Cтраница 1
![]() |
Схема работы механической. [1] |
Корень факела имеет форму полого конуса с основанием, расположенным у форсунки. Если в топку к корню факела поступает чрезмерно большое количество холодного в оздуха, факел отрывается от форсунки. Такое же явление наблюдается при сжигании сильно увлажненного жид - кого топлива. [2]
![]() |
Поля концентрации Oj, RO2 и температуры в камере сгорания диаметром. 210 мм ( а и в топке с поперечным сечением 1X1 м ( б. [3] |
Поскольку в корне факела одновременно имеют место поступательное движение аэросмеси и вихревое движение рециркулирующих продуктов сгорания, то концентрация отдельных компонентов продуктов сгорания и температура в поперечных сечениях камеры сгорания распределяются неравномерно. Графики изменения температуры и концентрации RO2 и О2 в сухих газах в различных сечениях камеры сгорания представлены на рис. 4 - 6 а. D - диаметр камеры сгорания, л: - расстояние от устья горелки. [4]
Воздух к корню факела ( до 15 % общего расхода) подводится через регистр первичного воздуха, в котором происходит закручивание потока, способствующее лучшему перемешиванию его с топливом. Регистры первичного и вторичного воздуха изготовляются правого и левого закручивания. [5]
Воздух к корню факела ( до 15 % общего расхода подводится через регистр первичного воздуха, в кото ром происходит закручивание потока, способствуют лучшему перемешиванию его с топливом. Регистры пер вичного и вторичного воздуха изготовляются правого i левого закручивания. [6]
Если к корню факела поступает однородная горючая смесь с достаточным количеством воздуха для полного сгорания топлива, образование высокомолекулярных углеводородов и сажи при крекинге маловероятно. Напротив, при неудовлетворительной организации подвода воздуха и затяжном смесеобразовании ( например, при подаче воздуха по длине факела иа 1) концентрация окислителя в пламени уменьшается, а температура возрастает, и крекинг углеводородов будет протекать со значительным саже-образованием. [7]
![]() |
Газомазутная горелка типа ГМГ. [8] |
Воздух к корню факела ( до 15 % общего расхода) подводится через регистр первичного воздуха, в котором происходит закручивание потока, способствующее лучшему перемешиванию его с топливом. Регистры первичного и вторичного воздуха изготовляются правого и левого закручивания. [9]
Повышение температуры у корня факела наиболее существенно влияет на устойчивость зажигания и воспламенения пыли. На изменение этой температуры существенное влияние оказывает степень предварительного подогрева воздуха, поступающего в виде первичного и вторичного в горелку. [10]
При подводе к корню факела всего количества воздуха, необходимого для горения, удается понизить температуру горения, что способствует образованию легких углеводородов, и тогда процесс горения протекает нормально. При недостаточном же подводе воздуха к корню факела температура горения резко повышается, и образуются тяжелые углеводороды. Выход из дымовой трубы черного дыма свидетельствует о химической неполноте сгорания топлива, а также о недостаточном подогреве и высокой вязкости, о грубом распыливании или плохом перемешивании его с воздухом. [11]
Воздух подводится к корню факела, что обеспечивает хорошее перемешивание частиц мазута с воздухом. [12]
![]() |
Распылительная сушилка. [13] |
Подвод теплоносителя к корню факела производится через специальный равнорасходный газоход ( улитка) /, который устанавливается на верхнем перекрытии сушильной камеры. Топочные газы должны подаваться на факел распыла равномерно по всей окружности во избежание проскока через завесу распыленных капель. [14]
Исследование выгорания в корне факела при наличии обратных токов должно производиться с учетом аэродинамической структуры факела; при этом распределение точек отбора и усреднение пробы на определение продуктов недожога в каждом из исследуемых сечений должны быть увязаны с распределением и направлением скорости в этих сечениях. [15]