Тепловое напряжение - объем - топка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
У эгоистов есть одна хорошая черта: они не обсуждают других людей. Законы Мерфи (еще...)

Тепловое напряжение - объем - топка

Cтраница 1


Тепловое напряжение объема топки ( туннелей) может достигать примерно 45 МВт / м3, а при ( введении в туннель вставок с завихрителями эти показатели увеличиваются в несколько раз.  [1]

Тепловое напряжение объема топки 7 не должно быть выше допустимого по условиям горения, что ороверяется по табл. XVII-XXI. Si lOO мм включается в объем топки.  [2]

Тепловые напряжения объемов топок ( туннелей) при таком сжигании измеряются десятками и сотнями миллионов калорий на кубометр топочного объема в час и превышают напряжения при факельном ( диффузионном) процессе в 100 - 1000 раз.  [3]

Тепловое напряжение объема топки обезвоживателя принимают равным 65 - 70 тыс. Кал / м3 час, пода топки - 135 - 140 тыс. Кад / м2 - час и поверхности нагрева трубок, расположенных в конвекционной камере печи, - 8000 Кал / м2 час.  [4]

5 Характеристики ВПГ-50 при частичных нагрузках. [5]

При тепловых напряжениях объема топки 4 млн. ккал / ( м3 - ч) и сечения 16 млн. ккал / ( м2 - ч) газообразное топливо в ВПГ-120 сжигалось при устойчивом протекании процесса горения и без химического недожога.  [6]

Интенсивность работы топочного устройства характеризуется двумя показателями: форсировкой и тепловым напряжением объема топки.  [7]

Интенсивность работы топочного устройства характеризуется двумя показателями: форсировкой и тепловым напряжением объема топки. Форсировка или тепловое напряжение поперечного сечения топки Q / F ( Вт / м2) определяет производительность газогорелочной системы, которая в конечном счете зависит от стабилизации фронта воспламенения. Именно возможности стабилизации процесса определяют предельные форсировки горелки. Тепловое напряжение объема топки Q / V ( Вт / м3) определяет компактность топочного устройства и зависит от скорости горения газа. Таким образом, оба показателя, взаимно дополняя др уг друга, суммарно характеризуют интенсивность работы горелочного и топочного устройства.  [8]

Температура газов в конце топки при сжигании мазута и газа зависит от мощности котлоагрегата и теплового напряжения объема топки, принимается на 50 - 70 С ниже температуры размягчения золы мазута и составляет не более 950 - 1000 С.  [9]

Температура газов в конце топки при сжигании мазута и газа зависит от мощности котла и теплового напряжения объема топки ( табл. XX) и выбирается да основании технико-экономических расчетов.  [10]

Из формулы видно, что при г 0 25 ( 25 % - ная вентиляция) и тепловом напряжении объема топки 100 - 103 ккал / м3 - ч продолжительность обмена воздуха должна быть 12 мин. Для топки с теплонапряжением 250 103 ккал / м3 - ч достаточно обмена в течение 5 мин.  [11]

Котлы более высокой паро-производительности проектируются с различными поверхностями двустороннего нагрева, большей частью с шир-мовыми пароперегревателями, а начиная с паропроизводительности 420 т / час и выше - также с двухсветными экранами. Тепловое напряжение объема топок этих котельных агрегатов в большинстве случаев находится в пределах 100 - 120 тыс. ккал / м3 час.  [12]

Температура выбирается по условию обеспечения отсутствия шлакования указанных поверхностей. Тепловое напряжение объема топки 7у не должно быть выше допускаемого по условиям горения.  [13]

Температура выбирается по условию обеспечения отсутствия шлакования указанных поверхностей. Тепловое напряжение объема топки qv не должно быть выше допускаемого по условиям горения.  [14]

15 Продольный и поперечный разрезы котельного агрегата типа ТП-80 на 420 т ч. 1 - пылеугольная горелка. 2-двухсветный экран. 3-барабан. 4-вынесенный сепарационный циклон. 5-ширмы пароперегревателя. 6 - конвективный перегреватель. 7 - впрыскивающий пароохладитель. 5-паросборный коллектор. [15]



Страницы:      1    2