Настильность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Когда ты сделал что-то, чего до тебя не делал никто, люди не в состоянии оценить, насколько трудно это было. Законы Мерфи (еще...)

Настильность

Cтраница 1


Настильность и жесткость являются относительными и сравнительно неопределенными характеристиками факела, так как нет объективных критериев для их точной оценки.  [1]

2 Начальное количество движения факела на 1 Гкал / ч. [2]

Настильность и жесткость факела определяются средней скоростью продуктов сгорания в конце факела, которая прямо пропорциональна начальному количеству движения.  [3]

Несколько пониженная настильность стекловолокна на прямоугольных проводах крупных сечений объясняется повышенной упругостью стекловолокна.  [4]

5 Схема переоборудования стекловаренной печи с поперечным движением пламени для сжигания газа.| Величина теплового потока на стекломассу при одинаковом расходе газа ( 348 м31час и разных условиях сжигания газа. [5]

Улучшение настильности факела пламени достигнуто созданием порожка при вводе воздуха из регенератора в горелку. В некоторых печах удовлетворительный обогрев печи был достигнут вводом газа непосредственно в печь через отверстия в торцевой стене, а воздуха с продольных сторон печи.  [6]

7 Ввод кислорода в газовую мартеновскую. [7]

Ухудшается и настильность факела, сохраняясь только на первой половине длины рабочего пространства.  [8]

Этим достигается наилучшая настильность факела во все периоды плавки. При отоплении смешанным газом необходим подогрев и газа и воздуха в регенераторах, что усложняет конструкцию нижнего строения и головок печи, увеличивает расход огнеупорных материалов.  [9]

Улучшение аэродинамики ( настильности) факела и его светимости в периоды плавления и доводки позволяет повысить тепловую нагрузку, интенсифицировать процессы теплопередачи и тем самым сократить продолжительность этих периодов.  [10]

Аэродинамические характеристики факела - настильность, жесткость, среднемассовая скорость в рабочем пространстве мартеновской печи в основном определяются параметрами и величинами расхода газа и компрессорного воздуха, пара, кислорода, подаваемых в корень факела, так как скорость регенераторного воздуха на входе в рабочее пространство печи мала и обычно не превышает 10 - 15 м / сек. Поэтому для сохранения на оптимальном уровне значений указанных выше параметров факела в случае уменьшения расхода газа или одного из интенсификаторов требуется увеличивать скорость истечения других компонентов, образующих факел. В последние годы широко дискутировался вопрос о целесообразности применения перегретого водяного пара в качестве интенсифика-тора или распылителя мазута в мартеновской плавке.  [11]

Выше сообщалось, что необходимая настильность факела для интенсивного ведения мартеновского процесса в мартеновских печах создается за счет энергии струи топлива. Поэтому при переводе первых мартеновских печей на природный газ стремились подавать его с большой скоростью, так как относительная величина массы газа мала по сравнению с массой воздуха, расходуемого на горение газа.  [12]

Благодаря снижению этого давления увеличивается настильность волокна и соответственно уменьшается толщина накладываемой волокнистой изоляции. Это обстоятельство и используется при применении для обмотки проводов синтетических волокон капрон и ла всан, а также стекловолокна.  [13]

14 Распыление мазута газом. [14]

Одновременно с обеспечением требуемой жесткости и настильности факела необходимо обеспечить высокую светимость факела, которая в значительной мере зависит от качества распыливания мазута.  [15]



Страницы:      1    2    3    4    5