Energibalans och temperatur. Oorganisk Kemi I Föreläsning

Relevanta dokument
Innehåll. Energibalans och temperatur. Termer och begrepp. Mål. Squad task 1. Förbränning av fasta bränslen

Innehåll. Energibalans och temperatur. Termer och begrepp. Mål. Hur mycket energi. Förbränning av fasta bränslen

Bränsleanalys och rökgaskalkyl. Oorganisk Kemi I Föreläsning

Bränsleanalys och rökgaskalkyl. Oorganisk Kemi I Föreläsning

Beräkning av rökgasflöde

Eassist Combustion Light

Kapitel 6. Termokemi. Kapaciteten att utföra arbete eller producera värme. Storhet: E = F s (kraft sträcka) = P t (effekt tid) Enhet: J = Nm = Ws

Kapitel 6. Termokemi

Kapitel 6. Termokemi. Kapaciteten att utföra arbete eller producera värme. Storhet: E = F s (kraft sträcka) = P t (effekt tid) Enhet: J = Nm = Ws

Instuderingsfrågor Lösningar Wester kap 3-5

Kapitel 6. Termokemi

Repetition F7. Lunds universitet / Naturvetenskapliga fakulteten / Kemiska institutionen / KEMA00

Allmän kemi. Läromålen. Viktigt i kap 17. Kap 17 Termodynamik. Studenten skall efter att ha genomfört delkurs 1 kunna:

Kemi och energi. Exoterma och endoterma reaktioner

Repetition F9. Lunds universitet / Naturvetenskapliga fakulteten / Kemiska institutionen / KEMA00

Kapitel 17. Spontanitet, Entropi, och Fri Energi. Spontanitet Entropi Fri energi Jämvikt

Kapitel 17. Spontanitet, Entropi, och Fri Energi

Föreläsning. Termodynamik och Förbränning 2/ Per-Erik Bengtsson Förbränningsfysik

Kap 6: Termokemi. Energi:

Kapitel 3. Stökiometri. Kan utföras om den genomsnittliga massan för partiklarna är känd. Man utgår sedan från att dessa är identiska.

Sammanställning av bränsledata

Kapitel 3. Stökiometri. Kan utföras om den genomsnittliga massan för partiklarna är känd. Man utgår sedan från att dessa är identiska.

Kapitel 3. Stökiometri

Hur förändras den ideala gasens inre energi? Beräkna också q. (3p)

Framtidens avfallsbränslen. Inge Johansson SP Energiteknik

Kolmonoxidutsläpp från ett förbränningskraftverk. En rapport over studiebesök vid Oriketo förbränningskraftverk

Kapitel 3. Stökiometri. Kan utföras om den genomsnittliga massan för partiklarna är känd. Man utgår sedan från att dessa är identiska.

Energiuppgifter. 2. Har reaktanterna (de reagerande ämnena) eller reaktionsprodukterna störst entalpi vid en exoterm reaktion? O (s) H 2.

Exoterma och endoterma reaktioner. Niklas Dahrén

Föreläsning. Termodynamik och Förbränning 3/ Förbränningsfysik

Kartaktärisering av biobränslen

TENTAMEN. Material- och energibalans, KE1100/KE1120 Inledande kemiteknik, KE1010/KE1050 och 3C kl 08:00 13:00 LYCKA TILL!

Tentamen i Kemisk Termodynamik kl 13-18

JTI är en del av SP-koncernen

Valfri miniräknare, Formelsamling: Energiteknik-Formler och tabeller (S O Elovsson och H Alvarez, Studentlitteratur)

Avancerade kemiska beräkningar del 3. Niklas Dahrén

Förbränning. En kort introduktion Christian Brackmann

Tentamen i KFK080 Termodynamik kl 08-13

Föreläsning. Termodynamik och Förbränning 26/

Bränslehandboken Värmeforskrapport nr 911, mars

Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer

Pedagogisk simuleringsmodell av en förbränningspanna

Grundläggande energibegrepp

Föreläsning 2.3. Fysikaliska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt S = k lnw

Månadens molekyl är syre, O 2. Syre har valts till månadens molekyl därför att syre ingår i en mängd olika reaktioner där energi omsätts.

1. Identifikation Baxi Bonus Light

Viktigt att minska utsläppen

Kap 4 energianalys av slutna system

- Rörfriktionskoefficient d - Diameter (m) g gravitation (9.82 m/s 2 ) 2 (Tryckform - Pa) (Total rörfriktionsförlust (m))

Tentamen i Kemisk Termodynamik kl 14-19

Vem tänder på flisstackar?

TENTAMEN I KRAFTVÄRMESYSTEM, 5 p RÄKNEDEL

Bestäm brombutans normala kokpunkt samt beräkna förångningsentalpin H vap och förångningsentropin

Aggregationstillstånd

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen:

Värmeforsk. Eddie Johansson. Himmel eller helvete?

Amerikanskt genombrott för Woods flisbrännare - Ny Teknik

Valfri miniräknare, Formelsamling: Energiteknik-Formler och tabeller (S O Elovsson och H Alvarez, Studentlitteratur) 60p

Stökiometri IV Blandade Övningar

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen:

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng

Godkänt-del A (uppgift 1 10) Endast svar krävs, svara direkt på provbladet.

En bedömning av askvolymer

MILJÖLABORATORIET Nyttig energi vid ångproduktion

Vägledning om nyttiggjord energi för Kväveoxidavgiften

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 8 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Exoterma och endoterma reaktioner. Niklas Dahrén

Tentamen i Kemisk Termodynamik kl 14-19

11-02 Bränsleanalys anpassad till förgasning-analys av förgasningsråvara

4. Kemisk jämvikt när motsatta reaktioner balanserar varandra

BIOENERGIHANDBOKEN. bränslebal. Råvarukälla Råvara Sortiment. Industri. Skogen GROT(grenar & toppar) bark klena träd rivningsvirke sållad

Alla papper, även kladdpapper lämnas tillbaka.

Laboration i. Förbränning

Tentamen i Termodynamik för K och B kl 8-13

Cellulosa Består av långa oförgrenade kjedjor av glykosenheter. Vedpärmen Sidan I. 1. I. Ordlista

Kontroll av pannverkningsgrad Dåva kraftvärmeverk

jämvikt (där båda faserna samexisterar)? Härled Clapeyrons ekvation utgående från sambandet

Övningar Homogena Jämvikter

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE

PTG 2015 Övning 4. Problem 1

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling.

Tentamen i Kemisk Termodynamik kl 14-19

Godkänt-del. Hypotetisk tentamen för Termodynamik och ytkemi, KFKA10

Förädlat bränsle ger bättre egenskaper i förbränning och logistik

Lösningar till tentamen i Kemisk termodynamik

Diplomingenjörs - och arkitektutbildningens gemensamma antagning 2017 Urvalsprov i DI-kemi 31.5.

Övningstentamen i KFK080 för B

Innan du tittar på svaren och på kommentarerna kolla följande:

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda

REPETITIONSKURS I KEMI LÖSNINGAR TILL ÖVNINGSUPPGIFTER

Vedeldningspolicy. Policy. Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden

Bergvärme. Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. X är värmen i berggrundens grundvatten. med hjälp av värmepump.

Lösningsförslag. Tentamen i KE1160 Termodynamik den 13 januari 2015 kl Ulf Gedde - Magnus Bergström - Per Alvfors

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

KEMIOLYMPIADEN 2009 Uttagning

Mer om kretsprocesser

IMPREGNERAD TRÄKUBB SOM BRÄNSLE. Dr. Karin Granström

Ved eller pellets?

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

Önskemål om ändring av 32 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

Transkript:

Energibalans och temperatur Oorganisk Kemi I Föreläsning 5 20.4.2010

Innehåll Värme i förbränning Energibalans Värmeöverföring Temperaturer

Termer och begrepp Standardbildningsentalpi Värmevärde Effektivt och kalorimetriskt värmevärde Specifik värmekapacitet Strålning, konvektion och ledning Rökgaskondensering Adiabatisk flamtemperatur

Mål Att definiera sambanden mellan reaktionsvärmen och gastemperaturer i förbränningsprocessen Att introducera terminologi som används i samband med förbränningsprocesser med fasta bränslen

Förbränning av fasta bränslen Bränsle: Luft: C + O 2 CO 2 4H + O 2 2H 2 O 2O O 2 Rökgas: Aska: Fukt N 2 Aska O 2 Brännbar: N 2 N 2 Aska Aska Fukt H 2 O CO 2 N 2 O 2 aska C H 2 O H O

Squad task 1 Föreslå parametrar som i stor grad eller i viss mån avgör hur mycket energi man får ut vid förbränning av ett bränsle? hur starka bindningar det bryts i förbränningen värmevärde förekomst av vatten förekomst av aska (askbildande/inert material) hur fullständigt det förbränns energiförluster

Energibalanser behandlas på samma sätt som ämnesbalanser In Reaktor Ut

Termodynamik Energi Reaktanter ΔE Produkter

Förbränning Energi Bränsle + luft ΔE Rökgaser

Standardbildningsentalpi Den energi som krävs för att ett ämne ska bildas utifrån de ingående grundämnena Betecknas ΔH f Grundämnenas standardbildningsentalpi = 0 0 C(s), H 2, O 2 (g) -200-400 ΔH f (kj/mol) CH 4 (g) = -75 kj/mol H 2 O(g) = -242 kj/mol CO 2 (g) = -394 kj/mol

Förbränning av rena kolväten (t.ex. CH 4 ) CH 4 + 2O 2 CO 2 + 2H 2 O Bränsle: Luft: Ex: CH 4 N 2 Rökgas: CO 2 Aska: ingen O 2 N 2 O 2 H 2 O

Reaktionsentalpi Den mängd energi som åtgår för att en reaktion skall ske (negativt värde innebär att energi frigörs) CH 4 (g) + 2O 2 (g) CO 2 (g) + 2H 2 O(g) ΔH r = Σ(n i ΔH f ) produkter - Σ(n i ΔH f ) reaktanter = 1(-394) + 2(-242) (1(-75) + 2(0))kJ = -803kJ

Värmevärde Vid förbränning av metan frigörs - 803kJ energi per mol metan Värmevärde: 803 kj/mol M = 12.011 + 4 1,008 g/mol = 16.043 g/mol 803 kj/mol / 16.043 g/mol = 50.0 kj/g 50.0 MJ/kg Se tabellerat värmevärde i MAOL Förutom H 2 ger CH 4 störst energi / viktsenhet

Värmevärde Kalorimetriskt värmevärde den värme som frigörs vid förbränning av bränslet och då vattenångan i rökgaserna kondenserar till vatten H 2 O(g) H 2 O(l) Effektivt värmevärde den värme som frigörs vid förbränning av bränslet men då vattenångan i rökgaserna förblir i gasfas Kalorimetriskt Effektivt

Fasta bränslen Kol, ved, torv, avfall, slam blandningar av ett stort antal ämnen kol, delvis grafit: C(s) ved, cellulosa: C 6 H 12 O 6 (s), hemicellulosa och lignin lättast att ange grundämnessammansättning C 52 % (av vikten) H 6 % O 41 % S...

Värmevärde från C:H:O förhållandet Närmevärdesformel enligt Dubbel H i = 34.1 C + 102 H - 9.85 O där C. H och O = massandel i torrsubstans OBS! Effektivt värmevärde

Squad task 2 Använd den empiriska formeln nedan för att beräkna det effektiva värmevärdet för fuktigt, torrt och askfritt bränsle H i = 34.1 C + 102 H 9.85 O Bränsle Fuktigt Torrt Torrt & Askfritt C 23,5 % 35,3 % 53,2 % H 3,1 % 4,7 % 7,0 % O 17,6 % 26,4 % 39,8 % H i (Dubbel) 9.4 MJ/kg 14.2 MJ/kg 21.4 MJ/kg H i (uppmätt) 8.7 MJ/kg 14.4 MJ/kg 21.6 MJ/kg Vad är bränslets ask och fukthalt? Askhalt: 22.1% Fukthalt: 33.7% Vilken inverkan har askan och fukten på det effektiva värmevärdet?

Fuktiga bränslens värmevärde Brännbara substansen avger energi Fukten upptar energi vid förångningen Askan varken avger eller upptar energi, men tar plats H af = [brännbara substansen värmevärde] H ts = [torrsubstansen värmevärde] H i = [fuktiga bränslets värmevärde]

Effektivt värmevärde fuktigt bränsle H i = (1 A F) * H af 2.5 F (MJ/kg) A = askhalt (kg aska / kg fuktigt bränsle) F = fukthalt (kg vatten / kg fuktigt bränsle) H af = [brännbara substansen värmevärde] H i = [fuktiga bränslets värmevärde]

Squad task 3 Bränsle %-C %-H %-O Ask-% Fukt-% Eff.vv MJ/kg Ved 52 6 42 0.5 10 17.4 Ved 52 6 42 0.5 30 13.0 Ved 52 6 42 0.5 50 8.5 Ved 52 6 42 0.5 70 4.1 Kol 82 5 13 10 30 18.3 Kol 82 5 13 20 30 15.1 Kol 82 5 13 30 30 12.0 Kol 82 5 13 40 30 8.8

Energibalanser Energi Luft Bränsle Reaktor Rökgas Aska

Hur mycket energi produceras? All energi från förbränningen avges i form av värme värmen upptas av rökgaserna rökgasernas C p -värde bestämer hur mycket värme som lagras per mängd rökgas värme upptas av ångan i pannväggarna rökgaserna kyls ned i pannan värmen som upptas är nyttiggjord energi värme förloras med rökgaserna ur skortstenen

Värmeöverföring: rökgas vatten/ånga

Energibalanser Tillvaratagen Energi Tillförd Energi Reaktor Förlorad Energi

Värmeöverföring Konvektion Värmetransport över fasgränsen från rökgasen till metallrörytan Ledning Värmetransport genom metallrörytan Strålning Värmetransport i form av ljus (fotoner)

Energibalanser Tillförd Energi med bränslet värmen i luften Reaktor Nyttiggjord Energi värme till ångan Förlorad Energi värmen i rökgaserna Tillförd energi = Nyttiggjord energi + Förlorad energi

Adiabatisk förbränningstemperatur All förbränningsvärme upptas av rökgaserna, ingen värmeöverföring indikerar maximala rökgastemperaturen alltid lägre rökgastemperturer i praktiken Procedur vid beräkning av T ad antag bränslemängd och använd luftmängd bestäm värmen i förbränningsluften (H luft ) beräkna energiomsättningen vid förbränning

Procedur vid beräkning av T ad Utgå från luft och rökgasmängden per kg bränsle bestäm antal mol N 2 och O 2 i luften bestäm antal mol CO 2, H 2 O, N 2, O 2 i rökgasen Använd diagrammet på nästa sida och beräkna värmemängd i luften och rökgasen (kj) som funktion av temperturen, plotta i ett exceldiagram Utgå från värmen i förbränningsluften (kj) om annan än referenstemperturen (25 C) läs av värmemängden i luften från diagrammet Bestäm förbränningsvärmen (kj) effektiva värmevärdet för fuktigt bränsle addera värdet till värmemängden från luften

Exempel T ad : värmeinnehåll Förbränningsluft och Rökgas per kg bränsle N 2 O 2 tot N 2 O 2 CO 2 H 2 O tot mol E T(K) kj/mol kj/mol kj kj/mol kj/mol kj/mol kj/mol kj E 298 0 0 0 0 0 0 E 500 6 6 6 6 8 7 E 1000 21 23 21 23 33 26 E 1500 38 41 38 41 62 48 E 2000 56 59 56 59 91 73 E 2500 74 78 74 78 122 99

Princip för T ad : plottad funktion 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Energi (kj) 3 Luft 1. Luften förvärms till 700 K 2 5. Som upphettas till 2200 K 1 4 2. Motsvarar ca 1500 kj 3. Förbänningen avger 10500 kj 4. Energin upptas av rökgaserna Rökgas Temperatur (K) 0 500 1000 1500 2000 2500 5

Sammanfattning Energibalanser kan behandlas som ämnesmängdsbalanser, d.v.s stökiometri Bränslen har olika värmevärde (energiinnehåll) som beror av sammansättning i C, H och O askhalt och framförallt fukthalt Med energibalanser kan man beräkna energiförluster (med rökgasen) adiabatisk förbränningstemperatur