Cтраница 2
Большие значения теплового напряжения топочного объема принимаются для котельных с меньшим числом часов использования установленной мощности ( 1 500 ч в год), а также при модернизации котлоагрегатов и, в частности, при применении шахтных мельниц с эжекци-онными амбразурами или щелевыми амбразурами с плоскопараллельными струями взамен открытых амбразур. Амбразуры шахтно - - мельничных топок следует устанавливать возможно ближе к холодной воронке. Минимальное расстояние от боковой грани крайних амбразур до прилегающих стен должно быть не менее 400 мм. [16]
При выборе теплового напряжения топочного объема следует руководствоваться тем, что рост напряжения топочного объема и количество теплоты, воспринимаемое рабочим телом в топке парогенератора, непропорциональны. При заданной конечной температуре дымовых газов конвективная поверхность нагрева должна возрастать. Существует оптимальная величина теплового напряжения топочного объема, при котором общая масса парогенератора будет минимальной. [17]
В силу этого тепловые напряжения топочного объема для каждого вида топлива не должны превосходить определенных величин, установленных опытом. [18]
При проектировании котла ТГМП-314 тепловое напряжение топочного объема было снижено до 195 кВт / м3, выходные панели НРЧ расположены в наименее теплонапря-женных местах - углах топочной камеры. Имеется рециркуляция топочных газов, которая способствует снижению локальных тепловых потоков на экраны НРЧ. [19]
Как указано ранее, тепловое напряжение топочного объема в этом случае значительно ниже, а коэффициент избытка воздуха выше, чем для кинетического горения. [20]
Требование реализовать высокие значения теплового напряжения топочного объема - это требование значительно сократить время завершения всех стадий процесса горения каждой отдельно взятой капли в факеле. Техническое осуществление этих требований невозможно только путем уменьшения размеров капель, поступающих в топку. Значительное ускорение процесса сгорания требует, как было показано в гл. Эти условия обеспечиваются тщательным перемешиванием распыленного топлива с воздухом при условии его высокого начального подогрева либо при малом его избытке. Интенсивная турбулизация потока, в котором осуществляется горение, связано с дополнительной затратой энергии, что определяет повышенный уровень гидравлических потерь. [21]
В нагревательных печах с большим тепловым напряжением топочного объема по данным В. Ф. Копытова [8, 33] самокарбюрирование пламени путем замедления горения не дает эффекта с точки зрения экономии топлива и обеспечения производительности печей. [22]
![]() |
Обмуровка амбразур газомазутных горелок огнеупорным бетоном ( а и фасонными блоками ( б. [23] |
На котле ПК-41, где тепловое напряжение топочного объема особенно велико, впервые была применена конструкция обмуровки амбразуры из больших фасонных шамотных блоков. В этой амбразуре на огневой стороне устанавливаются фасонные блоки, за ними идет изоляционный торкрет на арматуре, закрепленной в горелке. Блоки примыкают к обмуровочным плитам стен топки. Экранные трубы должны располагаться как можно ближе к кромке амбразуры, прикрывая огневую плоскость блоков 5 от прямого облучения. Блоки притираются друг к другу таким образом, чтобы толщина швов не превышала 0 5 мм. [24]
Установлено, что верхний предел теплового напряжения топочных объемов, в которых сжигается газовоздушная смесь, может превышать 109 ккал / м / час. [25]
При выборе конструкции топки и теплового напряжения топочного объема особое значение имеет способ сжигания газа. [26]
![]() |
Коэффициент ослабления лучей золовыми частицами. [27] |
В заключение расчета проверяется величина теплового напряжения топочного объема qv, которая сравнивается с рекомендуемыми значениями, приведенными в разд. [28]
Установлено, что верхний предел теплового напряжения топочных объемов, в которых сжигается газовоздушная смесь, может достигать 109 ккал / м3 / час. [29]
Установлено, что верхний предел теплового напряжения топочных объемов, в которых сжигается газовоздушная смесь, может достигать 109 ккал / мя / час. [30]