组成和温度、压力数据,可以使用热力学公式计算烟气的焓值。
这些公式基于理想气体状态方程和热力学性质的关系,可以准确地计算出烟气的焓值。
计算得到的烟气焓值可以与燃料的热值进行比较,以评估燃烧过程的效率。
如果烟气焓值较低,说明存在能量损失,需要采取相应的措施来提高燃烧效率。
综上所述,炉膛出口烟气焓值的计算是评估燃烧过程效率的重要指标。
通过测量烟气的温度和压力,确定烟气的组成,以及使用热力学公式计算烟气的焓值,可以准确地评估燃烧过程中的能量损失,并采取相应的措施来提高燃烧效率。
烟气物性的直接计算方法
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; YA, 五1 1 Y o B,1二 -,, 3) o,t+ 1 ; . 9二,一 ) v 全+ 圣少4 A v , A 一 t+
At 3 3 +B
At , , +B
(3 1)
其中
A 二r + .3 . 12 o 0 6 o 0 5 r + .9r + .3x v 9 6 13 6 r z , x A =r + .9 N 18 c 0 6 0 14 r + ,9 + .8, x o 0 9x 1 r x o 6r x . 二r + . , 0 5 o 0 y 0 9 r + .2r + . ro 4 c 3 o 8 2 8 7 哪 x x 1" , x A =ro .8x 18o+ . 17 ,+ . x t o , H + 6r x l 5r 4 9 c 6 r x B = 9 + 3 r 5 r 3 ro + 8 . +0o+6 H , 3r 1 2 , 3 3 ' , x x B 二 2 , 4 r 5 r 3 ro + 1c +4 o+9 x x 4 , 1 6 2 1 o x x x B 二 9x 3 r 5 r 4 H +9 c +2 o+0ro 3 3 " 1 5 8 7 o x x x B = N 9 r 3 r +4 ro +0 c 13 14x , 0 3 2 o 6 x 9x 2 o+ x
1 物性直接计算方法
11 比热 . 对于烟气比热 , 可按如下公式计算:
C = H P + mC , g C, KO H P 9 C' g, 十 0P + HCI , ^ z P o C = ZPO O
. 收稿 日期 19- - 99 31 0 7
() 1
作者简介: 许圣华(94)男. 1 -. 讲师 6
、 人
二0046+806 0' 一099 0'Z .16 . x : .7 x -t 3 1- 1
空气焓值计算公式
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空气的焓值的计算公式主要适用于温度为20-35℃之间的空气温度,
相对湿度为0-100%,气象状况正常的情况。如果空气温度不在此范围内,应根据实际情况酌情调整上述公式中的项目参数,以便准确计算空气焓值。
如果空气温度不在此范围内应根据实际情况酌情调整上述公式中的项目参数以便准确计算空气焓气焓值(enthalpy of air)指给定温度下,空气单位质量的热量,它可以通过下式计算:
空气焓值=1.006×空气温度(℃)+水蒸气含量×2501。
其中,空气温度是以℃为单位的空气温度,水蒸气含量是以克/升
烟气焓值计算
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计算所采用参数略有差值,结果与730.8KJ/Kg稍有不同,但 不影响整体计算。
.
二、EES计算
.
EES—计算过程
1.列公式
.
EES—计算过程
其中,焓值h计算公式按照下图选取:
.
EES—计算过程
运算后,结果如下,得焓值h=730.8KJ/Kg
.
谢谢!
. Introduction of Heimdllar
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H=1.01t+(2500+1.84t)d 式中:t--烟气温度
d--含湿量 1.01t—干空气焓值 (2500+1.84t)d—水蒸气焓值
.
计算过程—燃气燃烧后300℃烟气焓值
4.将d=0.1383,t=300带入焓值计算公式: H=1.01*300+(2500+1.84*300)*0.1382
计算过程—求烟气中水蒸气含量
2.由湿空气计算公式(烟气是湿空气): d=0.622×(2/9)
可以得出,1kg干空气中含有0.1382Kg的水蒸气。
.
计算过程—烟气焓值公式
3.这样分别有了烟气中的空气和水蒸气的质量,就可以分别 求两者的焓值,最终两者相加就是天然气燃烧烟气焓值。 根据湿空气焓值公式:
3.天然气主要成分是CH4,燃烧后产生大量的水蒸气,此时 烟气所携带的能量不仅有显热,还有大量潜热。
.
计算过程—求烟气中水蒸气与空气体积比
1.由天然气燃烧化学反应方程式: CH4+2O2=CO2+2H2O
可以得出,1份CH4燃烧需要2份O2,产生2份水蒸气。即1份 CH4燃烧需要10份空气,产生2份水蒸气。燃烧后的烟气中 水蒸气的体积比为2/11,水蒸气与干空气的体积比为2/9。
空气、烟气焓的计算及温焓表

在燃烧过程中,随着燃料种类和燃烧条件的变化,烟气焓与空气焓的 差异也会发生变化。
04
温焓表的应用
温焓表的结构和编制
结构
温焓表是一种表格,列出了不同温度 和湿度的空气或烟气的焓值。这些数 据通常按照温度和湿度的不同组合进 行排列,以便用户查找。
编制
温焓表通常由实验测定和计算得出。 在编制过程中,需要收集大量的实验 数据,并进行数据处理和误差分析, 以确保数据的准确性和可靠性。
空气、烟气焓的计算 及温焓表
目录
• 引言 • 空气焓的计算 • 烟气焓的计算 • 温焓表的应用 • 温焓表的局限性及改进方法 • 结论
01
引言
目的和背景
01
了解空气和烟气的焓计算方法, 对于能源利用、燃烧过程、热力 系统分析等具有重要意义。
02
随着工业和能源领域的快速发展 ,准确计算空气和烟气的焓值对 于提高能源利用效率、降低能耗 和减少环境污染具有重要意义。
焓的定义和意义
焓是一个热力学状态参数,表示物质所 含的热能。对于空气和烟气,焓的计算 可以帮助我们了解其热能含量,从而更 好地进行能源利用和热量回收。
焓的计算对于热力系统分析、热力循 环、热工控制等领域具有广泛应用, 是实现节能减排和可持续发展的重要 基础。
02
空气焓的计算
湿空气焓的计算
湿空气焓是指湿空气中含有的热量,包括显热和 潜热两部分。
温焓表的局限性
数据量庞大
温焓表包含了大量的温度、压力 和湿度的数据,使用时需要查找 对应的数据点,操作不便。
精度问题
由于测量技术和数据采集的限制, 温焓表中的数据可能存在一定的 误差和不确定性。
适用围有限
温焓表的数据主要适用于稳态条 件下的空气和烟气,对于非稳态 流动或复杂流动条件下的计算可 能不适用。
常用气体热容、粘度、导热系数计算公式

一、常用气体热容、粘度、导热系数计算公式1、温度:0-1000℃2、常压下比热容Cp(《手册》附图1-5-1至1-5-10,误差率小于3%)1) H2:6.88+0.000066T+0.279*10-6T22) N2: 6.30+0.001819T-0.345*10-6T23) CO: 6.25+0.002091T-0.459*10-6T24) CO2: 7.70+0.0053T-0.83*10-6T25) CH4: 3.38+0.017905T-4.188*10-6T26) H2O: 6.89+0.003283T-0.343*10-6T27)NH3:-0.0015t+8.8+ABS((t-20)*0.05/20),范围t=0-40℃NH3:0.00685t+8.456+ABS((t-170)*0.06/130),范围t=40-300℃8)Ar: -0.000025t+4.975+ABS((t-200)*0.005/200),范围t=0-400℃Ar: 4.97,范围t=400-800℃9)O2: 0.0.00185t+7.025-ABS((t-300)*0.075/300)。
范围t=0-600℃10)空气:0.00053t+6.9+ABS((t-300)*0.04/300),范围t=0-600℃3、常压下动力粘度μ(《手册》附图1-6-1至1-6-10,误差率小于3%)1)H2:μ0*107=0.1725t+86.7-ABS((t-200)*2.5/200),Pa.s。
范围t=0-400℃H2:μ0*107=0.142t+97.8-ABS((t-600)*1.4/200),Pa.s。
范围t=400-800℃2)N2:μ0*107=0.3625t+173.5-ABS((t-200)*7.5/200),Pa.s。
范围t=0-400℃ N2:μ0*107=0.2625t+209.5-ABS((t-600)*3.5/200),Pa.s。
烟气焓值计算
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谢谢!
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Introduction of Heimdllar
天然气烟气焓值计算
昊姆(上海)节能科技有限公司
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一、手算方法
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关键点—燃煤和天然气燃烧烟气性质不同
1.空气的焓值由两部分组成: (a)干空气焓值 (b)水蒸气焓值 其中干空气焓值又称之为显热,水蒸气焓值称之为潜热。
2.燃煤主要成分是C,燃烧后生成CO2,烟气中水蒸气含量 较少,主要是干空气焓值;300℃时烟气理论焓值为 414KJ/kg。
得: H=724.79KJ/Kg
计算所采用参数略有差值,结果与730.8KJ/Kg稍有不同,但 不影响整体计算。
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二、EES计算
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EES—计算过程
1.列公式
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EES—计算过程
其中,焓值h计算公式按照下图选取:
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EES—计算过程
运算后,结果如下,得焓值h=730.8KJ/Kg
3.天然气主要成分是CH4,燃烧后产生大量的水蒸气,此时 烟气所携带的能量不仅有显热,还有大量潜热。
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计算过程—求烟气中水蒸气与空气体积比
1.由天然气燃烧化学反应方程式: CH4+2O2=CO2+2H2O
可以得出,1份CH4燃烧需要2份O2,产生2份水蒸气。即1份 CH4燃烧需要10份空气,产生2份水蒸气。燃烧后的烟气中 水蒸气的体积比为2/11,水蒸气与干空气的体积比
2.由湿空气计算公式(烟气是湿空气): d=0.622×(2/9)
可以得出,1kg干空气中含有0.1382Kg的水蒸气。
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计算过程—烟气焓值公式
3.这样分别有了烟气中的空气和水蒸气的质量,就可以分别 求两者的焓值,最终两者相加就是天然气燃烧烟气焓值。 根据湿空气焓值公式:
烟气温度计算方法
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脱硫后烟气出口温度计算方法①假设烟气没有被液化,水也没有气化,无其它气体生成。
根据公式:C1m1△T=C2m2△T (C1为烟气热容,C2为水的热容)烟气热容按空气热容计算,空气比热值C1为1000J/(kg·℃),空气密度ρ1为1.297kg/m3。
水的比热值C2为4200J/(kg·℃),密度ρ2为1.0×103kg/m3.以下为1小时流量的m1和m2数值计算方法。
m 1=V1ρ1= 16000m3/h×1h×1.297kg/m3 = 16000×1.297kg=20752kg由于烟气比为3.4L/m3,m 2= V2ρ2= (16000m3/h×1h)×3.4L/m3×1.0×103kg/m3= 16000×3.4 kg =54400kg将上述数据带入公式:1000J/(kg·℃)×16000×1.297 kg×(500-T)℃=4200J/(kg·℃)×16000×3.4kg×(56-25)℃得出T=158.69℃即脱硫后烟气出口温度为158.69℃。
则使脱硫后的烟气温度升高到合适的脱氮温度300℃,需要吸收的热量为:②Q= C1m1△T=20752kg×1000J/(kg·℃)×(300-158.7)℃=2932257.6 kJ=2.93×106 kJ③若脱硫后SO2的浓度为200mg/m3,温度T=158.7℃,Q=16000m3/h,进入脱氮设备的流量为X。
原烟气的浓度为1500mg/m3,温度T=500℃,进入脱氮设备的流量为Y。
混合后烟气的温度为300℃。
排出口烟气的浓度为500 mg/m3,则需要混合的原烟气的量的计算为:200×X+1500×Y=(X+Y)×500...................................X + Y =16000。