Cтраница 2
Во время холодного дутья происходит сублимация кристаллов СОг и освобождение молекул и зародышей кристаллов тяжелых углеводородов. [16]
![]() |
Схема газогенераторной установки для получения водяного газа. [17] |
В период холодного дутья перегретый в пароперегревателе 10 пар низкого давления поступает через переключатель пара 13 вверх или вниз генератора в зависимости от фазы дутья. Полученный во время холодного дутья водяной газ посту-лает в регенеративную камеру 5, где нагревается. [18]
Перед началом периода холодного дутья температура насадки на холодном конце генератора приблизительно равна температуре прямого потока воздуха в конце периода теплого дутья. Обратный же поток газов ( например, азота) имеет более низкую температуру. Если температура азота значительно ниже температуры насадки, осевшая на насадке СО2 не будет полностью возгоняться и выноситься обратным потоком и постепенно забьет регенератор. [19]
![]() |
Схема N еханизма реакции горения углерода ( по Л. Мейеру.| Зависимость состава газа от линейной скорости дутья для различных углей ( по Гродзовскому и Чуханову. [20] |
Скорость вычислена для холодного дутья на свободное сечение трубки. [21]
Перед началом периода холодного дутья температура насадки на холодном конце генератора приблизительно равна температуре прямого потока воздуха в конце периода теплого дутья. Обратный же поток газов ( например, азота) имеет более низкую температуру. Если температура азота значительно ниже температуры насадки, осевшая на насадке СО2 не будет полностью возгоняться и выноситься обратным потоком и постепенно забьет регенератор. [22]
Перед началом периода холодного дутья температура насадки на холодном конце генератора приблизительно равна температуре прямого потока воздуха в конце периода теплого дутья. Обратный же поток газов ( например, азота) имеет более низкую температуру. Если температура азота значительно ниже температуры насадки, осевшая на насадке СО2 не будет полностью возгоняться и выноситься обратным потоком и постепенно закупорит каналы насадки регенератора. [23]
Расход водяного пара на холодное дутье определится как сумма разложенного и неразложенного пара, подаваемого в зону газификации, и будет равен 14 93 кг-мол, или 268 6 кг. [24]
В период охлаждения часть холодного дутья проходит через нагретую насадку воздухонагревателя, которая отдает воздуху тепло, аккумулированное в период нагрева. Нагретая часть дутья смешивается с остальной частью холодного дутья. Доля холодного дутья для поддержания заданной температуры горячего дутья зависит от температуры насадки, снижающейся в процессе нагрева дутья, и от заданной температуры горячего дутья. На отечественных доменных печах достигнута температура горячего дутья порядка 1000 - 1100 и выше; дальнейшее повышение температуры горячего дутья для увеличения экономичности работы доменных печей потребует улучшения качества шихтовых материалов и специальных мероприятий на воздухонагревателях - применения огнеупоров с более высокой предельной температурой и отопления газом с повышенной теплотой сгорания. Для сокращения времени переключения последующего воздухонагревателя в режим охлаждения и уменьшения потерь тепла разрабатывается система автоматического управления переводом воздухонагревателей. [25]
Значительное содержание СО2в конце холодного дутья, вероятно, было связано с возгонкой СО2 с поверхности змеевиков, а также могло быть частично вызвано адсорбционными свойствами базальта. [26]
![]() |
Направление движения воздуха в помещении при расположении отопительной печи у внутренней стены. [27] |
Такой циркуляции воздуха с холодным дутьем по ногам людей можно избежать, переместив печь в помещении к наружным ограждениям. [28]
![]() |
Изменение температуры ( - - - - - - - . [29] |
Высота кислородной зоны при холодном дутье равна 6 - 8 диаметрам кусков кокса, а при подогреве воздуха до 500 С - 4 - 6 диаметрам. Изменение расхода дутья не оказывает заметного влияния на высоту зоны. [30]