Cтраница 1
Схема факельной газовой горелки.| Принципиальная схема короткофакельной горелки. [1] |
Образование газовоздушной смеси осуществляется в смесительном устройстве. Далее, смесь интенсивно сгорает в узких керамических каналах, образуемых разделительными столбиками. Горение полностью завершается в пределах раскаленной керамической части горелки. В проточную камеру попадают продукты полного сгорания. За счет улучшения условий зажигания смеси и увеличения фронта воспламенения резко сокращается длина факела. [2]
Топка для сжигания мазута. [3] |
Для образования газовоздушной смеси и создания условий для устойчивого ее воспламенения применяют газовые горелки различных конструкций. [4]
Пылегазовая вихревая горелка с внешним смесеобразованием и центральной подачей газа. [5] |
Способ образования газовоздушной смеси определяет характер термического разложения углеводородов, а следовательно, и метод сжигания газообразного топлива. [6]
Трудность образования газовоздушной смеси в слое кускового материала приводит к тому, что углеводороды, движущиеся через нагретый кусковой слой, подвергаются термической диссоциации с образованием элементарного углерода. Элементарный углерод, выделяющийся в виде сажи, очень трудно сжечь в шахтной печи. Влияние его на процесс не ограничивается только увеличением расхода топлива на обжиг извести. [7]
Для предупреждения образования опасных газовоздушных смесей в помещениях и их своевременного обнаружения следует производить периодический отбор проб воздуха. [8]
Для предупреждения образования опасных газовоздушных смесей в помещениях и их своевременного обнаружения следует пользоваться газоиндикаторами, газосигнализаторами или делать регулярный анализ проб воздуха на присутствие в нем газа. [9]
Для предупреждения образования опасных газовоздушных смесей в помещениях и их своевременного обнаружения следует пользоваться газоискателями или делать регулярный анализ проб воздуха на присутствие в нем газа. [10]
В инжекционных горелках образование газовоздушной смеси частично или полностью происходит внутри самой горелки, поэтому они делятся на горелки частичного и полного смешения. В горелках частичного смешения только часть воздуха, необходимого для горения, поступает внутрь торелки в качестве первичного, а остальной воздух ( вторичный) поступает к горелке извне. В этом случае процесс смешения затягивается, и факел газового пламени получается более длинным. Поступление воздуха и образование газовоздушной смеси в инжекционных горелках происходит подсасыванием ( инжектированием) воздуха за счет энергии струи газа. [11]
В инжекционных горелках образование газовоздушной смеси частично или полностью происходит внутри горелки, поэтому они делятся на горелки частичного или полного смешения. Газовоздушная смесь в этих горелках образуется подсасыванием ( инжектированием) воздуха за счет энергии струи газа. [12]
Схема различных устройств для стабилизации газового пламени. [13] |
В инжекционных горелках образование газовоздушной смеси происходит подсасыванием ( инжектированием) воздуха за счет энергии струи газа частично или полностью внутри самой горелки, поэтому они делятся на горелки частичного и полного смешения. [14]
В инжекционных горелках образование газовоздушной смеси происходит внутри самих горелок. Этот тип горелок обеспечивает подвод в камеру сгорания однородной газовоздушной смеси. При подаче через горелку всего воздуха, необходимого для сжигания газа ( а 1 0), сгорание происходит по чисто кинетическому принципу, а при подаче недостаточного количества воздуха ( а 1 0) - по смешанному принципу. При а 1 0 факел пламени получается предельно коротким и прозрачным; полное сгорание газа заканчивается в минимальном топочном объеме и в любой атмосфере, в том числе и в атмосфере собственных продуктов сгорания. При а С 1 0 по чисто кинетическому принципу идет только первая стадия горения до использования кислорода, находящегося в однородной смеси. Оставшиеся горючие газы и продукты незавершенного горения сгорают за счет внешнего кислорода воздуха по диффузионному принципу. [15]