Cтраница 4
Цвет газового пламени на фоне раскаленного кирпича в топке несколько меняется и при полном сгорании делается почти бледно-голубым. Неполное сгорание газа вследствие недостатка воздуха определяют по потем нению пламени и появлению желтого или красноватого цвета на конце факела. [46]
В зоне 3 газ догорает при помощи кислорода вторичного воздуха, окружающего факел. При неполном сгора нии газа из-за недостатка воздуха пламя становится бо лее темным, фиолетового цвета, а на конце факела светящимся, желтого или красноватого цвета. При избытке воздуха пламя уменьшается, становится бесцветным и отрывается от горелки, а горелка сильнее шумит. [47]
При сжигании жидкого и газообразного топлива достаточно трех опытов для нахождения оптимального положения факела. Признаками удовлетворительного расположения факела являются следующие: пламя располагается вблизи устья горелок, ядро факела чистое и располагается в средней части топки, в конце факела нет длинных языков и летящих мушек, факел не затягивается в камеру догорания или в газоход пароперегревателя. Как правило, оптимальное положение факела достигается при равномерном распределении тонлива и воздуха по всем горелкам при номинальной или близкой к ней нагрузке. При установке горелок в несколько ярусов следует проверить влияние на температуру перегрева пара различного распределения топлива и воздуха по отдельным ярусам горелок. Оптимальный режим выбирается по минимуму суммы потерь теплоты от химической неполноты горения и потерь с уходящими газами. [48]
При сжигании жидкого и газообразного топлива достаточно трех опытов для нахождения оптимального положения факела. Признаками удовлетворительного расположения факела являются следующие: пламя располагается вблизи устья горелок, ядро факела должно быть чистым и располагаться в средней части топки, в конце факела не должно быть длинных языков и летящих мушек, факел не должен затягиваться в камеру догорания или в газоход пароперегревателя. [49]
![]() |
Изменение относительной длины факела пли. [50] |
Во втором слое контакт топлива с окислителем наступит с некоторым опозданием и сгорание его произойдет после того, как слой успеет пройти несколько больший путь. С таким последовательным опозданием от слоя к слою молекулы дойдут, наконец, до самой центральной ( осевой) струйки топливного газа, что и произойдет в конце факела. Форма пламени с первоначальным расширением факела в самом его корне объясняется тем, что струя топливного газа, как ц каждая газовая струя, втекающая в воздушную среду, постепенно расширяется за счет присоединяемых масс воздуха и потери скорости. [51]
При сжигании газообразного топлива в стекловаренных печах следует создавать такие условия, при которых за счет повышения светимости факела соответственно возрастает его излучательная способность. Этого можно достигнуть предварительным крекингом топлива или искусственным замедлением горения ( растянутый факел), когда значительная часть углеводородов превращается сначала в крупные частицы сажи, выгорающие затем в конце факела. [52]
Внешний поток 2 защищает сварочную ванну и зону сварки от воздействия атмосферного воздуха; кроме того, он обжимает плазменную струю за пределами сопла и может придавать ей цилиндрическую или коническую форму. Свободная струя, вышедшая из сопла, постепенно расширяется по мере удаления от среза сопла. Поток 2 в случае дуги косвенного действия может сводить конец факела на острие, что иногда целесообразно технологически, поэтому защитный поток 2 называют также формирующий или фокусирующим. [53]
Необходимо систематически следить за устьем форсуночных амбразур и не допускать образования на них наростов кокса. Наросты кокса сбиваются пиками. В случае засорения или появления однобоких черных полос в конце факела необходимо очистить от нагара мазутный ствол форсунки или сменить его. Для продувки мазутного ствола паром подключают его мазутное отверстие к паровому отверстию. Форсунки следует продувать паром не реже одного раза в смену и не реже одного раза в месяц очищать от нагара. [54]
Твердые вещества ( сажа), образующиеся при горении термически неустойчивых газов, часто не успевают сгорать в пределах топочного пространства. Размер этих твердых частиц весьма мал и составляет порядка 0 3 - 0 4ц, но количество их чрезвычайно велико. Условия сжигания этих частиц в потоке особенно неблагоприятны в конце факела, где низкие температуры и концентрации кислорода. [55]
В этом случае хроматограф не обнаруживает следов химического недожога в конце факела. [56]
То же самое необходимо сказать и о максимуме температур. Он зависит от избытка воздуха. С увеличением избытка воздуха значение максимальной температуры снижается, а ее местоположение сдвигается к концу факела. [57]
Для осуществления интенсивного процесса выпаривания необходим температурный перепад между теплоносителем и каплями распыленного раствора на всем протяжении факела. При распылении раствора и теплоносителя сверху, в надслоевом пространстве, теплоноситель смешивается в конце факела с отходящими из слоя газами и удаляется из сушилки. Поэтому для интенсивной и экономичной выпарки раствора в факеле необходимо, чтобы температура теплоносителя в конце факела, где капли уже достигают необходимой концентрации, принятой для ввода их в слой, была бы равна температуре кипения раствора при этой концентрации или незначительно превышала бы ее. [58]
Для получения раствора более высокой концентрации в каплях в конце факела необходимо иметь более высокую температуру, соответствующую точке кипения раствора при заданной более высокой концентрации. Поэтому температура капель в конце факела всегда выше температуры слоя; температура отходящих газов также всегда несколько выше температуры слоя, так как в результате слияния потоков теплоносителей факела и слоя она соответствует среднему значению температуры для этих потоков. Однако интенсивность испарения в объеме факела настолько велика, что всегда наблюдается падение температур за счет испарения. Поэтому температуры слоя, конца факела и отходящих газов отличаются друг от друга незначительно. [59]