दहनशील गैस वर्गीकरण
शहरों और औद्योगिक उद्यमों को गैस की आपूर्ति के लिए, विभिन्न दहनशील गैसों का उपयोग किया जाता है, जो मूल, रासायनिक संरचना और भौतिक गुणों में भिन्न होती हैं।
मूल रूप से, दहनशील गैसों को ठोस और तरल ईंधन से उत्पादित प्राकृतिक, या प्राकृतिक और कृत्रिम में विभाजित किया जाता है।
प्राकृतिक गैसेंतेल के साथ रास्ते में विशुद्ध रूप से गैस क्षेत्रों या तेल क्षेत्रों के कुओं से निकाले जाते हैं। तेल क्षेत्रों से निकलने वाली गैसों को संबद्ध गैसें कहा जाता है।
शुद्ध गैस क्षेत्रों की गैसें मुख्य रूप से भारी हाइड्रोकार्बन की एक छोटी सामग्री के साथ मीथेन होती हैं। उन्हें एक निरंतर संरचना और कैलोरी मान की विशेषता है।
मीथेन के साथ संबद्ध गैसों में भारी मात्रा में हाइड्रोकार्बन (प्रोपेन और ब्यूटेन) होते हैं। इन गैसों की संरचना और ऊष्मीय मान व्यापक रूप से भिन्न होते हैं।
विशेष गैस संयंत्रों में कृत्रिम गैसों का उत्पादन किया जाता है - या उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है जब धातुकर्म संयंत्रों के साथ-साथ तेल रिफाइनरियों में कोयले को जलाया जाता है।
हमारे देश में कोयले से उत्पादित गैसों का उपयोग शहरी गैस आपूर्ति के लिए बहुत सीमित मात्रा में किया जाता है, और उनका अनुपात लगातार घट रहा है। इसी समय, तेल शोधन के दौरान गैस-पेट्रोल संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों में संबद्ध पेट्रोलियम गैसों से प्राप्त तरलीकृत हाइड्रोकार्बन गैसों का उत्पादन और खपत बढ़ रही है। शहरी गैस आपूर्ति के लिए उपयोग की जाने वाली तरलीकृत पेट्रोलियम गैसें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन से बनी होती हैं।
गैस संरचना
गैस का प्रकार और इसकी संरचना काफी हद तक गैस अनुप्रयोग के दायरे, योजना और गैस नेटवर्क के व्यास को निर्धारित करती है, रचनात्मक निर्णयगैस बर्नर और व्यक्तिगत गैस पाइपलाइन इकाइयाँ।
से ऊष्मीय मानगैस की खपत निर्भर करती है, और इसलिए गैस पाइपलाइनों के व्यास और गैस दहन की शर्तें। जब औद्योगिक प्रतिष्ठानों में गैस का उपयोग किया जाता है, तो दहन तापमान और लौ प्रसार गति और संरचना की स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। गैस ईंधनगैसों की संरचना, साथ ही उनके भौतिक-रासायनिक गुण, मुख्य रूप से गैसों को प्राप्त करने के प्रकार और विधि पर निर्भर करते हैं।
दहनशील गैसें विभिन्न गैसों के यांत्रिक मिश्रण हैं।<как горючих, так и негорючих.
गैसीय ईंधन के दहनशील भाग में शामिल हैं: हाइड्रोजन (एच 2) - बिना रंग, स्वाद या गंध के गैस, इसका शुद्ध कैलोरी मान 2579 है किलो कैलोरी / एनएम 3 \मीथेन (सीएच 4) एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है जो प्राकृतिक गैसों का मुख्य दहनशील हिस्सा है, इसका शुद्ध कैलोरी मान 8555 है किलो कैलोरी / एनएम 3;कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) रंग, स्वाद या गंध के बिना एक गैस है, यह किसी भी ईंधन के अधूरे दहन के कारण निकलती है, यह बहुत जहरीली होती है, शुद्ध कैलोरी मान 3018 किलो कैलोरी / एनएम 3;भारी-हाइड्रोकार्बन (सी पी एच टी),इस नाम से<и формулой обозначается целый ряд углеводородов (этан - С2Н 6 , пропан - С 3 Нв, бутан- С4Н 10 и др.), низшая теплотворная способность этих газов колеблется от 15226 до 34890 किलो कैलोरी / एनएम *।
गैसीय ईंधन के गैर-दहनशील भाग में शामिल हैं: कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ 2), ऑक्सीजन (ओ 2) और नाइट्रोजन (एन 2)।
गैसों के गैर-दहनशील भाग को आमतौर पर गिट्टी कहा जाता है। प्राकृतिक गैसों को उच्च ताप मान और कार्बन मोनोऑक्साइड की पूर्ण अनुपस्थिति की विशेषता है। एक ही समय में (कई क्षेत्रों, मुख्य रूप से गैस-तेल क्षेत्रों में, एक बहुत जहरीली (और संक्षारक रूप से संक्षारक गैस - हाइड्रोजन सल्फाइड (एच 2 एस) होती है। अधिकांश कृत्रिम कोयला गैसों में अत्यधिक जहरीली गैस होती है - कार्बन मोनोऑक्साइड ( सीओ। गैस में ऑक्साइड की उपस्थिति) कार्बन और अन्य जहरीले पदार्थ अत्यधिक अवांछनीय हैं, क्योंकि वे परिचालन कार्य के उत्पादन को जटिल करते हैं और गैस का उपयोग करते समय खतरे को बढ़ाते हैं। मुख्य घटकों के अलावा, गैसों की संरचना में विभिन्न अशुद्धियां शामिल हैं , जिसका विशिष्ट मूल्य नगण्य है। लाखों घन मीटर गैस भी, अशुद्धियों की कुल मात्रा एक महत्वपूर्ण मूल्य तक पहुँच जाती है। , और ऑपरेशन के दौरान।
अशुद्धियों की मात्रा और संरचना गैस के उत्पादन या निष्कर्षण की विधि और उसके शुद्धिकरण की मात्रा पर निर्भर करती है। सबसे हानिकारक अशुद्धियाँ धूल, टार, नेफ़थलीन, नमी और सल्फर यौगिक हैं।
उत्पादन (निष्कर्षण) के दौरान या पाइपलाइनों के माध्यम से गैस का परिवहन करते समय गैस में धूल दिखाई देती है। टार ईंधन के ऊष्मीय अपघटन का एक उत्पाद है और कई कृत्रिम गैसों से जुड़ा है। गैस में धूल की उपस्थिति में, राल टार-कीचड़ प्लग और गैस पाइपलाइनों के अवरोधों के निर्माण में योगदान देता है।
नेफ़थलीन आमतौर पर कृत्रिम कोयला गैसों में पाया जाता है। कम तापमान पर, नेफ़थलीन पाइपों में अवक्षेपित हो जाता है और अन्य ठोस और तरल अशुद्धियों के साथ, गैस पाइपलाइनों के प्रवाह क्षेत्र को कम कर देता है।
वाष्प के रूप में नमी लगभग सभी प्राकृतिक और कृत्रिम गैसों में पाई जाती है। यह पानी की सतह के साथ गैस के संपर्क के परिणामस्वरूप गैस क्षेत्र में ही प्राकृतिक गैसों में प्रवेश करता है, और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कृत्रिम गैसों को पानी से संतृप्त किया जाता है। गैस में नमी की महत्वपूर्ण मात्रा में उपस्थिति अवांछनीय है, क्योंकि यह कैलोरी को कम करती है गैस का मूल्य। , गैस के दहन के दौरान नमी दहन उत्पादों के साथ-साथ वातावरण में एक महत्वपूर्ण मात्रा में गर्मी को दूर करती है। अंक) को हटाया जाना है। इसके लिए विशेष घनीभूत जाल की स्थापना और उनकी निकासी की आवश्यकता होती है।
सल्फर यौगिकों, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, में हाइड्रोजन सल्फाइड, साथ ही कार्बन डाइसल्फ़ाइड, मर्कैप्टन आदि शामिल हैं। ये यौगिक न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि पाइपों के महत्वपूर्ण क्षरण का भी कारण बनते हैं।
अन्य हानिकारक अशुद्धियों में, अमोनिया और साइनाइड यौगिकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो मुख्य रूप से कोयला गैसों में पाए जाते हैं। अमोनिया और साइनाइड यौगिकों की उपस्थिति से पाइप धातु का क्षरण बढ़ जाता है।
दहनशील गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की उपस्थिति भी अवांछनीय है। ये गैसें दहन प्रक्रिया में भाग नहीं लेती हैं, गिट्टी होने के कारण जो कैलोरी मान को कम करती है, जिससे गैस पाइपलाइनों के व्यास में वृद्धि होती है और गैसीय ईंधन का उपयोग करने की आर्थिक दक्षता में कमी आती है।
शहरी गैस आपूर्ति के लिए उपयोग की जाने वाली गैसों की संरचना को GOST 6542-50 (तालिका 1) की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
तालिका एक
देश में सबसे प्रसिद्ध क्षेत्रों की प्राकृतिक गैसों की संरचना का औसत मूल्य तालिका में प्रस्तुत किया गया है। 2.
गैस क्षेत्रों से (सूखा)
| पश्चिमी यूक्रेन। ... ... | 81,2 | 7,5 | 4,5 | 3,7 | 2,5 | - . | 0,1 | 0,5 | 0,735 | |
| शेबेलिंस्को ............................... | 92,9 | 4,5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | ____ . | 0,1 | 0,5 | 0,603 | |
| स्टावरोपोल क्षेत्र। ... | 98,6 | 0,4 | 0,14 | 0,06 | - | 0,1 | 0,7 | 0,561 | ||
| क्रास्नोडार क्षेत्र। ... | 92,9 | 0,5 | - | 0,5 | _ | 0,01 | 0,09 | 0,595 | ||
| सेराटोव ………………… | 93,4 | 2,1 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | निशान | 0,3 | 2,7 | 0,576 | |
| गज़ली, बुखारा क्षेत्र | 96,7 | 0,35 | 0,4" | 0,1 | 0,45 | 0,575 | ||||
| गैस और तेल क्षेत्रों से (संबद्ध) | ||||||||||
| रोमाश्किनो ………………… | 18,5 | 6,2 | 4,7 | 0,1 | 11,5 | 1,07 | ||||
| 7,4 | 4,6 | ____ | निशान | 1,112 | __ . | |||||
| तुयमाज़ी …………………………… | 18,4 | 6,8 | 4,6 | ____ | 0,1 | 7,1 | 1,062 | - | ||
| राख ....... | 23,5 | 9,3 | 3,5 | ____ | 0,2 | 4,5 | 1,132 | - | ||
| मोटा .......... ............................. | 2,5 | . ___ . | 1,5 | 0,721 | - | |||||
| सिज़रान तेल …………………………… | 31,9 | 23,9 - | 5,9 | 2,7 | 0,8 | 1,7 | 1,6 | 31,5 | 0,932 | - |
| ईशिम्बे …………………………… | 42,4 | 20,5 | 7,2 | 3,1 | 2,8 | 1,040 | _ | |||
| अंदिजान। ............................... | 66,5 | 16,6 | 9,4 | 3,1 | 3,1 | 0,03 | 0,2 | 4,17 | 0,801 ; | |
गैसों का ऊष्मीय मान
ईंधन की मात्रा की एक इकाई के पूर्ण दहन के दौरान जारी गर्मी की मात्रा को कैलोरी मान (क्यू) कहा जाता है या, जैसा कि वे कभी-कभी कहते हैं, कैलोरी मान, या कैलोरी मान, जो ईंधन की मुख्य विशेषताओं में से एक है .
गैसों का ऊष्मीय मान आमतौर पर 1 . के रूप में संदर्भित किया जाता है एम 3,सामान्य परिस्थितियों में लिया गया।
तकनीकी गणना में, सामान्य परिस्थितियों का अर्थ है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर तापमान पर और 760 के दबाव पर गैस की स्थिति एमएमएचजी कला।इन शर्तों के तहत गैस की मात्रा को निरूपित किया जाता है एनएम 3(सामान्य घन मीटर)।
GOST 2923-45 के अनुसार औद्योगिक गैस माप के लिए, सामान्य परिस्थितियों को 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान और 760 के दबाव के रूप में लिया जाता है। एमएमएचजी कला।इन स्थितियों के लिए जिम्मेदार गैस की मात्रा, इसके विपरीत एनएम 3कॉल करेंगे एम 3 (घन मीटर)।
गैसों का ऊष्मीय मान (क्यू))में व्यक्त किया किलो कैलोरी / एनएम ईया में किलो कैलोरी / एम 3।
तरलीकृत गैसों के लिए, ऊष्मीय मान को 1 . के रूप में संदर्भित किया जाता है किलोग्राम।
उच्च (क्यू इंच) और निम्न (क्यू एन) कैलोरी मान के बीच अंतर करें। सकल ऊष्मीय मान ईंधन के दहन के दौरान उत्पन्न जल वाष्प के संघनन की गर्मी को ध्यान में रखता है। शुद्ध कैलोरी मान दहन उत्पादों के जल वाष्प में निहित गर्मी को ध्यान में नहीं रखता है, क्योंकि पानी की छाती घनीभूत नहीं होती है, लेकिन दहन उत्पादों से दूर हो जाती है।
क्यू इन और क्यू एन की अवधारणाएं केवल उन गैसों को संदर्भित करती हैं, जिनके दहन से जल वाष्प निकलता है (ये अवधारणाएं कार्बन मोनोऑक्साइड पर लागू नहीं होती हैं, जो दहन के दौरान जल वाष्प का उत्पादन नहीं करती हैं)।
जलवाष्प के संघनन के दौरान 539 . के बराबर ऊष्मा निकलती है किलो कैलोरी / किग्रा।इसके अलावा, जब कंडेनसेट को क्रमशः 0 डिग्री सेल्सियस (या 20 डिग्री सेल्सियस) तक ठंडा किया जाता है, तो 100 या 80 की मात्रा में गर्मी निकलती है। किलो कैलोरी / किग्रा।
कुल मिलाकर, जल वाष्प के संघनन के कारण 600 से अधिक ऊष्मा निकलती है। किलो कैलोरी / किग्रा,जो गैस के सकल और शुद्ध ऊष्मीय मान के बीच का अंतर है। शहरी गैस आपूर्ति में उपयोग होने वाली अधिकांश गैसों के लिए यह अंतर 8-10% है।
कुछ गैसों के ऊष्मीय मान तालिका में दिए गए हैं। 3.
शहरी गैस आपूर्ति के लिए, वर्तमान में गैसों का उपयोग किया जाता है, जो एक नियम के रूप में, कम से कम 3500 का कैलोरी मान होता है। किलो कैलोरी / एनएम 3.यह इस तथ्य से समझाया गया है कि शहरी परिस्थितियों में काफी दूरी पर पाइप के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जाती है। यदि कैलोरी मान कम है, तो बड़ी मात्रा में खिलाया जाना चाहिए। यह अनिवार्य रूप से गैस पाइपलाइनों के व्यास में वृद्धि की ओर जाता है और, परिणामस्वरूप, धातु निवेश और गैस नेटवर्क के निर्माण के लिए धन में वृद्धि, और निम्नलिखित में: और परिचालन लागत में वृद्धि के लिए। कम-कैलोरी गैसों का एक महत्वपूर्ण नुकसान यह है कि ज्यादातर मामलों में उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड की एक महत्वपूर्ण मात्रा होती है, जो गैस का उपयोग करने के साथ-साथ नेटवर्क और इंस्टॉलेशन की सर्विसिंग के दौरान खतरे को बढ़ाती है।
3500 . से कम ताप मान वाली गैस किलो कैलोरी / एनएम 3सबसे अधिक बार उद्योग में उपयोग किया जाता है, जहां इसे लंबी दूरी तक ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है और भस्म को व्यवस्थित करना आसान होता है। शहरी गैस आपूर्ति के लिए, निरंतर कैलोरी मान होना वांछनीय है। उतार-चढ़ाव, जैसा कि हम पहले ही स्थापित कर चुके हैं, 10% से अधिक की अनुमति नहीं है। गैस के ऊष्मीय मान में बड़े बदलाव के लिए एक नए समायोजन की आवश्यकता होती है, और कभी-कभी घरेलू उपकरणों के लिए बड़ी संख्या में मानकीकृत बर्नर में बदलाव की आवश्यकता होती है, जो महत्वपूर्ण कठिनाइयों से जुड़ा होता है।
हर दिन, चूल्हे पर बर्नर चालू करते हुए, कुछ लोग सोचते हैं कि उन्होंने कितने समय पहले गैस निकालना शुरू किया था। हमारे देश में इसका विकास बीसवीं सदी में शुरू हुआ था। इससे पहले, वह केवल तेल उत्पादों को निकालते समय पाया गया था। प्राकृतिक गैस का कैलोरी मान इतना बड़ा है कि आज यह कच्चा माल बस अपूरणीय है, और इसके उच्च गुणवत्ता वाले एनालॉग अभी तक विकसित नहीं हुए हैं।
ऊष्मीय मान तालिका आपको अपने घर को गर्म करने के लिए ईंधन चुनने में मदद करेगी
ईंधन जीवाश्म सुविधा
प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है जो कई देशों के ईंधन और ऊर्जा संतुलन में अग्रणी स्थान रखता है। शहर और सभी प्रकार के तकनीकी उद्यमों को ईंधन की आपूर्ति करने के लिए, वे विभिन्न दहनशील गैसों का उपभोग करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक गैस को खतरनाक माना जाता है।
पर्यावरणविदों का मानना है कि गैस सबसे स्वच्छ ईंधन है, जब इसे जलाया जाता है, तो यह जलाऊ लकड़ी, कोयला और तेल की तुलना में बहुत कम विषाक्त पदार्थ छोड़ता है। यह ईंधन हर दिन लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है और इसमें एक गंधक के रूप में ऐसा योजक होता है, इसे 16 मिलीग्राम प्रति हजार क्यूबिक मीटर गैस के अनुपात में सुसज्जित प्रतिष्ठानों में जोड़ा जाता है।
पदार्थ का एक महत्वपूर्ण घटक मीथेन (लगभग 88-96%) है, बाकी अन्य रसायन हैं:
- ब्यूटेन;
- हाइड्रोजन सल्फाइड;
- प्रोपेन;
- नाइट्रोजन;
- ऑक्सीजन।
इस वीडियो में, हम कोयले की भूमिका को देखेंगे:
प्राकृतिक ईंधन में मीथेन की मात्रा सीधे उसके क्षेत्र पर निर्भर करती है।
वर्णित प्रकार के ईंधन में हाइड्रोकार्बन और गैर-हाइड्रोकार्बन घटक होते हैं। प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से मीथेन है, जिसमें ब्यूटेन और प्रोपेन शामिल हैं। हाइड्रोकार्बन घटकों के अलावा, वर्णित जीवाश्म ईंधन में नाइट्रोजन, सल्फर, हीलियम और आर्गन शामिल हैं। और तरल वाष्प भी होते हैं, लेकिन केवल गैस और तेल क्षेत्रों में।
जमा के प्रकार
कई प्रकार के गैस जमा की उपस्थिति नोट की जाती है। वे निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित हैं:
- गैस;
- तेल।
उनकी विशिष्ट विशेषता उनकी हाइड्रोकार्बन सामग्री है। गैस जमा में प्रस्तुत पदार्थ का लगभग 85-90% होता है, तेल क्षेत्रों में 50% से अधिक नहीं होता है। शेष प्रतिशत पर ब्यूटेन, प्रोपेन और तेल जैसे पदार्थों का कब्जा है।
माना जाता है कि तेल की उत्पत्ति का एक बड़ा नुकसान इसे विभिन्न प्रकार के एडिटिव्स से धोना है। सल्फर का उपयोग तकनीकी उद्यमों में अशुद्धता के रूप में किया जाता है।
प्राकृतिक गैस की खपत
कार गैस स्टेशनों में ईंधन के रूप में ब्यूटेन की खपत होती है, और "प्रोपेन" नामक एक कार्बनिक पदार्थ का उपयोग लाइटर में ईंधन भरने के लिए किया जाता है। एसिटिलीन अत्यधिक ज्वलनशील है और इसका उपयोग वेल्डिंग और धातु काटने में किया जाता है।
रोजमर्रा की जिंदगी में जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है:
- स्तंभ;
- गैस - चूल्हा;
इस प्रकार के ईंधन को सबसे अधिक बजटीय और हानिरहित माना जाता है, एकमात्र दोष यह है कि वातावरण में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। पूरे ग्रह के वैज्ञानिक तापीय ऊर्जा के प्रतिस्थापन की तलाश में हैं।
ऊष्मीय मान
प्राकृतिक गैस का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो ईंधन की एक इकाई को पर्याप्त रूप से जलाने पर उत्पन्न होती है। दहन के दौरान निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा को प्राकृतिक परिस्थितियों में लिए गए एक घन मीटर के रूप में संदर्भित किया जाता है।
प्राकृतिक गैस की तापीय क्षमता को निम्नलिखित शब्दों में मापा जाता है:
- किलो कैलोरी / एनएम 3;
- किलो कैलोरी / एम 3।
एक उच्च और निम्न ताप मूल्य है:
- उच्च। ईंधन के दहन के दौरान उत्पन्न जल वाष्प की गर्मी पर विचार करता है।
- कम। जल वाष्प में निहित गर्मी को ध्यान में नहीं रखता है, क्योंकि ऐसे वाष्प संघनित नहीं होते हैं, लेकिन दहन उत्पादों के साथ छोड़ देते हैं। जलवाष्प के जमा होने से यह 540 किलो कैलोरी/किग्रा के बराबर ऊष्मा की मात्रा बनाता है। इसके अलावा, जब कंडेनसेट ठंडा हो जाता है, तो 80 से एक सौ किलो कैलोरी / किग्रा तक गर्मी निकलती है। सामान्य तौर पर, जल वाष्प के संचय के कारण, 600 किलो कैलोरी / किग्रा से अधिक उत्पन्न होता है, यह उच्च और निम्न ताप प्रदर्शन के बीच की विशिष्ट विशेषता है।
शहरी ईंधन वितरण प्रणाली में खपत होने वाली अधिकांश गैसों के लिए, अंतर 10% के बराबर है। शहरों को गैस प्रदान करने के लिए, इसका ऊष्मीय मान 3500 kcal / Nm 3 से अधिक होना चाहिए। यह इस तथ्य से समझाया गया है कि लंबी दूरी पर पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। यदि ऊष्मीय मान कम है, तो इसकी पूर्ति बढ़ जाती है।
यदि प्राकृतिक गैस का ऊष्मीय मान 3500 kcal / Nm 3 से कम है, तो इसका उपयोग अक्सर उद्योग में किया जाता है। इसे पथ के लंबे खंडों के लिए ले जाने की आवश्यकता नहीं है, और दहन करना बहुत आसान हो जाता है। गैस के ऊष्मीय मान में गंभीर परिवर्तन के लिए बार-बार समायोजन की आवश्यकता होती है और कभी-कभी घरेलू सेंसर के लिए बड़ी संख्या में मानकीकृत बर्नर के प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है, जिससे कठिनाइयाँ होती हैं।
इस स्थिति से गैस पाइपलाइन के व्यास में वृद्धि होती है, साथ ही धातु की लागत, नेटवर्क बिछाने और संचालन में वृद्धि होती है। कम कैलोरी वाले जीवाश्म ईंधन का बड़ा नुकसान कार्बन मोनोऑक्साइड की विशाल सामग्री है, इस संबंध में, ईंधन के संचालन के दौरान और पाइपलाइन के रखरखाव के दौरान, साथ ही साथ उपकरण के दौरान खतरे का स्तर बढ़ जाता है।
दहन के दौरान निकलने वाली गर्मी, 3500 किलो कैलोरी / एनएम 3 से अधिक नहीं, अक्सर औद्योगिक उत्पादन में उपयोग की जाती है, जहां इसे लंबी दूरी पर स्थानांतरित करने और बिना कठिनाई के दहन बनाने की आवश्यकता नहीं होती है।
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बेन जे ओप ज़ोएक नार स्पैनेंडे गेहेम सेक्सरिलेटी मेट ईन गिल नेगेरिन और विल इक डेट वूर जो ज़िजन। एल्स ज़ी हार मोंडजे वॉल्यूम स्पर्मा हेफ्ट स्लिक्ट ज़ी हेट डोर हिज फिल्म्ट हो हिज क्लेन एनल न्यूट एन क्लियर कोम्ट ज़ी माकट हार विंगर्स नेट एन मासर्ट हर क्लिट टोट ईन ओ। Alles ते bespreken है। इक वर्क अल्स ईन है।
5. दहन का ताप संतुलन
आइए हम गैसीय, तरल और ठोस ईंधन की दहन प्रक्रिया के ताप संतुलन की गणना के तरीकों पर विचार करें। निम्नलिखित समस्याओं को हल करने के लिए गणना कम कर दी गई है।
· ईंधन के दहन की गर्मी (ऊष्मीय मान) का निर्धारण।
सैद्धांतिक दहन तापमान का निर्धारण।
5.1. ज्वलन की ऊष्मा
रासायनिक प्रतिक्रियाएं गर्मी की रिहाई या अवशोषण के साथ होती हैं। जब गर्मी निकलती है, तो प्रतिक्रिया को एक्ज़ोथिर्मिक कहा जाता है, और अवशोषित होने पर इसे एंडोथर्मिक कहा जाता है। सभी दहन प्रतिक्रियाएं एक्ज़ोथिर्मिक हैं, और दहन उत्पाद एक्ज़ोथिर्मिक हैं।
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निकलने वाली (या अवशोषित) ऊष्मा को अभिक्रिया की ऊष्मा कहते हैं। एक्ज़ोथिर्मिक प्रतिक्रियाओं में यह सकारात्मक है, एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाओं में यह नकारात्मक है। दहन प्रतिक्रिया हमेशा गर्मी की रिहाई के साथ होती है। दहन की गर्मी से क्यू जी(J / mol) किसी पदार्थ के एक मोल के पूर्ण दहन और एक दहनशील पदार्थ के पूर्ण दहन के उत्पादों में रूपांतरण के दौरान निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा है। तिल पदार्थ की मात्रा की मूल SI इकाई है। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कार्बन-12 समस्थानिक के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं उतने ही कण (परमाणु, अणु आदि) होते हैं। 1 मोल (आणविक या दाढ़ द्रव्यमान) के बराबर किसी पदार्थ की मात्रा का द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से इस पदार्थ के सापेक्ष आणविक भार के साथ मेल खाता है।
उदाहरण के लिए, ऑक्सीजन का सापेक्ष आणविक भार (O 2) 32 है, कार्बन डाइऑक्साइड (CO 2) 44 है, और संबंधित आणविक भार M = 32 g / mol और M = 44 g / mol हैं। इस प्रकार, ऑक्सीजन के एक मोल में यह पदार्थ 32 ग्राम होता है, और CO2 के एक मोल में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
तकनीकी गणना में, यह अक्सर दहन की गर्मी का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यू जी, और ईंधन का ऊष्मीय मान क्यू(जे / किग्रा या जे / एम 3)। किसी पदार्थ का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के 1 किग्रा या 1 मी 3 के पूर्ण दहन के दौरान निकलती है। तरल और ठोस पदार्थों के लिए, गणना प्रति 1 किलो, और गैसीय पदार्थों के लिए - प्रति 1 मीटर 3 की जाती है।
दहन या विस्फोट के तापमान, विस्फोट के दौरान दबाव, लौ प्रसार गति और अन्य विशेषताओं की गणना करने के लिए दहन की गर्मी और ईंधन के कैलोरी मान का ज्ञान आवश्यक है। ईंधन का ऊष्मीय मान या तो प्रयोगात्मक रूप से या गणना द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऊष्मीय मान के प्रायोगिक निर्धारण में, ठोस या तरल ईंधन के दिए गए द्रव्यमान को कैलोरीमीट्रिक बम में, और गैसीय ईंधन के मामले में, गैस कैलोरीमीटर में जलाया जाता है। इन उपकरणों की सहायता से कुल ऊष्मा मापी जाती है क्यू 0, द्रव्यमान के साथ ईंधन के नमूने के दहन के दौरान उत्सर्जित होता है एम... ऊष्मीय मान क्यू जीसूत्र द्वारा पाया जाता है
दहन की गर्मी और के बीच संबंध
ईंधन का ऊष्मीय मान
दहन की गर्मी और किसी पदार्थ के ऊष्मीय मान के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, दहन की रासायनिक प्रतिक्रिया के समीकरण को लिखना आवश्यक है।
कार्बन के पूर्ण दहन का उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड है:
सी + ओ 2 → सीओ 2।
हाइड्रोजन के पूर्ण दहन का उत्पाद पानी है:
2एच 2 + ओ 2 → 2 एच 2 ओ।
सल्फर के पूर्ण दहन का उत्पाद सल्फर डाइऑक्साइड है:
एस + ओ 2 → एसओ 2।
इसी समय, नाइट्रोजन, हैलोजन और अन्य गैर-दहनशील तत्व मुक्त रूप में जारी किए जाते हैं।
ज्वलनशील पदार्थ - गैस
उदाहरण के तौर पर, आइए हम सीएच 4 मीथेन के ऊष्मीय मान की गणना करें, जिसके लिए दहन की गर्मी है क्यू जी=882.6 .
हम मीथेन के आणविक भार को उसके रासायनिक सूत्र (सीएच 4) के अनुसार निर्धारित करते हैं:
एम = 1 12 + 4 ∙ 1 = 16 ग्राम / मोल।
आइए 1 किलो मीथेन का ऊष्मीय मान निर्धारित करें:
आइए सामान्य परिस्थितियों में इसके घनत्व ρ = 0.717 किग्रा / मी 3 को जानकर, 1 किग्रा मीथेन का आयतन ज्ञात करें:
.
आइए मीथेन के 1 मीटर 3 का ऊष्मीय मान ज्ञात करें:
किसी भी ज्वलनशील गैसों का ऊष्मीय मान इसी प्रकार निर्धारित किया जाता है। कई सामान्य पदार्थों के लिए, कैलोरी मान और कैलोरी मान को उच्च परिशुद्धता के साथ मापा गया है और प्रासंगिक संदर्भ साहित्य में सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ कुछ गैसीय पदार्थों के ऊष्मीय मान की तालिका दी गई है (सारणी 5.1)। महत्व क्यूइस तालिका में एमजे / एम 3 और केकेसी / एम 3 में दिया गया है, क्योंकि अक्सर 1 किलो कैलोरी = 4.1868 केजे गर्मी की इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तालिका 5.1
गैसीय ईंधन का ऊष्मीय मान
|
पदार्थ |
एसिटिलीन |
|||||
|
क्यू |
||||||
ज्वलनशील पदार्थ - तरल या ठोस
उदाहरण के तौर पर, आइए हम एथिल अल्कोहल सी 2 एच 5 ओएच के कैलोरी मान की गणना करें, जिसके लिए दहन की गर्मी है क्यू जी= 1373.3 केजे / मोल।
हम एथिल अल्कोहल के आणविक भार को इसके रासायनिक सूत्र (सी 2 एच 5 ओएच) के अनुसार निर्धारित करते हैं:
एम = 2 12 + 5 ∙ 1 + 1 ∙ 16 + 1 ∙ 1 = 46 ग्राम / मोल।
1 किलो एथिल अल्कोहल का ऊष्मीय मान निर्धारित करें:
किसी भी तरल और ठोस ईंधन का ऊष्मीय मान एक समान तरीके से निर्धारित किया जाता है। टेबल 5.2 और 5.3 ऊष्मीय मान दिखाते हैं क्यू(MJ/kg और kcal/kg) कुछ तरल और ठोस पदार्थों के लिए।
तालिका 5.2
तरल ईंधन का ऊष्मीय मान
|
पदार्थ |
मिथाइल अल्कोहल |
इथेनॉल |
ईंधन तेल, तेल |
||||
|
क्यू |
|||||||
तालिका 5.3
ठोस ईंधन का ऊष्मीय मान
|
पदार्थ |
पेड़ ताजा है |
सूखी लकड़ी |
भूरा कोयला |
पीट सूखी |
एन्थ्रेसाइट, कोक |
||
|
क्यू |
|||||||
मेंडलीफ का सूत्र
यदि ईंधन का ऊष्मीय मान अज्ञात है, तो इसकी गणना डी.आई. द्वारा प्रस्तावित अनुभवजन्य सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है। मेंडेलीव। ऐसा करने के लिए, आपको ईंधन की मौलिक संरचना (समतुल्य ईंधन सूत्र) जानने की जरूरत है, अर्थात इसमें निम्नलिखित तत्वों का प्रतिशत:
ऑक्सीजन (ओ);
हाइड्रोजन (एच);
कार्बन (सी);
सल्फर (एस);
ऐश (ए);
पानी (डब्ल्यू)।
ईंधन के दहन के उत्पादों में हमेशा जल वाष्प होता है, जो ईंधन में नमी की उपस्थिति और हाइड्रोजन के दहन के दौरान दोनों के कारण बनता है। दहन के अपशिष्ट उत्पाद औद्योगिक संयंत्र को ओस बिंदु तापमान से ऊपर के तापमान पर छोड़ते हैं। इसलिए, जल वाष्प के संघनन के दौरान निकलने वाली गर्मी का उपयोगी उपयोग नहीं किया जा सकता है और थर्मल गणना में इसे ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।
शुद्ध कैलोरीफिक मान आमतौर पर गणना के लिए उपयोग किया जाता है। क्यू नहींईंधन, जो जल वाष्प के साथ गर्मी के नुकसान को ध्यान में रखता है। ठोस और तरल ईंधन के लिए, मान क्यू नहीं(एमजे / किग्रा) लगभग मेंडेलीव के सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है:
क्यू नहीं=0.339+1.025+0.1085 – 0.1085 – 0.025, (5.1)
जहां ईंधन संरचना में संबंधित तत्वों का प्रतिशत (wt%) कोष्ठकों में दर्शाया गया है।
यह सूत्र कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर (एक प्लस चिह्न के साथ) के दहन की एक्ज़ोथिर्मिक प्रतिक्रियाओं की गर्मी को ध्यान में रखता है। ऑक्सीजन, जो ईंधन का हिस्सा है, हवा में ऑक्सीजन को आंशिक रूप से बदल देती है, इसलिए सूत्र (5.1) में संबंधित शब्द को ऋण चिह्न के साथ लिया जाता है। जब नमी वाष्पित हो जाती है, तो गर्मी की खपत होती है, इसलिए W युक्त संबंधित शब्द को भी ऋणात्मक चिह्न के साथ लिया जाता है।
विभिन्न ईंधनों (लकड़ी, पीट, कोयला, तेल) के ऊष्मीय मान पर परिकलित और प्रायोगिक आंकड़ों की तुलना से पता चला है कि मेंडेलीव सूत्र (5.1) के अनुसार गणना 10% से अधिक नहीं त्रुटि देती है।
शुद्ध कैलोरी मान क्यू नहीं(एमजे / एम 3) पर्याप्त सटीकता के साथ शुष्क दहनशील गैसों की गणना व्यक्तिगत घटकों के कैलोरी मान के उत्पादों के योग और गैसीय ईंधन के 1 मीटर 3 में उनके प्रतिशत के रूप में की जा सकती है।
क्यू नहीं= 0.108 [Н 2] + 0.126 [СО] + 0.358 [СН 4] + 0.5 [С 2 Н 2] + 0.234 [Н 2 एस] ..., (5.2)
जहां मिश्रण में संबंधित गैसों का प्रतिशत (मात्रा%) कोष्ठकों में दर्शाया गया है।
प्राकृतिक गैस का औसत ऊष्मीय मान लगभग 53.6 MJ/m3 है। कृत्रिम रूप से उत्पादित दहनशील गैसों में, सीएच 4 मीथेन की सामग्री नगण्य है। मुख्य दहनशील घटक हाइड्रोजन एच 2 और कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ हैं। कोक ओवन गैस में, उदाहरण के लिए, एच 2 सामग्री (55 60)% तक पहुंच जाती है, और ऐसी गैस का शुद्ध कैलोरी मान 17.6 एमजे / एम 3 तक पहुंच जाता है। जनरेटर गैस में, CO की सामग्री ~ 30% और H2 ~ 15% है, जबकि जनरेटर गैस का निम्न कैलोरी मान है क्यू नहीं= (5.2 6.5) एमजे / एम 3। ब्लास्ट फर्नेस गैस में CO और H2 की मात्रा कम होती है; आकार क्यू नहीं= (4.0 4.2) एमजे / एम 3।
आइए मेंडेलीफ के सूत्र के अनुसार पदार्थों के ऊष्मीय मान की गणना के उदाहरणों पर विचार करें।
आइए कोयले का ऊष्मीय मान निर्धारित करें, जिसकी मूल संरचना तालिका में दी गई है। 5.4.
तालिका 5.4
कोयले की मौलिक संरचना
तालिका में दिया गया विकल्प। मेंडेलीव के सूत्र (5.1) में 5.4 डेटा (नाइट्रोजन एन और राख ए इस सूत्र में शामिल नहीं हैं, क्योंकि वे निष्क्रिय पदार्थ हैं और दहन प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं):
क्यू नहीं= 0.339 ∙ 37.2 + 1.025 2.6 + 0.1085 ∙ 0.6–0.1085 12–0.025 ∙ 40 = 13.04 एमजे / किग्रा।
50 लीटर पानी को 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक जलाऊ लकड़ी की मात्रा निर्धारित करें, अगर हीटिंग दहन के दौरान जारी गर्मी का 5% और पानी की गर्मी क्षमता का उपभोग करता है साथ= 1 किलो कैलोरी / (किलो ∙ डिग्री) या 4.1868 केजे / (किलो ∙ डिग्री)। जलाऊ लकड़ी की मौलिक संरचना तालिका में दी गई है। 5.5:
तालिका 5.5
जलाऊ लकड़ी की मौलिक संरचना
|
आइए मेंडेलीफ के सूत्र (5.1) के अनुसार जलाऊ लकड़ी का ऊष्मीय मान ज्ञात करें: क्यू नहीं= 0.339 43 + 1.025 ∙ 7–0.1085 ∙ 41–0.025 ∙ 7 = 17.12 एमजे / किग्रा। 1 किलो जलाऊ लकड़ी जलाने पर पानी गर्म करने पर खर्च की गई ऊष्मा की मात्रा निर्धारित करें (इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसे गर्म करने के लिए दहन के दौरान निकलने वाली ऊष्मा का 5% (a = 0.05) लगता है): क्यू 2 = ए क्यू नहीं= 0.05 17.12 = 0.86 एमजे / किग्रा। 50 लीटर पानी को 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक जलाऊ लकड़ी की मात्रा निर्धारित करें:
इस प्रकार, पानी को गर्म करने में लगभग 22 किलो लकड़ी लगती है। |
सारणियां ईंधन (तरल, ठोस और गैसीय) और कुछ अन्य ज्वलनशील पदार्थों के दहन की द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा को दर्शाती हैं। निम्नलिखित ईंधन पर विचार किया गया: कोयला, जलाऊ लकड़ी, कोक, पीट, मिट्टी का तेल, तेल, शराब, गैसोलीन, प्राकृतिक गैस, आदि।
तालिकाओं की सूची:
ईंधन की एक्ज़ोथिर्मिक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के दौरान, इसकी रासायनिक ऊर्जा एक निश्चित मात्रा में गर्मी की रिहाई के साथ तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। परिणामी तापीय ऊर्जा को आमतौर पर ईंधन के दहन की गर्मी कहा जाता है। यह इसकी रासायनिक संरचना, आर्द्रता पर निर्भर करता है और मुख्य है। प्रति 1 किलो द्रव्यमान या 1 मीटर 3 मात्रा में ईंधन के दहन की गर्मी दहन की द्रव्यमान या वॉल्यूमेट्रिक विशिष्ट गर्मी बनाती है।
ईंधन के दहन की विशिष्ट ऊष्मा, ठोस, तरल या गैसीय ईंधन के द्रव्यमान या आयतन की एक इकाई के पूर्ण दहन के दौरान निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, यह मान J/kg या J/m3 में मापा जाता है।
ईंधन के दहन की विशिष्ट ऊष्मा प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित की जा सकती है या विश्लेषणात्मक रूप से गणना की जा सकती है।ऊष्मीय मान निर्धारित करने के लिए प्रायोगिक तरीके ईंधन के दहन के दौरान निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा के व्यावहारिक माप पर आधारित होते हैं, उदाहरण के लिए, थर्मोस्टैट और दहन बम के साथ कैलोरीमीटर में। एक ज्ञात रासायनिक संरचना वाले ईंधन के लिए, मेंडेलीव सूत्र का उपयोग करके दहन की विशिष्ट गर्मी निर्धारित की जा सकती है।
दहन के उच्च और निम्न विशिष्ट तापों के बीच अंतर करें।ईंधन में निहित नमी के वाष्पीकरण पर खर्च की गई गर्मी को ध्यान में रखते हुए, उच्चतम कैलोरी मान ईंधन के पूर्ण दहन के दौरान जारी गर्मी की अधिकतम मात्रा के बराबर है। दहन की सबसे कम ऊष्मा संघनन की ऊष्मा के मूल्य से उच्चतम के मूल्य से कम होती है, जो ईंधन की नमी और कार्बनिक द्रव्यमान के हाइड्रोजन से बनती है, जो दहन के दौरान पानी में परिवर्तित हो जाती है।
ईंधन गुणवत्ता संकेतकों के साथ-साथ गर्मी इंजीनियरिंग गणनाओं को निर्धारित करने के लिए आमतौर पर दहन की सबसे कम विशिष्ट गर्मी का उपयोग करते हैं, जो ईंधन का सबसे महत्वपूर्ण थर्मल और प्रदर्शन विशेषता है और नीचे दी गई तालिकाओं में दिखाया गया है।
ठोस ईंधन (कोयला, जलाऊ लकड़ी, पीट, कोक) के दहन की विशिष्ट ऊष्मा
तालिका एमजे / किग्रा के संदर्भ में शुष्क ठोस ईंधन के दहन की विशिष्ट गर्मी के मूल्यों को दर्शाती है। तालिका में ईंधन को नाम से वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया गया है।
माना गया ठोस ईंधन का उच्चतम कैलोरी मान कोकिंग कोल के पास होता है - इसकी विशिष्ट दहन गर्मी 36.3 MJ / kg (या SI इकाइयों में 36.3 · 10 6 J / kg) होती है। इसके अलावा, दहन की उच्च गर्मी कोयले, एन्थ्रेसाइट, चारकोल और लिग्नाइट कोयले की विशेषता है।
कम ऊर्जा दक्षता वाले ईंधन में लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, बारूद, मिलिंग पीट, तेल शेल शामिल हैं। उदाहरण के लिए, जलाऊ लकड़ी के दहन की विशिष्ट ऊष्मा 8.4 ... 12.5 है, और बारूद - केवल 3.8 MJ / किग्रा।
| ईंधन | |
|---|---|
| एन्थ्रेसाइट | 26,8…34,8 |
| लकड़ी छर्रों (छर्रों) | 18,5 |
| सूखी जलाऊ लकड़ी | 8,4…11 |
| सूखी सन्टी जलाऊ लकड़ी | 12,5 |
| गैस कोक | 26,9 |
| ब्लास्ट फर्नेस कोक | 30,4 |
| अर्द्ध कोक | 27,3 |
| पाउडर | 3,8 |
| स्लेट | 4,6…9 |
| ज्वलनशील शेल | 5,9…15 |
| ठोस रॉकेट ईंधन | 4,2…10,5 |
| पीट | 16,3 |
| रेशेदार पीट | 21,8 |
| मिलिंग पीट | 8,1…10,5 |
| पीट का टुकड़ा | 10,8 |
| भूरा कोयला | 13…25 |
| भूरा कोयला (ब्रिकेट्स) | 20,2 |
| भूरा कोयला (धूल) | 25 |
| डोनेट्स्क कोयला | 19,7…24 |
| लकड़ी का कोयला | 31,5…34,4 |
| सख़्त कोयला | 27 |
| कोकिंग कोल | 36,3 |
| कुज़नेत्स्क कोयला | 22,8…25,1 |
| चेल्याबिंस्क कोयला | 12,8 |
| एकिबस्तुज़ कोयला | 16,7 |
| फ़्रेज़टॉर्फ़ | 8,1 |
| लावा | 27,5 |
तरल ईंधन (शराब, गैसोलीन, मिट्टी के तेल, तेल) के दहन की विशिष्ट गर्मी
तरल ईंधन और कुछ अन्य कार्बनिक तरल पदार्थों के दहन के विशिष्ट तापों की तालिका दी गई है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गैसोलीन, डीजल ईंधन और तेल जैसे ईंधन दहन के दौरान उच्च गर्मी रिलीज द्वारा प्रतिष्ठित होते हैं।
अल्कोहल और एसीटोन के दहन की विशिष्ट गर्मी पारंपरिक मोटर ईंधन की तुलना में काफी कम होती है। इसके अलावा, तरल रॉकेट ईंधन का अपेक्षाकृत कम कैलोरी मान होता है और - इन हाइड्रोकार्बन के 1 किलो के पूर्ण दहन के साथ, क्रमशः 9.2 और 13.3 एमजे के बराबर गर्मी की मात्रा जारी की जाएगी।
| ईंधन | दहन की विशिष्ट गर्मी, एमजे / किग्रा |
|---|---|
| एसीटोन | 31,4 |
| गैसोलीन A-72 (GOST 2084-67) | 44,2 |
| विमानन गैसोलीन B-70 (GOST 1012-72) | 44,1 |
| गैसोलीन AI-93 (GOST 2084-67) | 43,6 |
| बेंजीन | 40,6 |
| डीजल ईंधन सर्दी (GOST 305-73) | 43,6 |
| ग्रीष्मकालीन डीजल ईंधन (GOST 305-73) | 43,4 |
| तरल रॉकेट ईंधन (केरोसिन + तरल ऑक्सीजन) | 9,2 |
| उड्डयन मिट्टी का तेल | 42,9 |
| प्रकाश केरोसिन (GOST 4753-68) | 43,7 |
| ज़ाइलीन | 43,2 |
| उच्च सल्फर ईंधन तेल | 39 |
| कम सल्फर ईंधन तेल | 40,5 |
| कम सल्फर ईंधन तेल | 41,7 |
| सल्फर ईंधन तेल | 39,6 |
| मिथाइल अल्कोहल (मेथनॉल) | 21,1 |
| एन-ब्यूटाइल अल्कोहल | 36,8 |
| तेल | 43,5…46 |
| मीथेन तेल | 21,5 |
| टोल्यूनि | 40,9 |
| सफेद आत्मा (गोस्ट 313452) | 44 |
| इथाइलीन ग्लाइकॉल | 13,3 |
| एथिल अल्कोहल (इथेनॉल) | 30,6 |
गैसीय ईंधन और दहनशील गैसों के दहन की विशिष्ट ऊष्मा
एमजे / किग्रा के संदर्भ में गैसीय ईंधन और कुछ अन्य दहनशील गैसों के दहन के विशिष्ट तापों की तालिका प्रस्तुत की गई है। गैसों में से, दहन की सबसे बड़ी द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा भिन्न होती है। इस गैस के एक किलोग्राम के पूर्ण दहन से 119.83 MJ ऊष्मा निकल जाएगी। इसके अलावा, प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन का उच्च कैलोरी मान होता है - प्राकृतिक गैस के दहन की विशिष्ट गर्मी 41 ... 49 एमजे / किग्रा (शुद्ध 50 एमजे / किग्रा के लिए) होती है।
| ईंधन | दहन की विशिष्ट गर्मी, एमजे / किग्रा |
|---|---|
| 1-ब्यूटेन | 45,3 |
| अमोनिया | 18,6 |
| एसिटिलीन | 48,3 |
| हाइड्रोजन | 119,83 |
| हाइड्रोजन, मीथेन के साथ मिश्रण (द्रव्यमान द्वारा 50% एच 2 और 50% सीएच 4) | 85 |
| हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिश्रण (द्रव्यमान द्वारा 33-33-33%) | 60 |
| कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिश्रित हाइड्रोजन (50% एच 2 50% सीओ 2 द्रव्यमान द्वारा) | 65 |
| ब्लास्ट फर्नेस गैस | 3 |
| कोक ओवन गैस | 38,5 |
| तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) (प्रोपेन-ब्यूटेन) | 43,8 |
| आइसोब्यूटेन | 45,6 |
| मीथेन | 50 |
| n-भूटान | 45,7 |
| एन-हेक्सेन | 45,1 |
| एन-पैंटेन | 45,4 |
| एसोसिएटेड गैस | 40,6…43 |
| प्राकृतिक गैस | 41…49 |
| प्रोपेडियन | 46,3 |
| प्रोपेन | 46,3 |
| प्रोपलीन | 45,8 |
| प्रोपलीन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिश्रण (द्रव्यमान द्वारा 90% -9% -1%) | 52 |
| एटैन | 47,5 |
| ईथीलीन | 47,2 |
कुछ ज्वलनशील पदार्थों के दहन की विशिष्ट ऊष्मा
कुछ ज्वलनशील पदार्थों (लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, पुआल, रबर, आदि) के दहन के विशिष्ट तापों की एक तालिका है। यह उच्च दहन गर्मी वाली सामग्री पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन सामग्रियों में शामिल हैं: विभिन्न प्रकार के रबर, विस्तारित पॉलीस्टाइनिन (फोम), पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीइथाइलीन।
| ईंधन | दहन की विशिष्ट गर्मी, एमजे / किग्रा |
|---|---|
| कागज़ | 17,6 |
| कृत्रिम चमड़ा | 21,5 |
| लकड़ी (14% की नमी सामग्री वाले बार) | 13,8 |
| ढेर में लकड़ी | 16,6 |
| बलूत का लकड़ा | 19,9 |
| लकड़ी सजाना | 20,3 |
| लकड़ी हरी है | 6,3 |
| देवदार की लकड़ी | 20,9 |
| नायलॉन | 31,1 |
| कार्बोलाइट उत्पाद | 26,9 |
| गत्ता | 16,5 |
| स्टाइरीन-ब्यूटाडीन रबर SKS-30AR | 43,9 |
| प्राकृतिक रबड़ | 44,8 |
| सिंथेटिक रबर | 40,2 |
| एसकेएस रबर | 43,9 |
| क्लोरोप्रीन रबर | 28 |
| लिनोलियम, पॉलीविनाइल क्लोराइड | 14,3 |
| दो-परत पॉलीविनाइल क्लोराइड लिनोलियम | 17,9 |
| लगा-आधारित पीवीसी लिनोलियम | 16,6 |
| गर्म आधार पर लिनोलियम, पॉलीविनाइल क्लोराइड | 17,6 |
| कपड़े के आधार पर लिनोलियम, पॉलीविनाइल क्लोराइड | 20,3 |
| लिनोलियम रबर (रिलिन) | 27,2 |
| पैराफिन मोम | 11,2 |
| पॉलीफोम पीवीसी -1 | 19,5 |
| स्टायरोफोम FS-7 | 24,4 |
| फोम एफएफ | 31,4 |
| विस्तारित पॉलीस्टाइनिन PSB-S | 41,6 |
| पॉलीयूरीथेन फ़ोम | 24,3 |
| फाइबर बोर्ड | 20,9 |
| पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) | 20,7 |
| पॉलीकार्बोनेट | 31 |
| polypropylene | 45,7 |
| polystyrene | 39 |
| उच्च दबाव पॉलीथीन | 47 |
| कम दबाव वाली पॉलीथीन | 46,7 |
| रबर | 33,5 |
| छत सामग्री | 29,5 |
| चैनल कालिख | 28,3 |
| सूखी घास | 16,7 |
| घास | 17 |
| कार्बनिक ग्लास (प्लेक्सीग्लस) | 27,7 |
| टेक्स्टोलाइट | 20,9 |
| सहने | 16 |
| टीएनटी | 15 |
| कपास | 17,5 |
| सेल्यूलोज | 16,4 |
| ऊन और ऊन के रेशे | 23,1 |
स्रोत:
- GOST 147-2013 ठोस खनिज ईंधन। सकल उष्मीय मान का निर्धारण और शुद्ध उष्मीय मान की गणना।
- GOST 21261-91 पेट्रोलियम उत्पाद। सकल ऊष्मीय मान ज्ञात करने और शुद्ध उष्मीय मान की गणना करने की विधि।
- GOST 22667-82 प्राकृतिक दहनशील गैसें। ऊष्मीय मान, सापेक्ष घनत्व और वोबे संख्या निर्धारित करने के लिए गणना विधि।
- GOST 31369-2008 प्राकृतिक गैस। घटक संरचना के आधार पर कैलोरी मान, घनत्व, सापेक्ष घनत्व और वोबे संख्या की गणना।
- ज़ेम्स्की जी.टी.
किलोग्राम।