Cтраница 1
Результативная концентрация сажистых частиц и содержание трехатомных газов ОСЬ и Н О существенно изменяются по ходу выгорания факела в зависимости от условий перемешивания топлива с воздухом в корне факела, относительного количества подаваемого воздуха и температурного уровня процесса. Эти изменения влекут за собой соответствующие изменения степеней черноты факела пламени и содержащихся в нем сажистых частиц. [1]
Результативная концентрация сажистых частиц и содержание трехатомных газов СО2 и Н2О существенно изменяются по ходу выгорания факела, что зависит от условий перемешивания топлива с воздухом в корне факела, относительного количества подаваемого воздуха и температурного уровня процесса. Эти изменения влекут за собой соответствующие изменения степеней черноты факела пламени и содержащихся в нем сажистых частиц. [2]
Определить концентрацию сажистых частиц при сжигании природного газа в топках распространенных типов чугунных секционных котлов, оборудованных типовыми газо-горелочными устройствами конструкции Ленгипроинж-проекта. [3]
![]() |
Влияние коэффициента избытка воздуха на концентрацию сажистых частиц в продуктах сгорания. [4] |
При повышении тепловой нагрузки котла концентрация сажистых частиц линейно возрастает. При постоянной тепловой нагрузке котла и увеличении коэффициента избытка воздуха за котлом от 1 0 до 1 5 концентрация сажистых частиц уменьшается с. На рис. 2 и 3 дано изменение концентрации сажистых частиц при сжигании газа в топках котлов МГ-2Т, Универсал-6 в зависимости от избытка воздуха. [5]
Проведен анализ различных методов измерения концентраций сажистых частиц. Даны некоторые обоснования выбора методики измерения содержания сажистых частиц. [6]
В работах [6.1,6.33] предлагалось определять концентрацию сажистых частиц, выделяя недожог в виде сажи в долях от общего недожога топлива в факеле. [7]
При резком уменьшении размера выходного сечения горелки кривая изменения концентрации сажистых частиц идет более полого, но при ост-1 все равно намечается тенденция к более быстрому уменьшению этой концентрации. [9]
На рис. 24 показана зависимость интегральной оптической толщины тс от средней лучевой концентрации сажистых частиц ji в светящихся пламенах мазута и дистиллята. Приведенные здесь данные относятся к неравномерным распределениям концентрации частиц сажи вдоль луча I с характерным для регистровых горелок смещением максимума к стенкам топочной камеры. [10]
Как следует из приведенных выше опытных данных, наиболее сильное изменение концентрации сажистых частиц в пламени наблюдается при изменении коэффициента избытка воздуха а главным образом в головной части факела и при малых значениях а. При высоких значениях а сажи в пламени образуется мало, и сравнительно небольшое изменение ее концентрации не оказывает заметного влияния на степень черноты пламени. [11]
Очевидно, используя формулу (6.137), мы можем судить о характере изменения концентрации сажистых частиц в функции xm, а также оценивать некоторые факторы, влияющие на ход кривых изменения ци. [13]
На рис. 5 - 9 показано изменение в зависимости от коэффициента избытка воздуха а средней лучевой концентрации сажистых частиц в пламени [ i на различных стадиях выгорания мазутного факела. Как видно из графика, средняя лучевая концентрация сажи в пламени заметно снижается с ростом а и удалением от горелки. Так, при а 1 2 средняя лучевая концентрация сажи в пламени снижается более чем в три раза при переходе от сечения факела, удаленного от горелки на расстояние / 1 335 мм, к сечению / 1 1950 мм. [14]
Тем не менее, для расчетов теплообмена необходимы уже количественные, хотя бы и очень приближенные, данные по изменению концентрации сажистых частиц по длине факела. [15]