Full text: Regenerativ-Gasöffen

Berechnung der Dimensionen verschiedener Ofensysteme.. 335 
Es handelt sich jetzt darum, festzustellen, ob man mit 
dem Gasgemisch imstande ist, ohne Vorwärmung desselben 
und der Luft genügend hohe Temperaturen zu erzeugen, um 
den Verkokungsprozeß durchführen zu können. 
Die Verbrennung des Gases ergibt: 
Gaszusammen- lin Gew.- | \ ' | : 
ÖC 0 H 
setzung Proz. 
|! Summe 
A 
BON 
hr 
1,65 4,7 Ä - 
1,44 6,4 1,7 4,7 
6,52 | 184 78 | 10,6 
53,80 ! 10,9 — — 
36,59 59,6 44,7 
Summe | 100,00 | 100,0 | 57,7 | 15,3 | 27,0 | 100,0 
„08 
. 
Die 57,7 kg C beim Verbrennen von 100 kg Gas ver- 
binden sich mit 153,6 kg O zu 211,3 kg CO». 
Die 27,0 kg H werden mit 216.0 kg O0 zu Wasserdampf 
verbrannt. 
Der Sauerstoffkonsum wird daher für 100 kg Gas 
153,64 216,0 == 369,6 kg betragen. Da in den Gasen 15,3 kg 
O enthalten sind, müssen 369,6 — 15,3 = 354,3 kg O durch 
Luft der Verbrennung zugeführt werden. 
Es wird die für die vollständige Verbrennung der 100 kg 
Gase nötige Luftmenge somit = 1530 kg sein. 
Der Stickstoffgehalt derselben ist gleich 
1530 — 354 = 1176 kg. 
Die Luft ströme mit 20°C zu und besitze 60%. relative 
Feuchtigkeit. Dann stellt sich das Feuchtigkeitsqguantum 
obiger Luftmenge auf: 
1580 : 1,293 == 1183 cbm Luft; 
1 cbm enthält bei 20° Temperatur 17.1 g, bei 60 % hingegen 
nur 10,2 g. 
Die Luftmenge von 1183 cbm wird demnach 
1183 >< 10,2= 12066 g, 
rund 12 kg Wasser enthalten. 
Die Verbrennungsprodukte sind wie folgt zusammen- 
gesetzt:
	        
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