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
- Stato stazionario
- Condotto e reazione costante e adiabatica
- Considero la velocità media uguale ed opposta ad ix
- 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 = ṁ⁄pf (mf⁄mu)
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