Análise Experimental de uma Fornalha a Lenha de Fluxo Co ...
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151<br />
• conservação do hidrogênio: b b<br />
y<br />
1<br />
+<br />
2<br />
= + z<br />
2<br />
(4.8)<br />
• conservação do oxigênio: 2a 0<br />
+ a1<br />
+ 2a2<br />
+ b2<br />
= 2w<br />
+ x + z<br />
(4.9)<br />
Da equação 4.8, po<strong>de</strong>-se <strong>de</strong>duzir b 2 .<br />
b<br />
2<br />
y<br />
= + z − b1<br />
(4.10)<br />
2<br />
<strong>Co</strong>mbinando as equações 4.9 e 4.10, b 2 e z são eliminados, que leva à equação<br />
(4.11).<br />
y<br />
b1 − 2a0<br />
− a1<br />
− 2a2<br />
+ 2w<br />
= − x<br />
(4.11)<br />
2<br />
Os coeficientes estequiométricos a 0 , a 1 , a 2 , b 1 e w são relacionados como a<br />
seguir com as frações volumétricas dos respectivos gases.<br />
a<br />
a<br />
0<br />
1<br />
2<br />
1<br />
[ O2<br />
] = [ CO] = , [ CO2<br />
] = , [ H<br />
2<br />
] = , [ N<br />
2<br />
]<br />
∑ ∑ ∑ ∑<br />
On<strong>de</strong><br />
∑<br />
= a + a + a + b 3, 76w<br />
0 1 2 1<br />
+<br />
Assim po<strong>de</strong>m-se <strong>de</strong>duzir as seguintes equações;<br />
a<br />
[ ] + [ ]<br />
∑<br />
b<br />
3,76w<br />
=<br />
∑<br />
1<br />
CO CO 2<br />
=<br />
(4.12)<br />
2 y − 2x<br />
H<br />
2<br />
2<br />
2 2<br />
2<br />
= (4.13)<br />
3,76 2<br />
[ ] − [ CO] − [ CO ] − 2[ O ] + [ N ]<br />
Da equação 4.12, <strong>de</strong>duz-se que:<br />
1<br />
∑ =<br />
+<br />
[ CO] [ CO ]<br />
Eliminando o Σ e substituindo o [N 2 ] na equação 4.13 por:<br />
[ N ] = − [ O ] − [ CO] − [ CO ] − [ ]<br />
2<br />
1<br />
2<br />
2<br />
H<br />
2<br />
Assim, obtém-se a equação estequiométrica da combustão da ma<strong>de</strong>ira ligninocelulósica<br />
levando em consi<strong>de</strong>ração as frações volumétricas dos gases obtidos<br />
(equação 4.14).<br />
⎛ y − 2x<br />
⎞ ⎛ y − 2x<br />
⎞<br />
,76[ O<br />
2<br />
] + ⎜2,88<br />
+ 3,76 ⎟[ CO] + ⎜4,76<br />
+ 3,76 ⎟[ CO2<br />
] − 0,88[ H ] = 1 (4.14)<br />
⎝<br />
4 ⎠ ⎝<br />
4 ⎠<br />
4<br />
2<br />
2<br />
∑