Тепловое напряжение - топочная камера - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Поддайся соблазну. А то он может не повториться. Законы Мерфи (еще...)

Тепловое напряжение - топочная камера

Cтраница 1


Тепловое напряжение топочной камеры составляет 103 тыс. ккал / мя-ч. Топочные экраны разделены на три части: нижнюю, среднюю и верхнюю. Последняя, помимо стен верхней части топки, экранирует также стены горизонтального газохода и поворотной камеры.  [1]

При этом возрастают тепловое напряжение топочной камеры и производительность котлов. Эти обстоятельства, а также интенсивное излучение раскаленной до более высокой температуры, чем при твердом топливе, футеровки приводят к быстрому испарению воды в кипятильных и экранных трубах с возможностью образования в них паровых мешков ( это вызывает иногда пережоги труб даже при незначительной толщине накипи) и к менее спокойному колебанию уровня воды в барабане котла.  [2]

3 Схема расположения опускных и подъемных труб фронтового экрана. [3]

В трехмесячный срок произвести расчет циркуляции и теплового напряжения топочных камер всех водотрубных паровых котлов, переведенных на сжигание жидкого и газообразного топлива и в зависимости от результатов расчета установить пределы максимальной и минимальной производительности котлов.  [4]

Достижению малых избытков воздуха в общем случае способствуют снижение теплового напряжения топочной камеры и увеличение скорости воздуха в горелках. Усовершенствование аэродинамики топок и горелок, утонение распыла, организация смешения и выравнивание избытков воздуха ло горелкам в Настоящем параграфе не рассматриваются, так как они не мецяют общего характера главных закономерностей.  [5]

Внутри камеры сгорания 7 температура сгорания топлива достигает до 1800 С, а тепловое напряжение топочной камеры - до 50 - 10е ккал / ( м3 - ч), поэтому в качестве футеровки применяют рекристаллизированный корунд. Из камеры сгорания нагретые дымовые газы поступают через барботажную трубу в нижнюю часть отсека аппарата с талой водой, которая увлекается потоком газовых пузырьков вверх и выбрасывается по принципу эрлифта на поверхность загруженного снега; последний подвергается таянию, а излишняя вода из сосуда через сливную трубу 9 уходит в канализацию.  [6]

Наличие повышенного давления в топочной камере, обусловливающего увеличение скорости реакции горения и уменьшение объема газов, позволяет значительно увеличить тепловое напряжение топочной камеры. Работа с большими скоростями газов при большом давлении их обеспечивает высокий коэфициент теплопередачи и, вследствие этого, приводит к значительному уменьшению габаритов котла, в результате сокращения его поверхности нагрева.  [7]

Одновременно при этом улучшается процесс горения топлива, что приводит к уменьшению потерь от химического и механического недожога и к повышению теплового напряжения топочной камеры.  [8]

Для котлоагрегатов, снабженных схемами с пылекон-центраторами, разработан ряд рекомендаций по выбору тонины помола пыли и влажности пыли, расчету и выбору избытков воздуха в горелках, конце топки и зоне ядра горения, расчету, конструированию и компоновке основных и сбросных горелок, выбору тепловых напряжений топочной камеры и пояса горелок.  [9]

Увеличение давления в топке в 3 - 5 раз по сравнению с обычными котлами и, следовательно, соответствующее уменьшение объема газов наряду с применением соответствующих горелок дает возможность при сжигании жидкого или газообразного топлива ( а следовательно, при отсутствии опасности шлакования топки и уноса золы в газоходы) повысить тепловое напряжение топочной камеры до ( 6 - н8) - 10е ккал / м3 - ч и тем самым значительно уменьшить ее размеры.  [10]

11 Тапка с охлаждением наружной стенки камеры горения. [11]

Качество топлива оценивается количеством тепла ( Q, в ккал), выделяющимся при полном сгорании единицы массы или объема газа. Интенсивность работы топок характеризуется тепловым напряжением топочной камеры, показывающим, какое количество тепла выделяется в течение 1 ч в 1 м3 объема топки.  [12]

При переводе вертикальных цилиндрических котлов на газообразное или жидкое топливо увеличивается опасность их эксплуатации. При работе на твердом топливе тепловые напряжения топочной камеры сравнительно невелики. Уторное кольцо, расположенное выше колосниковой решетки, находится в зоне низких температур. При работе на газообразном и жидком топливе сжигание происходит во внешних топках, сооружаемых под котлом. Условия работы существенно меняются. Уторное кольцо оказывается в зоне с высокой температурой, что при обычной загрязненности шламом внутренней стороны нижней части котла и неудовлетворительной защите футеровкой со стороны топки создает угрозу перегрева стенки котла и аварии.  [13]

При переводе вертикальных цилиндрических котлов на газообразное или жидкое топливо увеличивается опасность их эксплуатации. При работе на твердом топливе тепловые напряжения топочной камеры сравнительно невелики. Уторное кольцо, расположенное выше колосниковой решетки, находится в зоне низких температур. При работе на газообразном и жидком топливе сжигание происходит во внешних топках, сооружаемых под котлом. Условия работы существенно меняются. Температура в топке и тепловые нагрузки металла повышаются. Уторное кольцо оказывается в зоне с высокой температурой, что при обычной загрязненности шламом внутренней стороны нижней части котла и неудовлетворительной защите футеровкой со стороны топки создает угрозу перегрева стенки котла и аварии.  [14]

Это обстоятельство резко ухудшает выгорание частиц топлива, так как крайне замедляет доступ к ним кислорода, могущего проникнуть только за счет диффузии через обволакивающую их газообразную пленку. Этим в значительной мере объясняются низкие тепловые напряжения топочных камер ( 125 - 200 тыс. ккал / м3 - ч), свойственные современным пылеугольным топкам.  [15]



Страницы:      1    2