ТГиВ гептан. Курсовик-ТгиВ. Исследование пожароопасных свойств гептана
Скачать 366.62 Kb.
|
Расчет действительной температуры горения сложного вещества с известным элементным составомРешение:Вычислим массовые доли элементов в веществе. Молярная масса гептана составляет: 𝑀(𝐶7𝐻16) = 12 ∗ 7 + 1*16 = 100 кг/кмоль; w(С) = (7× 12/100) × 100 = 84% w(H) = (16×1/100) × 100 = 16% Определяем объем каждого компонента продуктов горения 1 кг гептана. = =1*0,267*(84/3+16)= 11.8 𝑟 Рассчитываем низшую теплоту сгорания 𝑄низ по формуле Д.И. Менделеева: 𝑟 𝑄низ = 339,4 ∗ (𝐶%) + 1257 ∗ (𝐻%) − 108,9 ∗ (𝑂%) − 25,1 ∗ 9 ∗ (𝐻%)= =339,4*84+1257*16-25,1*9*16= 28509,6+20112-3614,4=45007,2 кДж/кг По справочным данным, приложению таблицы 2, ориентируясь на азот Т1 = 1000оС. Рассчитываем теплосодержание продуктов горения: пг Q1000 = 1,116 ∗ 2205.2+ 1724.2 ∗ 1,4896 + 1398.2 ∗ 6,29079 + 21,725∗ 1410.7= 44472.6116кДж. пг Q700 = 44472.6116> Qпг . = 1100оС = , следовательно, выбираем T2 Рассчитываем теплосодержание продуктов горения при 800оС: пг Q1100 = 1,116 ∗ 2460.4+ 1926.5∗ 1,4896 + 1551.1∗ 6,29079 + 1564.9 ∗ 21,725 = 49370.6178 кДж Температура горения находится в интервале от 1000 до 1100 оС. Методом интерполяции рассчитываем температуру горения: Tг = T1 + × (T2 – T1)= = 100010,9 оС Ответ: Температура горения гептана при заданных условиях составляет 100010,9 оС. В данном случае потери тепла не учитывались и поэтому мы получили адиабатическую температуру горения. |