Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás



Hasonló dokumentumok
KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

A munkaközeg melegítési igényének kielégítése kazán alkalmazásával.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998

29. Sztöchiometriai feladatok

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK

FOLYTONOS TESTEK. Folyadékok sztatikája. Térfogati erők, nyomás. Hidrosztatikai nyomás szeptember 19.

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Tüzeléstan kommunikációs dosszié TÜZELÉSTAN. LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I.

feladatmegoldok rovata

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

IX. Az emberi szem és a látás biofizikája

Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Gázhalmazállapot. Relatív sűrűség: A anyag B anyagra vonatkoztatott relatív sűrűsége: ρ rel = ρ A / ρ B = M A /M B (ρ: sűrűség, M: moláris tömeg)

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat

Vegyipari technikus Vegyipari technikus

1998/A/1 maximális pontszám: /A/2 maximális pontszám. 25

ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév. Kémia. Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom. Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár

MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 3515 MISKOLC Egyetemváros

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav

Biofizika tesztkérdések

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR. Analízis I. példatár. (kidolgozott megoldásokkal) elektronikus feladatgyűjtemény

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996

TISZTA TELJESÍTMÉNY. Párátlanítás és szárítás ipari és uszodai felhasználásra. Párátlanítás és szárítás

MŰSZAKI ADATLAP AMERIN UD-4 ÁLTALÁNOS PUR PADLÓBEVONÓ ANYAG

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Adatok: Δ k H (kj/mol) metán 74,4. butadién 110,0. szén-dioxid 393,5. víz 285,8

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban?

11. A talaj víz-, hő- és levegőgazdálkodása. Dr. Varga Csaba

g) 42 kg sót 2400 kg vízben oldottunk. Mennyi az oldatok tömegszázalékos összetétele?

1. feladat Összesen: 10 pont



Bepárlás. Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KIPUFOGÓGÁZ ELEMZŐK HE

Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády. Szlovákiai Fizikai Olimpiász Bizottság

Illeszkedésvizsgálat χ 2 -próbával

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM

Épületgépész technikus Épületgépész technikus Energiahasznosító berendezés szerelője


3

1. Atomspektroszkópia

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére

A BIZOTTSÁG 813/2013/EU RENDELETE

JÁRMŰVEK FEDÉLZETÉN MEGKÖTÖTT SZÉNDIOXID LEHETŐSÉGÉNEK GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELEMZÉSE

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai. Hőtés és hıtermelés október 31.

HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag

SIGMA PHENGUARD 930 (SIGMA PHENGUARD PRIMER) 7409

Termékleírás. termékkatalógus

Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész

A vas-oxidok redukciós folyamatainak termodinamikája

Szerelési és karbantartási utasítás

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat)



Miért is fontos a levegő minősége?

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Defensor Mk5. Ellenállásfűtésű gőz-légnedvesítő berendezés SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ HU 1302

Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády 49. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2007/2008

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM. Fenoximetilpenicillin-kálium

Halmazállapot változások. Folyadékok párolgása. Folyadékok párolgása


TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja:

Kazánház gázellátása. Tervezés október 2.

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

1969R1265 HU

O k t a t á si Hivatal

: Laboratóriumi vegyszerek, Vegyi anyagok gyártása. Sürgösségi telefonszám : Egészségügyi-Toxikológiai Szolgálat

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

A CSOPORT. 1. Ábrázolja a fázisváltozási diagramon a 40 C elpárologtatási és +30 C

VEZETÉKES ENERGIAELLÁTÁS I.

VIESMANN. VITOVENT Központi hővisszanyerő lakásszellőztető rendszerek. Tervezési segédlet VITOVENT 200-C VITOVENT 300-C VITOVENT 300 VITOVENT 300-F

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja

1. feladat Összesen: 10 pont

2. előadás: További gömbi fogalmak

Átírás:

1 Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás Vincze Lászlóné dr. Levegőtisztaságvédelem Példatár II. évfolyamos nappali tagozatos környezetmérnök, III. évfolyamos levelező tagozatos környezetmérnök hallgatók részére 2005.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. FÜSTGÁZÖSSZETÉTEL SZÁMÍTÁSA... 3 1.1. 1.1.PÉLDA... 3 1.2. 1.2.PÉLDA... 4 1.3. 1.3.PÉLDA... 5 1.4. 1.4. PÉLDA... 6 1.5. GÁZ ÉGETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES OXIGÉN MENNYISÉG... 7 1.6. GÁZ ÉGETÉSE SORÁN KELETKEZŐ FÜSTGÁZ ÖSSZETÉTEL... 7 1.7. KÉTKOMPONENSŰ GÁZELEGY ÉGETÉSE... 8 1.8. TÖBBKOMPONENSŰ GÁZELEGY ÉGETÉSE... 9 1.9. SZILÁRD TÜZELŐANYAG ÉGETÉSE... 11 2. LÉGFELESLEG SZÁMÍTÁSA A FÜSTGÁZÖSSZETÉTEL ISMERETÉBEN... 14 2.1. 2.1. PÉLDA... 14

3 1. Füstgázösszetétel számítása 1.1. példa PB gázt égetünk 20-szoros térfogatú, azonos állapotú levegővel. A PB gáz relatív sűrűsége levegőre vonatkoztatva: 1,6. A levegő móltömege: 29 g/mól. Mi lesz a nedves és a száraz füstgáz v/v %-os összetétele? Mekkora a légfelesleg? Megoldás: rel = 1,6 = M M PB lev = M PB 29 M = 29 * 1,6 = 47 g/mól PB M = x PB p M p + x b M b = x p M p + x p M b 47 g/mól = x p *44 g/mól + (1-x p ) * 58 g/mól 47 = 44 x p + 58-58 x p 14 x p = 11 x p = 0,79; x b = 1- x p = 0, Ha 1 dm 3 PB gázt égetünk, akkor 20 dm 3 levegőt használunk fel: C 3 H 8 + 5 O 2 = 3 CO 2 + 4 H 2 O 0,79 dm 3 5 * 0,79 dm 3 3 * 0,79 dm 3 4 * 0,79 dm 3 C 4 H 10 + 6,5 O 2 = 4 CO 2 + 5 H 2 O 0, dm 3 6,5 * 0, dm 3 4 * 0, dm 3 5 * 0, dm 3 Σ 1 dm 3 PB 5,32 dm 3 O 2 3, dm 3 CO 2 4, dm 3 H 2 O Tehát szükséges 5,32 dm 3 O 2, rendelkezésre áll 20 * 0, = 4,2 dm 3 O 2 azaz a teljes mennyiségű PB gázt nem tudjuk elégetni. Ez a teljes oxigénszükséglet 79 %-a (4,2/5,32=0,79), ami azt jelenti, hogy a PB gáz %-a megmarad a füstgázban (nem ég el). Légfelesleg nincs. A levegőtényező: 0,79. A keletkező nedves füstgáz összetétele: Propán: 0, * 0,79 = 0,17 dm 3 0,8 v/v % Bután: 0, * 0, = 0,04 dm 3 0,2 v/v % Széndioxid: 0,79 * 3, = 2,54 dm 3 11,6 v/v % Víz: 0,79 * 4, = 3,33 dm 3 15,2 v/v % Nitrogén: 0,79 * 20 = 15,8 dm 3 72,1 v/v % Σ,9 dm 3 100 v/v %

4 1.2. példa PB gázt égetünk 30-szoros térfogatú, azonos állapotú levegővel. A PB gáz relatív sűrűsége levegőre vonatkoztatva: 1,862. A levegő móltömege: 29 g/mól. Mi lesz a nedves és a száraz füstgáz v/v %-os összetétele? Mekkora a légfelesleg? Megoldás: rel = 1,862 = M M PB lev = M PB 29 M = 29 * 1,862 = 54 g/mól PB M = x PB p M p + x b M b = x p M p + x p M b 54 g/mól = x p *44 g/mól + (1-x p ) * 58 g/mól 54 = 44 x p + 58-58 x p 14 x p = 4 x p = 0,29; x b = 1- x p = 0,71 Ha 1 dm 3 PB gázt égetünk, akkor 30 dm 3 levegőt használunk fel: C 3 H 8 + 5 O 2 = 3 CO 2 + 4 H 2 O 0,29 dm 3 5 * 0,29 dm 3 3 * 0,29 dm 3 4 * 0,29 dm 3 C 4 H 10 + 6,5 O 2 = 4 CO 2 + 5 H 2 O 0,71 dm 3 6,5 * 0,71 dm 3 4 * 0,71 dm 3 5 * 0,71 dm 3 Σ 1 dm 3 PB 6,07 dm 3 O 2 3,71 dm 3 CO 2 4, dm 3 H 2 O Tehát szükséges 6,07 dm 3 O 2, rendelkezésre áll 30 * 0, = 6,3 dm 3 O 2, a felesleg 0,23 dm 3 O 2, 3,8 % felesleg. A levegőtényező: 1,038. A keletkező nedves füstgáz v/v %-os összetétele: Széndioxid: 3,71 dm 3 11,6 v/v % Víz: 4, dm 3 13,2 v/v % Oxigén: 0,23 dm 3 0,8 v/v % Nitrogén: 0,79 * 30 = 23,7 dm 3 74,4 v/v % Σ 31,85 dm 3 100 v/v %

5 1.3. példa PB gázt égetünk. A gáz relatív sűrűsége H 2 -re vonatkoztatva: 23,75. Mennyi a gázelegy n/n%; v/v%; m/m %-os összetétele? 11 kg PB gáz tökéletes elégetésekor mennyi vízgőz (kg) keletkezik? M propán = 44 g/mól; M bután = 58 g/mól Megoldás: Az elegy átlagos móltömege: M = PB rel * M H2 M = 23,75 * 2 g/mól = 47,5 g/mól PB 47,5 g/mól = x p *44 g/mól + (1-x p ) * 58 g/mól 47,5 = 44 x p + 58-58 x p 14 x p = 10,5 x p = 0,75; x b = 1- x p = 0,25 Tehát a gázelegy n/n% = v/v%- os összetétele: 75 v/v% propán, 25 v/v% bután. A tömegszázalékos összetétel: 0,75 mól C 3 H 8 tömege: 0,75 * 44 = 33 g (33/47,5) * 100 = 69,5 m/m % 0,25 mól C 4 H 10 tömege: 0,25 * 58 = 14,5 g (14,5/47,5) * 100 = 30,5 m/m % 11 kg PB gázt égetünk, amely 11 * 0,695 = 7,65 kg propán, és 3,35 kg bután elégetését jelenti az alábbi sztöchiometriai egyenletek szerint: C 3 H 8 + 5 O 2 = 3 CO 2 + 4 H 2 O 44 kg 4 * 18 kg 7,65 kg m p m p = (4 * 18 ) * 7,65 44 12,5kg C 4 H 10 + 6,5 O 2 = 4 CO 2 + 5 H 2 O 58 kg 5 * 18 kg 3,35 kg m b m b = (5 * 18 ) * 3,35 58 5,2kg A keletkezett összes vízgőz mennyisége: 17,7 kg.

6 1.4. példa 30 v/v% etán és 70 v/v% propán elégetése az éppen szükséges azonos állapotú levegőben. Mennyi lesz a keletkező száraz füstgáz v/v%-os összetétele? A sztöchiometriai egyenletek: C 2 H 6 + 3,5O 2 = 2CO 2 + 3H 2 O C 3 H 8 + 5O 2 = 3CO 2 + 4H 2 O Legyen a kiindulási gázelegy 100 m 3 (a mennyisége ismeretlen ugyan, de a kiindulási anyag összetétele és a keletkező füstgáz összetétel tetszőleges mennyiség esetén is azonos!) C 2 H 6 + 3,5O 2 = 2 CO 2 + 3 H 2 O Mennyiség: 30 m 3 3,5 * 30 m 3 2 * 30 m 3 3 * 30 m 3 C 3 H 8 + 5O 2 = 3 CO 2 + 4 H 2 O Mennyiség: 70 m 3 5 * 70 m 3 3 * 70 m 3 4 * 70 m 3 Összesen: 455 m 3 O 2 270 m 3 CO 2 A szükséges mennyiségű levegő a számított O 2 igény ismeretében kiszámítható (a levegőben levő O 2 és N 2 aránya: : 79 kerekítéssel). Az égéshez szükséges mennyiségű levegővel bevitt, füstgázban maradó nitrogén mennyisége: 79 455 m 3 N 2 = 17120 A keletkező füstgáz tökéletes égést feltételezve 17120 m 3 N 2 -t és 270 m 3 CO 2 -t tartalmaz, ha 100 m 3 volt az elégetett gáz mennyisége. A füstgáz térfogatszázalékos összetétele: 17120 N 2 100 86, 4 v/v % 17120 270 CO 2 = 100-86,4 = 13,6 v/v %

7 1.5. Gáz égetéséhez szükséges oxigén mennyiség Mekkora térfogatú azonos állapotú oxigén szükséges 1 m 3 etángáz elégetéséhez? 2 C 2 H 6 + 7 O 2 = 4 CO 2 + 6 H 2 O 2 m 3 7 m 3 1 m 3 7/2=3,5 m 3 a szükséges azonos állapotú oxigén mennyisége. 1.6. Gáz égetése során keletkező füstgáz összetétel Mi lesz a keletkező füstgáz térfogatszázalékos összetétele a vízgőz lecsapódása előtt és után, ha a metánt 10% levegőfeleslegben égetjük el? CH 4 + 2 O 2 = CO 2 + 2 H 2 O Legyen : 1 m 3 2 m 3 1 m 3 2 m 3 A felhasznált összes oxigén: 1,1* 2 m 3, a levegő: (1,1*2)/0, = 10,5 m 3 A füstgáz összetétele: Nedves füstgáz Száraz füstgáz Széndioxid 1 m 3 8,7 v/v% 1 m 3 10,5 v/v% Víz 2 m 3 17,4 v/v% - - Oxigén (a felesleg) 0,2 m 3 1,7 v/v% 0,2 m 3 2,1 v/v% Nitrogén 8,3 m 3 72,2 v/v% 8,3 m 3 87,4 v/v% Összesen 11,5 m 3 9,5 m 3

8 1.7. Kétkomponensű gázelegy égetése Egy CO és metánból álló gázelegy 1 dm 3 -jének a tömege standard állapotban 0,702 g. Az éppen szükséges mennyiségű levegővel elégetve mi lesz a nedves füstgáz v/v %-os összetétele? Megoldás: 1 dm 3 0,702 g 0,702 * 24,5 24,5 dm 3 M g, azaz M 17,2 g / mól 1 M = x 1 M 1 + x 2 M 2 17,2 g/mól = x 1 *28 g/mól + (1-x 1 ) * 16 g/mól 17,2 = 28 x 1 + 16 + 16 x 1 1,2 = 12 x 1 ; x 1 = 0,1; x 2 = 0,9 CO + ½ O 2 = 2 CO 2 0,1 dm 3 0,05 dm 3 0,2 dm 3 CH 4 + 2 O 2 = CO 2 + 2 H 2 O 0,9 dm 3 1,8 dm 3 0,9 dm 3 1,8 dm 3 Σ 1,85 dm 3 1,1 dm 3 1,8 dm 3 A nedves füstgáz összetétele: széndioxid 1,1 dm 3 11,1 v/v% vízgőz 1,8 dm 3 18,3 v/v% nitrogén (1,85/0,)*0,79=6,96 dm 3 70,6 v/v% Összesen 9,86 dm 3

9 1.8. Többkomponensű gázelegy égetése Egy gázelegy N 2, H 2 és CH 4 tartalmú. Az elegy sűrűsége standard állapotban 0,540 g/dm 3. Az elegyben 3-szor több mólnyi hidrogén van, mint nitrogén. Szükséges mennyiségű levegővel elégetve mi lesz a keletkező gáz összetétele a vízgőz lecsapódása után?

10 1.9. Levegőszükséglet számítása Barnaszén égetése 30 % levegőfelesleggel történik. Mennyi az égetéshez szükséges levegőmennyiség 1 t/h szén égetése esetén? Az égetésre kerülő szén tömegszázalékos összetétele: Nedvesség C H S O N Hamu 17,2 m/m% 58,1 m/m% 5,0 m/m% 2,0 m/m% 11,0 m/m% 1,1 m/m% 5,8 m/m% Szén Alkotó kg/h M kmol/h kmol/h C 581 12 48,42 48,42 H diszp 36,25 2 18,13 9,06 H nemdiszp 13,75 2 6,88 - S 20 32 0,63 0,63 H 2 O 171,5 18 9,53 - N 11 28 0,39 - Összes 58,11 Oxigén szükséglet H összes = 5 m/m% H nem diszponibilis = 1/8 * O m/m% = 11/8 = 1,375 m/m% H diszponibilis = H összes H nem diszponibilis = 5 1,375 = 3,625 m/m% A légfelesleg tényező figyelembe vételével az összes égetéshez használt levegő mennyiség: 58,11 * 1,4 /0,= 387,4 kmol/h Normál állapotban ez megfelel 387,4*22,41= 8682 Nm 3 levegőmennyiségnek.

11 1.10. Szilárd tüzelőanyag égetése Mennyi normál állapotú nedves füstgáz keletkezik 500 kg dél-nógrádi szén 40 % levegőfelesleggel történő elégetésekor? Mennyi a füstgáz térfogatszázalékos összetétele? Az égetésre kerülő szén tömegszázalékos összetétele: Nedvesség C H S O Hamu 10,0 m/m% 41,5 m/m% 3,3 m/m% 3,1 m/m% 9,0 m/m% 33,1 m/m% A szénben levő hidrogént két részre osztjuk, diszponibilis és nem diszponibilis hidrogénre. (Diszponibilis hidrogén a hidrogénnek az a része, mely nincs oxigénhez kötve, tehát elégethető. A nem diszponibilis hidrogén oxigénhez kötött, és egyenértékű mennyiségű vízként jelenik meg a füstgázban.) Szén A nem diszponibilis hidrogén: 1/8 O m/m% = 1,1 m/m% A diszponibilis hidrogén: H m/m% - 1/8 O m/m% = 3,3 1,1 = 2,2 m/m% Oxigén szükséglet Füstgáz Alkotó kg M kmol kmol alkotó kmol Nm 3 v/v% C 207,5 12 17,29 17,29 CO 2 17,29 387,47 11,92 H diszp 11 2 5,5 2,75 H 2 O 5,5 123,26 3,79 H nemdiszp 5,5 2 2,75 - H 2 O 2,75 61,63 1,90 S 15,5 32 0,48 0,48 SO 2 0,48 10,76 0,33 H 2 O 50 18 2,78 - H 2 O 2,78 62,30 1,92 N 2 (levegőből) 108,07 24,89 74,50 O 2 (felesleg) 8, 183,94 5,66 Összes 20,52 3251,25 Az oxigénszükségletből lehet a légfelesleg tényező figyelembe vételével a füstgázban maradó felesleget és a nitrogén mennyiséget is számítani. A füstgázban levő oxigén mennyiség: O szükséges * (λ 1) = 20,52 * 0,4 = 8, kmol A füstgázban levő nitrogén mennyiség: O szükséges * λ * (79/) = 20,52 * 1,4 * 79/= 108,07 kmol Az összes normál állapotú füstgáz mennyisége: 3251 Nm 3 Összetétele: 11,92% CO 2, 0,33% SO 2, 7,61% vízgőz, 74,5 N 2, 5,66 O 2

12 1.11. Szén égetése Számítsa ki a dorogi dió szén 40 % légfelesleggel történő égetésekor keletkező nedves füstgáz térfogatszázalékos összetételét. A szén tömegszázalékos összetétele: C 53 % H 6 % S 4 % O 12 % N 1 % Nedvesség 14 % Hamu 10 % Szén Oxigén szükséglet Füstgáz Alkotó kg M kmol kmol alkotó kmol v/v% C 53 12 4,42 4,42 CO 2 4,42 10,49 H diszp 4,5 2 2,25 1,12 H 2 O 2,25 5,33 H nemdiszp 1,5 2 0,75 - H 2 O 0,75 1,78 S 12 32 0,38 0,38 SO 2 0,38 0,90 H 2 O 14 18 0,78 - H 2 O 0,78 1,85 N 1 28 0,04 - N 2 (szénből) 0,04 0,09 N 2 (levegőből) 31,17 73,94 O 2 (felesleg) 2,37 5,62 Összes 5,92 42,16 Gázok esetén a n/n% és v/v% egyenlő! A diszponibilis hidrogén: H m/m% - 1/8 O m/m% = 6 1,5 = 4,5 m/m% A nem diszponibilis hidrogén: 1/8 O m/m% = 1,5 m/m% A füstgázban levő oxigén mennyiség: O szükséges * (λ 1) = 5,92 * 0,4 = 2,37 kmol Az égéshez használt levegőből a füstgázba kerülő nitrogén mennyiség: O szükséges * λ * (79/) = 5,92 * 1,4 * 79/= 31,17 kmol A nedves füstgáz összetétele:co 2 H 2 O SO 2 N 2 O 2 10,49 v/v% 8,96 v/v% 0,90 v/v% 73,94 v/v% 5,62 v/v%

13 1.12. Egy kőszén tömegszázalékos összetétele: C 71,0 % H 4,6 % S 0,6 % O 7,6 % N 1,3 % Nedvesség 10,0 % Hamu 4,9 % Óránként 1 t szén égetése esetén milyen kapacitású ventillátor szükséges a 300 C o hőmérsékletű, normál nyomású nedves füstgáz elszívásához (m 3 /h), ha λ=1,4. Szén Oxigén szükséglet Füstgáz Alkotó kg M kmol kmol alkotó kmol Nm 3 v/v% C 710 12 59,17 59,17 CO 2 59,17 1325,93 12,42 H diszp 36,5 2 18,25 9,13 H 2 O 18,25 408,98 3,83 H nemdiszp 9,5 2 4,75 - H 2 O 4,75 106,45 1,00 S 6 32 0,19 0,19 SO 2 0,19 4,20 0,04 H 2 O 100 18 5,56 - H 2 O 5,56 124,50 1,17 N 13 28 0,46 - N 2 (szénből) 0,46 10,40 0,10 N 2 (levegőből) 360,69 8083,01 75,70 O 2 (felesleg) 27,39 613,90 5,75 Összes 68,49 476,46 10677,37 A keletkező összes nedves füstgáz mennyisége normál állapotban 10677 Nm 3, átszámítása a gáztörvények alapján: P = konst. 1 T 1 V V = T 2 2 V 2 = V * T 1 T 1 2 V 2 = 10677 * 573 273 = 22410 m 3 Tehát 22410 m 3 300 C o hőmérsékletű nedves füstgáz elszívása szükséges óránként.

14 2. Légfelesleg számítása a füstgázösszetétel ismeretében 2.1. példa Egy gáztüzelésű kazánban etán-bután gázeleggyel tüzelnek. A keletkező füstgáz összetétele a következő: CO 2.10,78 v/v% H 2 O.13,95 v/v% N 2.73,48 v/v% O 2...1,77 v/v% a./ Hány százalék légfelesleggel történt a tüzelés? b./ Milyen térfogatszázalékos összetételű volt az etán-bután elegy? Megoldás: a./ A légfelesleg-tényező képletét felhasználva határozhatjuk meg a levegőfelesleget: n O 2 % * N 79 2 % n 79 1,77 % * 73,48 % 1,90 19,1 1,099 1,10 Így a számított légfeleslegtényező 1,1 volt, azaz az égetéshez 10%-al több levegőt használtunk fel a szükségesnél. A légfelesleg 10 v/v%. Közelítő számítással, egyszerűsített képlettel: n O 2 % 1,77 19,23 1,092 1,09 Eszerint a légfelesleg 9 %, ez 10% eltérést jelent a kerekítés után. b./ Az égetésre került gázelegyben levő etán és bután térfogat-százalékos arányát a két komponens égési reakciói alapján a füstgázban levő széndioxid és vízgőz arányából számíthatjuk (sztöchiometria). A reakciók: C 2 H 6 + 3,5 O 2 = 2 CO 2 + 3 H 2 O C 4 H 10 + 6,5 O 2 = 4 CO 2 + 5 H 2 O

15 A reakcióegyenletből kiolvasható, hogy 1 térfogatnyi etánból 2 térfogatnyi széndioxid és 3 térfogatnyi vízgőz képződik. A bután esetében a széndioxid négyszeres, míg a vízgőz ötszörös térfogatnyi az elégetett butánhoz képest. Mivel nem ismerjük a kiindulási gázkeverék térfogatszázalékos összetételét, jelöljük az etán térfogatszázalékát x-el, ekkor a butáné:100-x. Legyen száz egységnyi az elégetett gázkeverék térfogata, akkor a keletkezett széndioxid térfogata: 2x + 4 (100-x) a keletkezett vízgőz térfogata: 3x + 5 (100-x) Az elégetett gáz mennyisége ismeretlen, de a keletkezett, füstgázban levő széndioxid és vízgőz aránya megegyezik az előbb, 100 térfogategységnyi gáz elégetéséből számított széndioxid és vízgőz arányával: 2 x 4(100 x) 10,78 3x 5(100 x) 13,95 (2x + 400 4x)*13,95 = (3x + 500 5x)*10,78-27,9 x + 5580 = -,56x + 5390 190 = 6,34x x = 30 Tehát az égetésre került gáz összetétele: 30% etán és 70 % bután.