• Реакция сжигания водорода. Реакция горения водорода. Откуда все берется

    Водорода составляет примерно 140 МДж/кг (верхняя) или 120 МДж/кг (нижняя), что в несколько раз превышает удельную теплоту сгорания углеводородных топлив (для метана - около 50 МДж/кг).

    Гремучий газ самовоспламеняется при атмосферном давлении и температуре 510 °C. При комнатной температуре в отсутствие источников зажигания (искра, открытое пламя) гремучий газ может храниться неограниченно долго, однако он способен взорваться от самого слабого источника, так как для инициирования взрыва достаточно искры с энергией 17 микроджоулей . С учётом того, что водород обладает способностью проникать через стенки сосудов, в которых он хранится, например, диффундировать сквозь металлические стенки газового баллона, и не обладает никаким запахом, при работе с ним следует быть чрезвычайно осторожным.

    Получение

    Кривая зависимости между критическими давлением и температурой, при которых происходит самовоспламенение смеси, имеет характерную Z-образную форму, как показано на рисунке. Нижняя, средняя и верхняя ветви этой кривой называются соответственно первым, вторым и третьим пределами воспламенения. Если рассматриваются только первые два предела, то кривая имеет форму полуострова, и традиционно этот рисунок называется полуостровом воспламенения.

    Спорные теории

    В 1960-е года американский инженер Уильям Роудс (William Rhodes) якобы открыл «новую форму» воды, коммерциализированную Юллом Брауном (Yull Brown), болгарским физиком, эмигрировавшим в Австралию. «Брауновский газ», то есть фактически смесь кислорода и водорода, получаемая в аппарате электролиза воды, объявлялся способным очищать радиоактивные отходы, гореть как топливо, расслаблять мышцы и стимулировать проращивание семян . Впоследствии итальянский физик Руджеро Сантилли (en:Ruggero Santilli) выдвинул гипотезу, утверждающую существование новой формы воды в виде «газа HHO», то есть химической структуры вида (H × H - O), где «×» представляет гипотетическую магнекулярную связь, а «-» - обычную ковалентную связь. Статья Сантилли, опубликованная в авторитетном реферируемом журнале International Journal of Hydrogen Energy , вызвала жёсткую критику со стороны коллег, назвавших утверждения Сантилли псевдонаучными , однако некоторые другие учёные выступили в поддержку Сантилли .

    Примечания

    1. , с. 85,196.
    2. , с. 311.
    3. Konnov A. A. Remaining uncertainties in the kinetic mechanism of hydrogen combustion // Combustion and Flame . - Elsevier, 2008. - Vol. 152, № 4 . - P. 507–528. - DOI :10.1016/j.combustflame.2007.10.024 .
    4. Shimizu K., Hibi A., Koshi M., Morii Y., Tsuboi N. Updated Kinetic Mechanism for High-Pressure Hydrogen Combustion // Journal of Propulsion and Power. - American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2011. - Vol. 27, № 2 . - P. 383–395. - DOI :10.2514/1.48553 .
    5. Burke M. P., Chaos M., Ju Y., Dryer F. L., Klippenstein S. J. Comprehensive H 2 /O 2 kinetic model for high-pressure combustion // International Journal of Chemical Kinetics. - Wiley Periodicals, 2012. - Vol. 44, № 7 . - P. 444–474. - DOI :10.1002/kin.20603 .
    6. , с. 35.
    7. Ball, Philip. Nuclear waste gets star attention (англ.) // Nature : journal. - 2006. - ISSN 1744-7933 . - DOI :10.1038/news060731-13 .
    8. Ruggero Maria Santilli. A new gaseous and combustible form of water (англ.) // International Journal of Hydrogen Energy : journal. - 2006. - Vol. 31 , no. 9 . - P. 1113-1128 . - DOI :10.1016/j.ijhydene.2005.11.006 .
    9. J. M. Calo.

    Баланс – (от фр. balance – буквально “весы”) – количественное выражение сторон какого-либо процесса, которые должны уравновешивать друг друга. Другими словами, баланс – это равновесие, уравновешивание. Процессы горения на пожаре подчиняются фундаментальным законам природы, в частности, законам сохранения массы и энергии.

    Для решения многих практических задач, а также для выполнения пожарно-технических расчетов необходимо знать количество воздуха, необходимого для горения, а также объем и состав продуктов горения. Эти данные необходимы для расчета температуры горения веществ, давления при взрыве, избыточного давления взрыва, флегматизирующей концентрации флегматизатора, площади легкосбрасываемых конструкций.

    Методика расчета материального баланса процессов горения определяется составом и агрегатным состоянием вещества. Свои особенности имеет расчет для индивидуальных химических соединений, для смеси газов и для веществ сложного элементного состава.

    Индивидуальные химические соединения – это вещества, состав которых можно выразить химической формулой. Расчет процесса горения в этом случае производится по уравнению реакции горения.

    Составляя уравнение реакции горения, следует помнить, что в пожарно-технических расчетах принято все величины относить к 1 молю горючего вещества. Это, в частности, означает, что в уравнении реакции горения перед горючим веществом коэффициент всегда равен 1 .

    Состав продуктов горения зависит от состава исходного вещества.

    Элементы, входящие в состав горючего вещества

    Продукты горения

    Углерод С

    Углекислый газ СО 2

    Водород Н

    Вода Н 2 О

    Сера S

    Оксид серы (IV) SO 2

    Азот N

    Молекулярный азот N 2

    Фосфор Р

    Оксид фосфора (V) Р 2 О 5

    Галогены F, Cl, Br, I

    Галогеноводороды HCl , HF , HBr , HI

    Горение пропана в кислороде

      Записываем реакцию горения:

    С 3 Н 8 + О 2 = СО 2 + Н 2 О

    2. В молекуле пропана 3 атома углерода, из них образуется 3 молекулы углекислого газа.

    С 3 Н 8 + О 2 = 3СО 2 + Н 2 О

    3. Атомов водорода в молекуле пропана 8, из них образуется 4 молекулы воды:

    С 3 Н 8 + О 2 = 3СО 2 + 4Н 2 О

    4. Подсчитаем число атомов кислорода в правой части уравнения

    5. В левой части уравнения так же должно быть 10 атомов кислорода. Молекула кислорода состоит из двух атомов, следовательно, перед кислородом нужно поставить коэффициент 5.

    С 3 Н 8 + 5О 2 = 3СО 2 + 4Н 2 О

    Коэффициенты, стоящие в уравнении реакции, называются стехиометрическими коэффициентами и показывают, сколько молей (кмолей) веществ участвовало в реакции или образовалось в результате реакции.

    Стехиометрический коэффициент, показывающий число молей кислорода, необходимое для полного сгорания вещества, обозначается буквой .

    В первой реакции = 5.

    Горение глицерина в кислороде

    1. Записываем уравнение реакции горения.

    С 3 Н 8 О 3 + О 2 = СО 2 + Н 2 О

    2. Уравниваем углерод и водород:

    С 3 Н 8 О 3 + О 2 = 3СО 2 + 4Н 2 О.

    3. В правой части уравнения 10 атомов кислорода.

    В составе горючего вещества есть 3 атома кислорода, следовательно, из кислорода в продукты горения перешли 10 – 3 = 7 атомов кислорода.

    Таким образом, перед кислородом необходимо поставить коэффициент 7: 2 = 3,5

    С 3 Н 8 О 3 +3,5О 2 = 3СО 2 + 4Н 2 О.

    В этой реакции = 3,5.

    Горение аммиака в кислороде

    Аммиак состоит из водорода и азота, следовательно, в продуктах горения будут вода и молекулярный азот.

    NH 3 + 0,75 O 2 = 1,5 H 2 O + 0,5 N 2 = 0,75.

    Обратите внимание, что перед горючим веществом коэффициент 1, а все остальные коэффициенты в уравнении могут быть дробными числами.

    Горение сероуглерода в кислороде

    Продуктами горения сероуглерода CS 2 будут углекислый газ и оксид серы (IV).

    CS 2 + 3 O 2 = CO 2 + 2 SO 2 = 3.

    Чаще всего в условиях пожара горение протекает не в среде чистого кислорода, а в воздухе. Воздух состоит из азота (78 %), кислорода (21 %), окислов азота, углекислого газа, инертных и других газов (1 %). Для проведения расчетов принимают, что в воздухе содержится 79 % азота и 21 % кислорода. Таким образом, на один объем кислорода приходится 3,76 объемов азота (79:21 = 3,76).

    В соответствии с законом Авогадро и соотношение молей этих газов будет 1: 3,76. Таким образом, можно записать, что молекулярный состав воздуха (О 2 + 3,76 N 2 ).

    Составление реакций горения веществ в воздухе аналогично составлению реакций горения в кислороде. Особенность состоит только в том, что азот воздуха при температуре горения ниже 2000 0 С в реакцию горения не вступает и выделяется из зоны горения вместе с продуктами горения.

    Горение водорода в воздухе

    Н 2 + 0,5(О 2 + 3,76 N 2 ) = Н 2 О + 0,5 3,76 N 2 = 0,5.

    Обратите внимание, что стехиометрический коэффициент перед кислородом 0,5 необходимо поставить и в правой части уравнения перед азотом.

    Горение пропанола в воздухе

    С 3 Н 7 ОН + 4,5(О 2 + 3,76 N 2 ) =3СО 2 + 4Н 2 О +4,5 3,76 N 2

    В составе горючего есть кислород, поэтому расчет коэффициента проводят следующим образом: 10 – 1 = 9; 9: 2 = 4,5.

    Горение анилина в воздухе

    С 6 Н 5 N Н 2 + 7,75(О 2 + 3,76 N 2 ) =6СО 2 + 3,5Н 2 О + 0,5 N 2 +7,75 3,76 N 2

    В этом уравнении азот в правой части уравнения встречается дважды: азот воздуха и азот из горючего вещества.

    Горение угарного газа в воздухе

    СО + 0,5(О 2 + 3,76 N 2 ) =СО 2 + 0,5 3,76 N 2

    Горение хлорметана в воздухе

    СН 3 С l + 1,5(О 2 + 3,76 N 2 ) =СО 2 + НС l + Н 2 О +1,5 3,76 N 2

    Горение диэтилтиоэфира в воздухе

    2 Н 5 ) 2 S + 7,5(О 2 + 3,76 N 2 ) =4СО 2 + 5Н 2 О + SO 2 + 7,5 3,76 N 2

    Горение диметилфосфата в воздухе

    (СН 3 ) 2 НР О 4 + 3(О 2 + 3,76 N 2 ) =2СО 2 + 3,5Н 2 О + 0,5Р 2 О 5 + 3 3,76 N 2

    В процессах горения исходными веществами являются горючее вещество и окислитель, а конечными - продукты горения.

    1. Запишем уравнение реакции горения бензойной кислоты.

    С 6 Н 5 СООН + 7,5(О 2 + 3,76 N 2 ) =7СО 2 + 3Н 2 О +7,5 3,76 N 2

    2. Исходные вещества: 1 моль бензойной кислоты;

    7,5 молей кислорода;

    7,53,76 молей азота.

    Газов воздуха всего 7,54,76 молей.

    Всего (1 + 7,54,76) молей исходных веществ.

    3. Продукты горения: 7 молей углекислого газа;

    3 моля воды;

    7,53,76 моля азота.

    Всего (7 + 3 + 7,53,76) молей продуктов горения.

    Аналогичные соотношения и в том случае, когда сгорает 1 киломоль бензойной кислоты.

    Смеси сложных химических соединений или вещества сложного элементного состава нельзя выразить химической формулой, их состав выражается чаще всего в процентном содержании каждого элемента. К таким веществам можно отнести, например, нефть и нефтепродукты, древесину и многие другие органические вещества.

    Помогите пожалуйста. Задание 1: при горение водорода H2 в кислороде образуется вода. Напишите уравнение реакции. Задание 2: Сероуглерод CS2 - летучая

    ядовитая жидкость,используемая в производстве некоторых искусственных волокон. Приего горение в кислороде образуется сернистый и углекислый газы. Напишите уравнение уравнение этой реакции. Зарание всех благодарю:)

    1. Напишите уравнение реакции горения пропилена и укажите сумму коэффициентов в левой части уравнения.

    2. Напишите уравнение реакции окисления толуола и укажите сумму коэффициентов в правой части уравнения
    3. Вычислите и укажите объем углекислого газа (н.у.), который образовался вследствие сжигания 0,5 моль етину.
    4. Добавить относительную молекулярную массу органического продукта реакции полного бромирования пропина
    5. Вычислите и укажите объем кислорода (н.у.), который потратится на сжигание 12 м3 етину
    6. Добавить объем и название продукта, образующегося при гидрировании 0,8 м3 етину водородом, объем которого 0,4 м3.
    7. Добавить какую массу хлора может присоединить 0,1 моль етину
    8. Определите неизвестный углеводород в реакции
    2CXHY +15 O2 = 10CO2 +10 H2O
    9. Добавить формулу углеводорода ряда ряда ацетилена, плотность по гелием которого равна 10
    10. Вычислите и укажите объем кислорода (н.у.), который потратится на сжигание 30м3 пропина (н.у.)
    11. Напишите уравнения реакций, с которыми можно осуществить следующие преобразования:
    CaC2 = C2H2 = C6H6 = C6H5NO2
    Добавить сумму коэффициентов во всех уравнениях реакций
    12. Напишите уравнения реакций, с которыми можно осуществить следующие преобразования:
    Кальций оксид = кальций карбид = ацетилен = бензин = хлоробензен
    Добавить сумму коэффициентов во всех уравнениях реакции

    1.Напишите уравнение реакций взаимодействия азота с кислородом. Продукт - оксид азота (II) 2..Напишите уравнение реакций горения фосфора в

    кислороде. Продукт - оксид фосфора (V)

    3.Напишите уравнение реакций горения угля (углерода) . Продукт - оксид углерода (IV)

    4. напишите уравнение реакции натрия с кислородом

    5.Напишите уравнение реакций окисления сульфида железа (II) с кислородом

    6.Что получится при взаимодействий алюминия с иодом

    Помогите пожалуйста решить: (1) Напишите уравнения реакций между кислородом и следующими веществами: 1)натрием 2)кремнием 3) этиленом, формула

    которого: C2H4

    (2)Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращение:

    C -> CO2 -> CaCO3 -> CaO

    (3)Допишите уравнения реакций:

    CuO + ... = Cu + H2O

    H2 + Ci2 = .....

    (4)Сколько литров сероводорода получится при взаимодействии 2 литров водорода с серой?

    1) определите, с каким из приведенных веществ реагируют как вода, так и гидроксид калия: Fe(OH)2, SO2, NaCL. Напишите уравнения реакций и укажите

    названия образующихся веществ.
    2)Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:
    Ca - Ca(OH)2 - CaCO3 - CO2
    3) В воде объемом 500 см в кубе растворили 70 г сахара. Вычислите массовую долю сахара в полученном растворе.
    * Рассчитайте массу осадка, который образуется при взаимодействии 11,7 г хлорида натрия с нитратом серебра.
    Помогите пожалуйста это очень сроч
    заранее спс.

    Одной из актуальных проблем является загрязнение окружающей среды и ограниченность энергетических ресурсов органического происхождения. Многообещающим способом решения этих проблем является использование водорода в качестве источника энергии. В статье рассмотрим вопрос горения водорода, температуру и химию этого процесса.

    Что такое водород?

    Прежде чем рассматривать вопрос, какая температура сгорания водорода, необходимо вспомнить, что собой представляет это вещество.

    Водород — это самый легкий химический элемент, состоящий всего из одного протона и одного электрона. При нормальных условиях (давление 1 атм., температура 0 o C) он присутствует в газообразном состоянии. Его молекула (H 2) образована 2 атомами этого химического элемента. Водород является 3-м по распространенности элементом на нашей планете, и 1-м во Вселенной (около 90 % всей материи).

    Водородный газ (H 2) не имеет запаха, вкуса и цвета. Он не токсичен, однако, когда содержание его в атмосферном воздухе составляет несколько процентов, то человек может испытывать удушье, по причине недостатка кислорода.

    Любопытно отметить, что хотя с химической точки зрения все молекула H 2 идентичны, физические свойства их несколько отличаются. Дело все в ориентации спинов электронов (они ответственны за появление магнитного момента), которые могут быть параллельными и антипараллельными, такую молекулу называют орто- и параводородом, соответственно.

    Химическая реакция горения

    Рассматривая вопрос, температуры горения водорода с кислородом, приведем химическую реакцию, которая описывает этот процесс: 2H 2 + O 2 => 2H 2 O. То есть в реакции участвуют 3 молекулы (две водорода и одна кислорода), а продуктом являются две молекулы воды. Эта реакция описывает горение с химической точки зрения, и по ней можно судить, что после ее прохождения остается только чистая вода, которая не загрязняет окружающую среду, как это происходит при сгорании органического топлива (бензина, спирта).

    С другой стороны, эта реакция является экзотермической, то есть помимо воды она выделяет некоторое количества тепла, которое можно использовать для приведения в движение машин и ракет, а также для его перевода в другие источники энергии, например, в электричество.

    Механизм процесса горения водорода

    Описанная в предыдущем пункте химическая реакция известна любому школьнику старших классов, однако она является очень грубым описанием того процесса, который происходит в действительности. Отметим, что до середины прошлого века человечество не знало, как происходит горение водорода в воздухе, а в 1956 году за ее изучение была присуждена Нобелевская премия по химии.

    В действительности, если столкнуть молекулы O 2 и H 2 , то никакой реакции не произойдет. Обе молекулы являются достаточно устойчивыми. Чтобы горение происходило, и образовывалась вода, необходимо существование свободных радикалов. В частности, атомов H, O и групп OH. Ниже приводится последовательность реакций, которые происходят в действительности при горении водорода:

    • H + O 2 => OH + O;
    • OH + H 2 => H 2 O + H;
    • O + H 2 = OH + H.

    Что видно из этих реакций? При горении водорода образуется вода, да, верно, но происходит это только, когда группа из двух атомов OH встречается с молекулой H 2 . Кроме того, все реакции происходят с образованием свободных радикалов, это означает, что запускается процесс самоподдержания горения.

    Таким образом, ключевой момент в запуске этой реакции заключается в образовании радикалов. Они появляются, если поднести к кислород-водородной смеси горящую спичку, либо если нагреть эту смесь выше определенной температуры.

    Инициация реакции

    Как было отмечено, сделать это можно двумя способами:

    • С помощью искры, которая должна предоставить всего 0,02 мДж теплоты. Это очень маленькое значение энергии, для сравнения скажем, что аналогичное значение для бензиновой смеси составляет 0,24 мДж, а для метановой — 0,29 мДж. С уменьшением давления энергия инициации реакции растет. Так, при 2 кПа она составляет уже 0,56 мДж. В любом случае, это очень маленькие значения, поэтому водород-кислородная смесь считается легко воспламеняющейся.
    • С помощью температуры. То есть кислород-водородную смесь можно просто нагревать, и выше некоторой температуры она сама воспламенится. Когда это произойдет, зависит от давления и процентного соотношения газов. В широком интервале концентраций при атмосферном давлении реакция самовозгорания происходит при температурах выше 773-850 К, то есть выше 500-577 o C. Это достаточно высокие значения по сравнению с бензиновой смесью, которая начинает самовоспламеняться уже при температурах ниже 300 o C.

    Процентное содержание газов в горючей смеси

    Говоря о температуре горения водорода в воздухе, следует отметить, что не всякая смесь этих газов будет вступать в рассматриваемый процесс. Экспериментально установлено, что если количество кислорода меньше 6% по объему, либо если количество водорода меньше 4% по объему, то никакой реакции не будет. Тем не менее, пределы существования горючей смеси являются достаточно широкими. Для воздуха процентное содержание водорода может составлять от 4,1 % до 74,8 %. Отметим, что верхнее значение как раз соответствует необходимому минимуму по кислороду.

    Если же рассматривается чистая кислород-водородная смесь, то здесь пределы еще шире: 4,1-94 %.

    Уменьшение давления газов приводит к сокращению указанных пределов (нижняя граница поднимается, верхняя — опускается).

    Также важно понимать, что в процессе горения водорода в воздухе (кислороде), возникающие продукты реакции (вода) приводят к уменьшению концентрации реагентов, что может привести к прекращению химического процесса.

    Безопасность горения

    Это важная характеристика воспламеняющейся смеси, поскольку она позволяет судить о том, происходит реакция спокойно, и можно ее контролировать, либо процесс имеет взрывной характер. От чего зависит скорость горения? Конечно же, от концентрации реагентов, от давления, а также от количества энергии "затравки".

    К большому сожалению, водород в широком интервале концентраций способен к взрывному горению. В литературе приводятся следующие цифры: 18,5-59 % водорода в воздушной смеси. Причем на краях этого предела в результате детонации выделяется наибольшее количество энергии на единицу объема.

    Отмеченный характер горения представляет большую проблему для использования этой реакции в качестве контролируемого источника энергии.

    Температура реакции горения

    Теперь мы подошли непосредственно к ответу на вопрос, какая низшая температура сгорания водорода. Она составляет 2321 К или 2048 o C для смеси с 19,6 % H 2 . То есть температура горения водорода в воздухе выше 2000 o C (для других концентраций она может достигать 2500 o C), и в сравнении с бензиновой смесью — это огромная цифра (для бензина около 800 o C). Если сжигать водород в чистом кислороде, то температура пламени будет еще выше (до 2800 o C).

    Столь высокая температура пламени представляет еще одну проблему в использовании этой реакции в качестве источника энергии, поскольку не существует в настоящее время сплавов, которые могли бы работать длительное время в таких экстремальных условиях.

    Конечно, эта проблема решается, если использовать хорошо продуманную систему охлаждения камеры, где происходит горение водорода.

    Количество выделяемой теплоты

    В рамках вопроса температуры горения водорода любопытно также привести данные о количестве энергии, которая выделяется во время этой реакции. Для разных условий и составов горючей смеси получили значения от 119 МДж/кг до 141 МДж/кг. Чтобы понять, насколько это много, отметим, что аналогичное значение для бензиновой смеси составляет около 40 МДж/кг.

    Энергетический выход водородной смеси намного выше, чем для бензина, что является огромным плюсом для ее применения в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Однако, и здесь не все так просто. Все дело в плотности водорода, она слишком низка при атмосферном давлении. Так, 1 м 3 этого газа весит всего 90 грамм. Если сжечь этот 1 м 3 H 2 , то выделится около 10-11 МДж теплоты, что уже в 4 раза меньше, чем при сжигании 1 кг бензина (чуть больше 1 литра).

    Приведенные цифры говорят о том, что для использования реакции горения водорода необходимо научиться хранить этот газ в баллонах с высоким давлением, что создает уже дополнительные сложности, как в технологическом вопросе, так и с точки зрения безопасности.

    Применение водородной горючей смеси в технике: проблемы

    Сразу необходимо сказать, что в настоящее время водородная горючая смесь уже используется в некоторых сферах человеческой деятельности. Например, в качестве дополнительного топлива для космических ракет, в качестве источников для выработки электрической энергии, а также в экспериментальных моделях современных автомобилей. Однако масштабы этого применения являются мизерными, по сравнению с таковыми для органического топлива и, как правило, носят экспериментальных характер. Причиной этому являются не только трудности в контроле самой реакции горения, но также в хранении, транспортировке и добыче H 2 .

    Водород на Земле практически не существует в чистом виде, поэтому его необходимо получать из различных соединений. Например, из воды. Это достаточно популярный способ в настоящее время, который осуществляется с помощью пропускания электрического тока через H 2 O. Вся проблема заключается в том, что при этом расходуется больше энергии, чем потом можно получить путем сжигания H 2 .

    Еще одна важная проблема — транспортировка и хранение водорода. Дело в том, что этот газ, ввиду маленьких размеров его молекул, способен "вылетать" из любых контейнеров. Кроме того, попадая в металлическую решетку сплавов, он вызывает их охрупчивание. Поэтому наиболее эффективным способом хранения H 2 является использование атомов углерода, способных прочно связывать "неуловимый" газ.

    Таким образом, применение водорода в качестве топлива в более-менее широких масштабах возможно, только если его использовать в качестве "сохранения" электричества (например, переводить ветровую и солнечную энергию в водород с помощью электролиза воды), либо если научиться доставлять H 2 из космоса (где его очень много) на Землю.

    Расчеты горения ведут по химическим уравнениям реакций, используя законы газового состояния: Бойля – Мариотта , Гей-Люссака , Шарля и Клапейрона – Менделеева . Используется также закон Авогадро, согласно которому один грамм-моль любого газа при нормальных условиях (Т = 273 К, Р = 760 мм рт. ст.) занимает одинаковый объём – 22,4 дм 3 . Соответственно один кг-моль – 22,4 м 3 .

    Рассмотрим реакцию горения водорода в кислороде: . Из уравнения следует, что при нормальных условиях для полного сгорания 2 × 22,4 = 44,8 м 3 водорода требуется 22,4 м 3 кислорода. Обычно для простоты и удобства расчеты ведут на один кубометр сжигаемого газа, т.е. для сгорания 1 м 3 водорода требуется 0,5 м 3 кислорода .

    Рассмотрим реакцию горения метана в кислороде: . Из уравнения следует, что для полного сгорания 22,4 м 3 метана требуется 2 × 22,4 = 44,8 м 3 кислорода. Следовательно, для сгорания 1 м 3 метана необходимо 2 м 3 кислорода .

    В практических условиях сжигание газа осуществляется в воздухе. Примем состав сухого воздуха: О 2 – 21 %, N 2 – 79%. Следовательно, 1 м 3 кислорода содержится в 100/21 = 4,76 м 3 воздуха. Или на 1 м 3 кислорода приходится 3,76 м 3 азота. Отсюда условная формула воздуха: (О 2 + 3,76N 2).

    Запишем реакцию горения водорода в воздухе:

    Из уравнения следует, что при нормальных условиях для полного сгорания 1 м 3 водорода требуется 0,5 × 4,76 = 2,38 м 3 воздуха. Таким образом, для сгорания 1 м 3 водорода требуется 2,38 м 3 воздуха . В результате образуются продукты сгорания: 1 м 3 воды в виде пара и 1,88 м 3 азота.

    Запишем реакцию горения метана в воздухе:

    Из уравнения следует, что для полного сгорания 1 м 3 метана необходимо 2 × 4,76 = 9,52 м 3 воздуха. Таким образом, при нормальных условиях для сгорания 1 м 3 метана требуется 9,52 м 3 сухого воздуха . Продукты сгорания содержат 1 м 3 диоксида углерода, 2 м 3 паров воды и 7,52 м 3 азота.

    Запишем реакцию горения пропана в воздухе:

    Из уравнения видно, что для полного сгорания 1 м 3 пропана необходимо 5 × 4,76 = 23,8 м 3 воздуха. Таким образом, при нормальных условиях для сгорания 1 м 3 пропана требуется 23,8 м 3 сухого воздуха .

    Приведенные расчеты выполнены для стехиометрических уравнений и полученные соотношения воздуха и газа называются стехиометрическими. Например, для горения метана в воздухе стехиометрическое соотношение – 9,52. В реальных условиях воздуха может не хватать для полного сгорания газа или, напротив, воздух подается в избыточном количестве. Для характеристики реальных соотношений воздуха и газа в процессе горения введена безразмерная величина: коэффициент избытка воздуха (окислителя) – коэффициент α. Для стехиометрического соотношения α = 1. Если имеет место недостаток воздуха, то α < 1, а при избытке воздуха α > 1. Например, в процессе горения израсходовано 23 м 3 воздуха и 2 м 3 метана. Подсчитываем коэффициент α. Реальное соотношение воздуха и газа 23/2 = 11,5. Отсюда α = 11,5/9,52 = 1,2.

    Выше показано, как можно подсчитывать необходимое количество воздуха для сгорания и определять объем продуктов сгорания для индивидуальных газов. Но обычно используемый газ – смесь различных газов. В этом случае расчет теоретически необходимого объема воздуха (воздуха сухого) ведется по формуле:

    Нм 3 /нм 3 , (10.4)

    где – соответственно объемное процентное содержание данных газов в исходной смеси.

    Используемый для сжигания атмосферный воздух содержит влагу, поэтому расчет объема влажного воздуха производят по формуле:

    Нм 3 /нм 3 , (10.5)

    где – влагосодержание воздуха, г/нм 3 ;

    0,00124 – объем 1 г водяного пара.

    И, наконец, определяется объем воздуха действительный с учетом величины коэффициента α по формуле:

    Пример. Имеется газ состава СН 4 – 95%, С 3 Н 8 – 5%. Определить объем воздуха действительного для сжигания данного газа при α = 1,1 и = 10 г/м 3 .

    Производим расчеты.