煤气加热器可以加热铁加热到多少度其实我想问的是煤气加热器是可

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煤气发生炉的检修停炉:当计划检修煤气炉停炉时,可在停炉前1~2小时停止加煤,停炉时逐渐减小风量,打开放散阀,榆林冷热煤气站,用水封隔断煤气发生炉与加热炉之间的联系,将加热炉炉门打开或台车退出炉外,然后关闭风机。停炉后8小时内不得扒炉,以防空气进入炉内造成爆炸事故。煤气发生炉突然停电、停炉: 工作时,遇到突然停电,迅速打开放散阀,加大进炉底蒸汽量,使煤气炉内保持正压,用水封隔断煤气发生炉与加热炉之间的联系。同时将加热炉炉门打开。连续工作的煤气发生炉可省去铺炉和木柴引火步骤。 警告:加热炉内空气烟尘浑浊时不能点火,一定要用二次风吹扫炉膛,直至炉膛视线清楚无浑浊气体时才可以供气点火。 煤气设备的化学反应1)氧化层主要气化反应:在此层中,冷热煤气站技术大全,差不多所有的氧(O?)都已消耗,各型号冷热煤气站,而且只有二氧化炭形成,由于放出大量的热温度高,通常约为℃2)一还原层:在一还原层中水蒸气(H?O)被还原分解,而二氧化炭(CO?)也绝大部分被还原分解,但该层较薄约为(100~200mm),由于反应过程为吸热,所以该层温度有所下降温度约为(800~1100℃)。3)二还原层此时没有H?O被C直接分解,全部还原分解量也不多,在这一层中主要是高热气体将本身之显热传给进入该层的煤。4)空层: 在此层中常发生以下反应,以致减少煤气热值。减少煤气热值。决定生成气体停留时间及炉顶温度。若爆炸混合物生成后遇明火,由于可燃物低,不能使混合物加热到爆炸温度,就使燃烧停止,而不发生爆炸,为此爆炸必须具备下列三条件:密闭设备或管道(或小空间);有助燃物和煤气混合,并达到一定的比例(下限或上限之间的某一比例);具有外来火源或自燃条件。气化温度是煤气发生炉运行过程中一个重要的参考指标,是指煤气发生炉内氧化层的温度,气化温度直接影响着煤气成分、煤气热值、气化效率以及气化强度。只有正确的控制煤气发生炉气化温度才能确保炉子的正常运行,那么煤气发生炉气化温度控制多少度最合适?博威机械根据多年的生产经验总结,冷热煤气站说明,煤气发生炉气化温度控制在摄氏度最合适,一般情况下生产城市煤气温度在950-1050摄氏度之间,生产合成原料煤气时,温度可提高到1150摄氏度左右。需要注意的时,不能使气化温度过高,否则将会带来一系列的不良反应,如火层偏斜、烧穿、结渣等现象。气化温度一般通过气化剂饱和温度来调节,根据相应情况作出调整。
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青年文明号某城市地处高原.水的沸点仅为93℃.使用一般煤气灶.正常工作时.15min 可使质量为4kg.温度为23℃的水沸腾.问:(1)水刚沸腾时吸收了多少热量?(2)若煤气完全燃烧放出的热量只有70%被水吸收.则要将以上水加热到沸腾需要多少煤气?(煤气的热值为2×107J/m3) 题目和参考答案——精英家教网——
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某城市地处高原,水的沸点仅为93℃,使用一般煤气灶,正常工作时,15min 可使质量为4kg、温度为23℃的水沸腾.问:(1)水刚沸腾时吸收了多少热量?(2)若煤气完全燃烧放出的热量只有70%被水吸收,则要将以上水加热到沸腾需要多少煤气?(煤气的热值为2×107J/m3)
已知:水的质量m=4kg,水的末温t=93℃,水的初温t0=23℃,水的比热c=4.2×103J/(kg?℃),煤气的热值q=2×107J/m3.求:(1)水刚沸腾时吸收的热量Q吸=?;(2)燃烧煤气的体积V=?解:(1)水吸收的热量:Q吸=cm(t-t0)=4.2×103J/(kg?℃)×4kg×(93℃-23℃)=1.176×106J;(2)∵=70%∴燃烧煤气放出的热量:Q放===1.68×106J,∵Q放=Vq∴燃烧煤气的体积:V===0.084m3.答:(1)水刚沸腾时吸收的热量为1.176×106J;(2)要将以上水加热到沸腾需要0.084m3煤气.分析:(1)知道水的质量、水的比热容、水的初温和末温,利用吸热公式Q吸=cm(t-t0)求出水吸收的热量;(2)求出了水吸收的热量,利用=70%求煤气灶实际放出的热量,再根据公式Q放=Vq可求出煤气的体积.点评:本题考查了学生对吸热公式Q吸=cm△t、效率公式和燃料燃烧放出热量计算公式Q放=Vq的掌握和运用,属于基础题目.
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科目:初中物理
某城市地处高原,水的沸点仅为90℃,使用一般的煤气灶,正常工作15min时可使质量为4kg、温度为25℃的水沸腾.问水刚沸腾时吸收了多少热量?(c水=4.2×103J/kg.℃)
科目:初中物理
某城市地处高原,水的沸点仅为93℃,使用一般煤气灶,正常工作时,15min&可使质量为4kg、温度为23℃的水沸腾.问:(1)水刚沸腾时吸收了多少热量?(2)若煤气完全燃烧放出的热量只有70%被水吸收,则要将以上水加热到沸腾需要多少煤气?(煤气的热值为2×107J/m3)
科目:初中物理
来源:学年福建省三明市尤溪一中九年级(上)第一次月考物理试卷(解析版)
题型:解答题
某城市地处高原,水的沸点仅为93℃,使用一般煤气灶,正常工作时,15min&可使质量为4kg、温度为23℃的水沸腾.问:(1)水刚沸腾时吸收了多少热量?(2)若煤气完全燃烧放出的热量只有70%被水吸收,则要将以上水加热到沸腾需要多少煤气?(煤气的热值为2&107J/m3)
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以高炉煤气为燃料,以导热油为热载体,通过热油泵强制循环,将热量传递给各塔加热设备。   工艺流程如图1所示。 热载体导热油用热油泵2#送入1#,经加热到220~140℃后,再送入蒸馏塔加热器5#进行加热,此时温度降为200℃。导热油再经4#气液分离器、3#过滤器后,回到热油泵进口,这样就形成了加热利用――再加热再利用的闭路循环系统。10#贮油槽、6#膨胀槽的作用是及时补充循环系统中损失的导热油。在导热油炉内高炉煤气燃烧后产生的废气,经7#高炉煤气换热后,降至250℃以下,用8#引风机经9#烟囱排出。高炉煤气经换热后由30℃升高到180℃。
图1 导热油加热工艺流程 1 导热油炉 2 热油泵 3 过滤器 4 汽液分离器 5 加热用设备6 膨胀槽 7 换热器 8 引风机 9 烟囱 10 导热油储槽
2 系统各参数的确定2.1 精苯加工生产所需的热量   原设计全部用0.9MPa绝对大气压的蒸汽,总消耗量为1.97t/t轻苯。0.9MPa蒸汽压力的热值为2038.13kJ/kg,所需总热量为4.015×10.6kJ。因此选用导热油炉的供热能力G为5×10.6kJ/h。2.2 高炉煤气消耗量的确定   取高炉煤气热值为3637kJ/Nm3,导热油炉热效率为0.75,则高炉煤气消耗量为1833m3/h。据此选用高炉煤气消耗量为2000m3/h。2.3 导热油循环量的确定及型号选择   根据公式   Q=G÷〔(t2-t1)×C×ρ〕 (1)式中t1――导热油入导热油炉温度,℃;t2――导热油出导热油炉温度,℃;   C――导热油平均比热,2.684kJ/kg?℃;   ρ――导热油密度,0.85g/cm3;   Q――导热油循环量;    G――导热油炉的供热量,5×106kJ/h。 将以上数据代入式(1),得Q为98m3/h,取导热油循环量Q为100m3/h。根据上述计算,选用型号为WD320型的导热油即满足工艺要求。2.4 导热油炉加热面积的确定  取导热油炉热效率为0.75,取导热油炉辐射段占总有效热量的85%,对流段占总有效热量的15%。   从理论上计算确定导热油炉辐射管及对流管所需的表面积是非常复杂的,在进行计算时,采用已知的热强度数据按下式确定所需的加热面积:   对于辐射段:   FR=QR/δR (2) 式中 QR――辐射段吸收的热量,QR=0.85G;δR――辐射管的热强度,取94050kJ/m2?h;FR――辐射段加热面积,m2。  将以上数据代入(2)式,得FR为39.97m2。  对于对流段:   Fc=Qc/δc (3) 式中 Qc――对流段吸收的热量,Qc=0.15G;δc――对流管的热强度,取41800kJ/m2?h;Fc――对流段加热面积,m2。 将以上数据代入(3)式,得Fc为17.94m2。  即    F=FR+FC (4)    F总=F/0.75 (5)   得F为57.91m2,F总为77.21m2,取F总为80m2。 2.5 总循环系统所需导热油量的确定 各塔加热器的容积V1为1.023m3,循环管道容积V2为5m3,导热油炉内加热管V3为2m3,导热油密度ρ为0.85g/cm3,总容积V为8.023m3,总量P为6.82t。 2.6 废气引风机选型的确定  每Nm3高炉煤气产生的废气为1.757Nm3,消耗高炉煤气2000m3/h,则产生的废气总量为514m3/h。选引风机型号:YB-39.6.3D型。 2.7 高炉煤气预热器的确定  由于废气温度达350℃,而进入引风机的废气温度不能高于250℃,因此必须把废气温度降下来。为此采取了用入导热油炉的高炉煤气与废气进行换热的办法,既提高了高炉煤气的热值,又可降低废气温度,同时在引风机入口前废气管上设计了一个φ300mm的冷风进口,以起辅助作用。 2.7.1 确定换热器结构 为保证高炉煤气不泄漏,减少阻力,采用列管式换热器,让高炉煤气走管程,废气走壳程,同时在外壳上设有补偿器。2.7.2 确定换热面积 废气从t′1350℃降到t′2220℃,平均比热C′为1.313kJ/m3.℃,高炉煤气t130℃上升到t280℃,二者逆流换热,高炉煤气量V1为2000m3/h,废气量V2为3514m3/h,则:  废气: t′1――t′2   高炉煤气:t2―― t1    Δt: 170 190   温差之比190/170,小于2,所以平均温差Δt′为180℃。取预热器换热系数K1为67kJ/m3?h?℃。  根据公式:    ΔSm=Q1/(K1×Δt′) (6) 式中ΔSm――预热器换热面积,m2;   Q1――废气热量,kJ/h。  将各数代入(6)式,得ΔSm为49.74m2。取换热效率η为70%,则ΔSm为75m2。 2.8 确定余热利用节约的高炉煤气量  废气温度由t′1350℃降到t′2220℃,满足引风机的使用要求,高炉煤气由t130℃换热后升到t2180℃。180℃时高炉煤气的比热C2为1.413kJ/m3?℃,30℃时高炉煤气的比热C1为1396kJ/m3?℃ 。  根据下式计算热焓:    H=V?C?t (7) 式中 V――高炉煤气量,2000m3/h;   C――高炉煤气比热,kJ/m3?℃;    t――高炉煤气温度,℃。   将以上数据代入(7)式,得180℃时高炉煤气的热焓H2为508680kJ/h,30℃时高炉煤气的热焓H1 为83760kJ/h,则节约热量424920kJ/h。   高炉煤气的低发热值R取3637kJ/m3,节约的高炉煤气量为:   V=H/R (8)   将以上数据代入(8)式,得V为117m3/h。
3 效益计算及实施效果3.1 直接经济效益  按每年加工轻苯6000t计算,节约蒸汽4t/t轻苯,年创效益149.28万元;加工轻苯年创效益120万元;耗高炉煤气,消耗19.68万元;设备总投资共计82万元,每年折旧大修费为8.2万元,总电耗为9.24万元。则年盈利共计232.16万元,回收年限为0.35年,即4个月可收回投资。3.2 社会效益  由于富裕放散的高炉煤气中CO、CO2的含量比较高,分别占高炉煤气体积百分组成的28.0%和11.0%,严重破坏了大气质量,同时也是的巨大浪费。该项目实施后,减少了由于高炉煤气放散带来的环境污染,改善了环境质量,充分利用了,社会效益显著。3.3 实施效果  该项目于日一次点火试车成功,投入运行以来,供热稳定、安全、可靠、效果极佳,生产操作稳定,达到了预期要求,轻苯加工能力达到1.5t/h以上,三苯收率达到87%以上,三苯质量稳定,生产顺行,3年来共加工轻苯20000t,创效益800多万元,彻底改变了精苯生产不正常的局面。该项目是利用高炉煤气为燃料,加热导热油用于轻苯深加工,在山东省焦化行业属首例。它的应用解决了精苯生产因蒸汽供应不足无法开工的局面,保证了精苯生产的正常进行,节约了大量蒸汽,创造了可观的经济效益和社会效益。此项目投资少,成本低,效率高,具有极好的推广应用价值.
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