Luftmengde for forbrenning av naturgass: beregningseksempel

Effektiviteten til alle typer gassutstyr avhenger av kvaliteten på forbrenningsprosessen. Dette påvirkes direkte av luftmengden for forbrenning av naturgass, noe som ikke er vanskelig å beregne. Hvorfor ikke ta vare på effektiviteten til drivstofforbruket og øke effektiviteten til utstyret ved å utføre de nødvendige beregningene selv, ikke sant?

Men hvordan gjør du det riktig og hvor kan du få dataene for beregninger? For å forstå dette emnet, la oss vurdere, innenfor rammen av vår artikkel, teorien om luftforbruk for gassforbrenning, vil vi bli kjent med de mest enkle formlene for å beregne det nødvendige luftmengden. Og la oss også snakke om de praktiske fordelene med disse beregningene.

Innholdet i artikkelen:

  • Teori om luftforbruk ved gassforbrenning
  • Beregningsformler og eksempler
    • Metode # 1 - beregning ved hjelp av en formel
    • Metode 2 - beregning ved hjelp av gjennomsnittlige data
  • Den praktiske verdien for å beregne luftstrømmen
    • Forebygging av sammenbrudd og reduksjon i utstyrets effektivitet
    • Fordelene med beregninger når du arrangerer et fyrrom
  • Konklusjoner og nyttig video om temaet
instagram viewer

Teori om luftforbruk ved gassforbrenning

Prosedyren for å skaffe varmeenergi påvirker direkte varigheten av driften, frekvensen av arbeidet vedlikehold av utstyr som bruker gass. Det bør forstås at en optimal gass-luft-blanding er nøkkelen til sikkerhet. La oss snakke mer detaljert om luftforbruket for gassforbrenning.

For forbrenning av ett molekyl metan, som er hovedbestanddelen i naturgass, kreves nøyaktig 2 oksygenmolekyler. Hvis det er oversatt til forståelige volumer, må du bruke 2 ganger mer oksygen for å oksidere en kubikkmeter av det angitte drivstoffet.

Men under virkelige forhold er alt mer komplisert. Siden luft brukes som et oksidasjonsmiddel for den kjemisk-fysiske forbrenningsprosessen, i hvilken sammensetningen oksygenet som er nødvendig for å opprettholde forbrenningen, bare er en femtedel. Og for å være presis, så 20,93% - det er denne prosentandelen som vanligvis brukes til alle slags tekniske beregninger. Det vil si at 9,52 ganger mer luft vil være nødvendig.

Hvordan beregne luftmengden

For enhver teknisk beregning av mengden gass, er alt 100% av dette drivstoffet lagt til grunn. Selv om hovedstoffet, metan (CH4), kan ha en sammensetning på ikke mer enn 75%

Du kan finne ut den angitte figuren ved å følge 2 trinn:

  1. Divisjon 100/21. Denne operasjonen gjør det mulig å finne ut at luft i et hvilket som helst volum er 4,76 ganger mer enn oksygen.
  2. Multipliser 4,76 med 2, som tilsvarer 9,52 - nøyaktig hvor mange ganger mer luft som skal til for å brenne et volum naturgass.

Men det er en viktig advarsel: den beregnede mengden luft som kreves for effektiv forbrenning av gassen er den teoretiske strømningshastigheten. Men i praksis trenger du det. Årsaken er at beregningen ble utført for ideelle forhold, men i virkeligheten er det nesten alltid en rekke faktorer som gjør betydelige justeringer.

Disse inkluderer:

  • reagensers sammensetning og kvalitet (luft, gass);
  • typen utstyr som brukes til å forsyne energibæreren;
  • utstyrets tilstand;
  • metode for tilførsel av gass, luft og en rekke andre punkter.

Hvis du trenger spesiell nøyaktighet, kan funksjonene ovenfor noen ganger tas i betraktning. For eksempel kan du finne ut den eksakte sammensetningen av gassen hos nærmeste representant for gasstjenesten. Men når spesiell nøyaktighet ikke er nødvendig, multipliseres den resulterende verdien på 9,52 ganske enkelt med den såkalte overflødig luftforhold. Verdien som vanligvis ligger i området 1,1 - 1,4.

Luftberegning

Oksygen er en gassoksidator. Det vil si at den ikke brenner seg selv, men støtter aktivt denne prosessen med deltakelse av det angitte drivstoffet. Men siden det ikke er mer enn 20,93% oksygen i luften, antas det at nesten 5 ganger mer er nødvendig for gassforbrenningsprosedyren.

Når beregningen må være så nøyaktig som mulig, bør mengden av faktisk brukt luft divideres med dens teoretiske strømningshastighet. Men i de fleste tilfeller er det lettere å bruke gjennomsnittsverdien. overflødig luftforhold. Verdien som skal multipliseres med 9,52, og som et resultat vil du finne ut den nøyaktige mengden forbrukt luft som er nødvendig for å sikre gassforbrenningsprosedyren.

Så hvis det er likt:

  • 1,1 - luftmassen trenger 10,472 ganger mer;
  • 1,4 - 13.328 ganger mer luft må brukes.

Det vil si at for å brenne hver kubikkmeter energibærer vil det være behov for opptil 13.328 m³ luft.

Beregningsformler og eksempler

Den nødvendige verdien i hvert enkelt tilfelle kan oppnås ved hjelp av en spesiell formel eller gjennomsnittlige indikatorer. La oss snakke mer om disse metodene.

Metode # 1 - beregning ved hjelp av en formel

Som sier at timevolumet av luft (Vh ) som kreves for forbrenning vil være lik:

Vh = 1,1 x Khytter inn x VT x Vg / t x (273 + t) / 273,

Hvor:

  • TILhytter inn - overflødig luftforhold
  • VT - teoretisk nødvendig luftmengde;
  • Vg / t - gassforbruk per time etter utstyr;
  • t - temperaturverdiene i rommet der gassutstyret er plassert.

Gassforbruket i timen som kreves for beregninger er angitt i passet til et gassapparat.

Det vil si at hvis en slik verdi er 10, og:

  • romtemperatur, for eksempel 18 ° C;
  • overflødig luftforhold - 1.1.

Deretter utfører vi de ovennevnte matematiske operasjonene, nemlig:

1,1 x 1,1 x 9,52 x 10 x (273 + 18) / 273 = 122,1

Som et resultat viser det seg at i dette spesielle tilfellet vil det være nødvendig med 122,1 m³ luft hver time for å brenne gass.

Utstyr som bruker gass

Beregning av luftmengden er nødvendig for å sikre effektiv og sikker drift av gassutstyr, inkludert ovner, søyler og varmekjeler som brukes i hverdagen.

Metode 2 - beregning ved hjelp av gjennomsnittlige data

Hvis det ikke er noe ønske om å utføre en slik beregning av luft for forbrenning av den nødvendige mengden gass, kan du følge anbefalingene fra mange produsenter og spesialister.

De sier at prosessen vil være effektiv hvis det tilføres minst 1,6 m³ luft hver time for hver kilowatt effekt.

Gass kjele kraft

Hvis beregningsmetoden ved hjelp av en formel virker komplisert, kan du bruke en mindre nøyaktig og ganske enkelt gjennomsnittlig, men veldig enkel og derfor rimelig. Siden alt som må gjøres er å multiplisere effekten til det ønskede gassapparatet med 1,6, noe som tillater det få omtrentlig luftmengde som må tilføres hver time for fullstendig forbrenning gass

Det vil si at det vil være mulig å utføre beregningen i bare en handling. For dette bør gassapparatets effektverdi som er tatt fra passet multipliseres med den angitte 1.6. Resultatet blir luftmengden som kreves for effektiv forbrenning.

For eksempel, hvis effekten til en gasskjele er 40 kW, bør denne verdien multipliseres med 1,6:

40 x 1,6 = 64

Du får 64 m³ luft, som må tilføres gassapparatet hver time.

Den praktiske verdien for å beregne luftstrømmen

Det kan være nødvendig med ferdigheter i å utføre slike beregninger forbedre effektiviteten gassutstyr, samt eliminering av årsakene til funksjonsfeil.

Forebygging av sammenbrudd og reduksjon i utstyrets effektivitet

For eksempel vil kunnskap om den optimale mengden oksydasjonsmiddel være nødvendig når overflatene på skorsteiner (indre), strukturelle elementer i utstyr (varmevekslere, brennere, etc.) raskt bli dekket med sotlag, andre forbrenningsprodukter.

Hvis eliminering av forurensning ikke gir ønsket effekt, som alle andre tiltak (justering, utskifting av deler, monteringsenheter). Dette indikerer tilstedeværelsen av den såkalte underkjøling av energibæreren, som oppstår på grunn av utilstrekkelig mengde luft.

Feilsøking

Gassforbrenningsprosedyren regnes som en kompleks reaksjon. Som et resultat, hvis oksidasjonsmidlet, det vil si luft, ikke er i tilstrekkelig mengde, vil dette påvirke tilstanden, driftbarheten og brukbarheten til alt gassutstyr. Og i noen tilfeller kan problemer bare elimineres etter å ha identifisert og justert mengden luft som er involvert i reaksjonen

Og også kunnskap om nødvendig luftstrøm vil være nødvendig i følgende situasjoner:

  • Det ble oppdaget et for stort gassforbruk, som ikke kan elimineres ved hjelp av justeringer, andre manipulasjoner. Siden årsaken kan være mekanisk underbrenning. Det vil si en prosess der det tilføres for mye luft, som også fører til ufullstendig forbrenning av gassen.
  • Hyppig endring i fargen på "blått" drivstoff under forbrenning har blitt lagt merke til - for eksempel oransje, hvit, rød, gul. Dette er mer komplekse tilfeller enn de forrige, siden årsaken kan være både overflødig luft og utilstrekkelig mengde.
  • Ustabil gassforbrenning. For eksempel, hvis ikke alle arbeidsåpninger til brenneren, gasskjelbrennere, etc., brukes. Og rengjøring av de listede strukturelementene førte ikke til en forbedring, siden det i slike situasjoner definitivt vil være nødvendig å levere mer luft i en størrelsesorden.

Til tross for tilstedeværelsen av forskjellige årsaker, utføres beregningen på samme måte, i henhold til metodikken som er skissert ovenfor.

Fordelene med beregninger når du arrangerer et fyrrom

Beregninger av luftmengden som kreves for effektiv gassoksidasjon er nødvendige i tilfelle arrangering av en ovn, installasjon, utskifting av gassutstyr og lignende.

Gorgaz -spesialister

Du bør alltid huske at teoretiske beregninger bare er gode når deres korrekthet er bekreftet av praksis. Og når det gjelder luftmengde - av representanter for gasselskaper med gassanalysatorer

Og beregningene utføres, men situasjonen i hvert spesifisert tilfelle er komplisert av det faktum at for å få alle nødvendige data, er det nødvendig å utføre en rekke beregninger.

Hvilke beregninger inkluderer:

  • totalt luftforbruk - det er nødvendig å tilføre luft til rommet med gassutstyr ikke bare for forbrenningsprosessen, men også for ventilasjon (i SNiP II-35-76 det er tydelig angitt at i rom som brukes som ovner, må 3 volum luft skiftes ut hver time);
  • del av eksoskanalen;
  • seksjon (er) av åpningen (e) til innløpskanalene;
  • naturlig trekk i den medfølgende avtrekkskanalen;
  • faktiske lufthastighet i seksjoner av fremtidige luftkanaler;
  • trykktap på alle typer lokal motstand;
  • størrelsen på vinduet lagt i rommet med gassutstyr.

I tillegg til riktig opplegg kjelerom ventilasjon, må du kanskje utføre en rekke andre prosedyrer, for eksempel å utføre en aerodynamisk beregning.

Luftmengde for forbrenning av naturgass: formler og beregningseksempler

Når du utfører beregningen, må du huske på at enhver operasjon med gass er en betydelig fare. Derfor er det bedre å overlate implementeringen til spesialister.

Etter det skal all mottatt informasjon bli grunnlaget for prosjektet. erstatninger, installasjon av utstyr, ombygging, som sendes til den lokale gasstjenesten for godkjenning. Hvor, hvis det blir funnet feil, kan dokumentet sendes tilbake til opphavsmannen.

Det vil si at komplekset av prosedyrer for å beregne alle nødvendige verdier er ganske komplisert. Derfor, i tilfelle installering, utskifting, overføring av utstyr, vil bare noen få takle oppgaven. De fleste eiendomseiere vil finne det lettere å søke profesjonell hjelp. Som ikke bare vil utføre de nødvendige matematiske handlingene, men også tilpasse beregningene til kravene i lovgivningen om arrangement av ovner, ventilasjonssystemer, røykfjerning og alle andre. Som er angitt i SNiP II-35-76, så vel som i SNiP 2.04.08-87 og en rekke andre mindre populære profildokumenter.

Hvis det i et bestemt tilfelle ikke er nødvendig å lage et prosjekt, utføres beregningene av en spesialist, eliminere trusselen mot livet og helsen til eieren av gassutstyret, hans slektninger og mennesker som lever nær.

I tillegg vil de tillate å unngå handlinger som er tolket ved lov som uautorisert tilkobling til gassrørledninger. For hvilken Kunst. 7.19Den russiske føderasjonens administrative kode fastsetter sanksjoner i form av en bot, hvorav beløpet er 10-15 tusen. rubler. For eksempel kan dette skje hvis eieren av rommet, etter å ha utført beregningene, gjør endringer i utformingen av varmesystemet.

Straff for feil beregning

Vi må ikke glemme at en mislykket beregning av luftmengden eller andre kan gjøre en person til en kriminell. Som du må betale for, i det minste økonomisk. For eksempel hvis en handling eller passivitet ville bryte regler som er utformet for å sikre trygghet bruk av gassutstyr, så må du som en bot dele med et beløp i beløp på 1-30 þús. rubler. Det som sies i art. 9.23 Administrativ kode

Etter beregninger bør du ikke ta en utslett beslutning om å erstatte gassutstyr, spesielt med annen kraft. Hvis dette skjedde, er det verdt å varsle representantene for gasstjenesten om handlingene som er utført. Noe som vil hjelpe deg med å unngå bøter.

Og det er heller ikke nødvendig å legemliggjøre de teoretiske beregningene som er gjort på bekostning av brudd på reglene i SNiP II-35-76, som regulerer omfanget av arrangement av lokaler beregnet på bruk av gass utstyr. Siden ifølge art. 9.23 i den administrative koden, selv for de minste bruddene, må du betale 1-2 tusen. rubler.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Videomaterialet vedlagt nedenfor lar deg oppdage mangel på luft under gassforbrenning uten beregninger, det vil si visuelt.

Det er mulig å beregne luftmengden som kreves for effektiv forbrenning av et hvilket som helst gassvolum i løpet av minutter. Og eierne av fast eiendom utstyrt med gassutstyr bør huske dette. Siden i et kritisk øyeblikk, når kjelen eller annen enhet ikke vil fungere riktig, er ferdigheten Å beregne mengden luft som kreves for effektiv forbrenning vil hjelpe til med å identifisere og rette opp problemet. Det som i tillegg vil øke sikkerheten.

Vil du supplere materialet ovenfor med nyttig informasjon og anbefalinger? Eller har du fortsatt spørsmål om beregningen? Spør dem i kommentarfeltet, skriv kommentarene dine, ta del i diskusjonen.

Beregning av hydraulisk gassrørledning: beregningsmetoder + beregningseksempel

Beregning av hydraulisk gassrørledning: beregningsmetoder + beregningseksempelDokumenter Og Design

For sikker og problemfri drift av gassforsyning må den utformes og beregnes. Det er viktig å perfekt tilpasse rørene til alle typer trykkledninger, noe som sikrer en stabil tilførsel av gass til i...

Les Mer
Hvordan utforme en gassrørledning: designe et gassforsyningssystem

Hvordan utforme en gassrørledning: designe et gassforsyningssystemDokumenter Og Design

Organiseringen av gassforsyningen er det viktigste øyeblikket for å ordne komfortable boliger. Praksis viser at oftest denne typen drivstoff er valgt for å sikre driften av husholdningsapparater, ...

Les Mer
Løkker rørledning: dens funksjoner og egenskaper arrangement for rørledningen

Løkker rørledning: dens funksjoner og egenskaper arrangement for rørledningenDokumenter Og Design

Alle rørledninger er bygget tar hensyn til forbruk av naturgass ved alle eksisterende kunder. Men under operasjonen mengden av gass som brukes ofte vokser og når den tilgjengelige kapasitet til å t...

Les Mer