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DOMANDE TICS-(COZZANI)

  • SCR high e low dust
  • videodiffusione statistica
  • con staging, fuel staging, air
  • forno a letto mobile, fluido
  • trattamenti desox
  • reattore con amine (MEA, DEA)
  • calcoli della velocità
  • NOx (combustione omogenea)
  • combustione eterogenea
  • sistemi ad abbattimento del particolato
  • metodi per limitare formazione di NOx
  • concentrazione
  • cancrene
  • forno in utilizzo il carbone nel letto fluido

DOMANDE TICS -(COZZANI)

  • SCR high e low dust
  • videodoppler
  • densitometrico
  • swirlerless
  • letto mobile fluidi trascinato
  • dessulfurazione a singolo passaggio
  • amine
  • processo Claus
  • calcolo della velocità
  • camino a fiamma
  • NOx
  • combustione eterogenea
  • legge del d12
  • abbattimento del particolato
  • sistema per limitare formazione di NOx in camera di cambio
  • convezione
  • trasporto
  • letto fluidizzato ricircolante

Docer meglio passaggi e nero

Leggi old e λ 2 f p

rocessi de AMINE

ombu SCR-C GASI (legge d)

Filtri e monìce

letto inicroiaato (letti fluidi, q ello a ui olem separatore)

Lavowri class

SCR

calcolo velocità fiumme

Letto trasferito con overburning

sequisto CO2

Letti modilia (forro e grria tombrio rotante)

Docer meglio passaggi vuniboi

fiavodenpolione catarilisle

Cumbu SOHAO CUSA

Outupa

Precipitator elettrostaticw

Prodotti di combustione

Ciclone separatore

Comore di cohme

Ombi di azofro (NOx)

Abbattitore e umidor

Omciombustione

Combustione omogenea

Schema fronte di fiamma

Ipotest di calcolo

  1. Stato stazionario
  2. Condotto e reazione costante e adiabatica
  3. Considero la velocità media uguale ed opposta ad ix
  4. La variazione di T nelle zona di fiamma è dovuta a flusso termico per conduzione

Bilancio termico

calore ricevuto dalla miscela fredda che avanza verso il fronte di fiamma

Q = G cp0 (Ti - T0) = x k (T - Ti) dp

flusso termico = q

portata in massa delle miscela di alimentazione = densita . velocita . sec. conduttore

temperatura iniziale combustione

temperatura iniziale della miscela

q = k (Tf - Ti) / df = p0 cf0 (Ti - T0)

velocità di reazione = u = 1 / tempo di permanenza nella zona di fiamma

u = r00 / df => df = r00 / u

k (TF - Ti) μ = cp0 ρ0 2 (Ti - T0) ⟹ d02 = -ku (TF - Ti) / (cp0 ρ0 (Ti - T0))

⟹ conduttività: fiamme molto alimentazione

⟹ αH = (TF - Ti) / (Ti - T0)

diffusività termica

⟹ s0 = f (idrocarburo) ≈ 0,3 m 0 < s0 < 0,5 m 0

MOTO TURBOLENTO: superficie di fiamma + cost. può imporre la sezione del condotto

⟹ formazione di vortici al fronte di fiamme e maggior gröivittà d: moleca alimentata dovuta alla convezione: V (fiamma convettiva) > V (fiamma conduttiva)

⟹ miglior trasporto del calore e delle sostanze

In regime TURBOLENTO raggiungo valori di: SF ∈ [20, 40] [m/3]

  • Re < 2300 ⟹ SF ⟶ S0
  • 2300 < Re < 6000 ⟹ SF √Re
  • Re > 6000 ⟹ SF ∝ Re

Combustione eterogenea (combustibile liquido – comburente gassoso)

Tempo di permanenza – combustione di una singola goccia (legge del dt)

d2 = d02 - βV t

  • diametro al tempo 0
  • diametro al tempo t
  • βv t ⟹ tp + t

⟹ coefficiente di evaporazione

⟹ tempo di permanenza: d0 / ≤ βV = tp

B = parametro del combustibile = f (Fuel/O2, yO2, ΔHev/ΔHC) combustione finita <⟶ d (tf) = 0

COMBUSTIONE

STECHIOMETRIA DELLA COMBUSTIONE

CnHm + (n + m/4) O2 → n CO2 + m/2 H2O

O2 stechiometrico = pf (mfmu)

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Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/24 Principi di ingegneria chimica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fedeguli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti dell'Ingegneria di Processo T e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Cozzani Valerio.
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