Механическая неполнота - сгорание - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Жизненный опыт - это масса ценных знаний о том, как не надо себя вести в ситуациях, которые никогда больше не повторятся. Законы Мерфи (еще...)

Механическая неполнота - сгорание

Cтраница 3


Дана оценка влияния зольности суспензии на химическую и механическую неполноту сгорания. Полученные данные сравниваются с экспериментом.  [31]

При сжигании газообразного топлива потери с механической неполнотой сгорания и физическим теплом шлаков отсутствуют.  [32]

Наконец, необходимо оценить потери теплоты от механической неполноты сгорания с уносом.  [33]

Ручные топки характерны дополнительными большими потерями от механической неполноты сгорания. Эти потери растут при неправильной форме колосников из-за просыпания топлива через большие щели, которые увеличиваются, например, вследствие коробления колосников от перегрева. Надо тщательно подбирать и устанавливать колосники.  [34]

Не менее важное значение имеет контроль за механической неполнотой сгорания. Существует несколько способов непосредственного определения содержания горючих веществ в уносе.  [35]

Учитывая все вышеизложенное и рассматривая вопрос о потерях от механической неполноты сгорания [ см. формулу ( 100) ], можно прийти к выводу, что потеря со шлаком может иметь место во всех типах топок. Потеря с уносом также может иметь место во всех типах топок. В камерных топках она вызывается выносом продуктами сгорания из топки частиц кокса вместе с летучей золой.  [36]

Как сказано в § 13, потеря тепла от механической неполноты сгорания [ см. формулу ( 100) ] складывается из трех величин.  [37]

Эта задача еще более усложняется при определении потерь от механической неполноты сгорания, так как жидкие и парообразные продукты неполного сгорания будут конденсироваться и оседать на стенках отборочного устройства, что приобретает особое значение при использовании тяжелых топлив. Надо сказать, что в настоящее время еще не созданы образцы отборных устройств, в полной мере удовлетворяющие всем требованиям точного определения потерь от механической неполноты сгорания; не отработана сама методика отбора средней пробы продуктов сгорания в топочных устройствах различных типов. Это вынуждает иногда забирать большое количество местных проб в различных точках газового потока или факела, что в свою очередь создает значительные неудобства при определении суммарной эффективности процесса сгорания. Надо полагать, дальнейшее развитие существующих методов контроля качества процесса горения, в первую очередь хроматографического, наряду с разработкой принципиально новых схем анализа продуктов сгорания, позволит не только значительно упростить и ускорить определение состава топочных газов, но и получить новые данные о характере развития самого процесса сгорания распыленного топлива в турбулентном потоке.  [38]

При горении топлива в топке наблюдаются потери теплоты от химической и механической неполноты сгорания в окружающую среду и с физическим теплом золы и шлака.  [39]

Экономичность работы пылеугольных топок зависит от потерь теплоты вследствие химической и механической неполноты сгорания, от наружного охлаждения и расхода электроэнергии на размол топлива. Потеря теплоты от химической неполноты сгорания при нормальных коэффициентах избытка воздуха и правильном его распределении практически отсутствует или невелика. Основной потерей теплоты является потеря от механической неполноты сгорания, зависящая от коэффициента избытка воздуха, тонкости помола пыли и нагрузки объема топочной камеры. В то же время утонение пыли ведет к увеличению расхода электроэнергии на ее приготовление.  [40]

Так как при сжигании газообразного топлива отсутствуют потери тепла от механической неполноты сгорания, а также при сжигании с нагретым шлаком, золой и провалом, то меняется и расходная часть теплового баланса. Она в данном случае состоит из полезно использованного тепла и потерь: с уходящими газами; вследствие химического недожога; в окружающую среду.  [41]

Дальнейшее снижение величины Оу приводит к увеличению потерь теплоты от химической и механической неполноты сгорания.  [42]

Замечено, что с ростом нагрузки и при неизменном избытке воздуха механическая неполнота сгорания снижается. К сожалению, малочисленность отечественных экспериментов не позволяет сделать обобщающих выводов.  [43]

Имеющиеся почти всегда потери в топке / 3 и qt ( химическая и механическая неполнота сгорания) не должны вводиться в t) T, так как подсчеты Ос. Gn были сделаны в предположении полного сгорания. Эти потери следует только добавить далее при учете полного расхода топлива и тепла на сушку.  [44]

При работе котельной установки на газообразном и жидком топливе потери от механической неполноты сгорания отсутствуют.  [45]



Страницы:      1    2    3    4