Образование - сажистая частица - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Длина минуты зависит от того, по какую сторону от двери в туалете ты находишься. Законы Мерфи (еще...)

Образование - сажистая частица

Cтраница 1


Образование сажистых частиц при взрывном распаде ацетилена протекает в две стадии: образование зародышей сажистых частиц и их последующий рост.  [1]

Механизм образования сажистых частиц до настоящего времени изучен еще недостаточно, что объясняется как многообразием факторов ( аэродинамических, физико-химических и физических), определяющих процесс сажеобразования, так и сложностью экспериментальных исследований. Как следствие этого начальная концентрация и размер частиц сажистого углерода, определяющих поглощательную способность факела, обычно являются неизвестными. Размер частиц сажистого углерода в отличиие от частиц пылевого уноса существенно меньше длины волны спектра черного или серого излучения, соответствующей максимуму / ох при характерных для печей и топок температурах. Вследствие этого спектральная поглощательная способность сажистой среды существенно зависит от длины волны излучения. В области коротких длин волн, когда длина волны существенно меньше размера частиц, поглощение лучистой энергии сажистой частицей близко к полному, а в области длинных волн, для которой Ad, оно становится незначительным.  [2]

Экспериментальные исследования условий образования сажистых частиц при сжигании природного газа в топках чугунных секционных котлов.  [3]

4 Максимальный расход углеводородов GT, сжигаемых без дымления, в зависимости от числа атомов углерода п в молекуле углеводорода.| Дымность продуктов сгорания Д в зависимости от температуры конца кипения топлива / кк при кинематической вязкости vl 45 мм2 / с и при различном перепаде давления топлива на форсунке. [4]

Так, циклопентадиенилтрикар-бонилмарганец примерно в два раза снижает образование сажистых частиц в продуктах сгорания реактивных топлив. Все эти присадки являются зольными и поэтому не нашли практического применения.  [5]

Нарушение в работе мазутных форсунок может также привести к образованию сажистых частиц несгоревшего топлива ( углеводородов), которые при длительной эксплуатации котла в таких условиях осаждаются и накапливаются в конвективных газоходах.  [6]

7 Промежуточные продукты сгорания. [7]

Известно, что горение углеводородных газов с недостатком окислителя в газовоздушной смеси приводит к образованию сажистых частиц, придающих пламени желтую окраску, в непосредственной близости от фронта пламени за счет термоокислительного разложения углеводородов. Процесс выгорания частиц сажи протекает стадийно, является сравнительно медленным н неблагоприятным, так как эти частицы перемещаются со скоростью потока и их контакт с окислителем осуществляется только за счет медленной молекулярной диффузии. Это приводит к следующему: выгорание образовавшихся частиц сажи затягивается и мо к [ прекратиться полиостью при входе в низкотемпературную ласть факела или при смывании пламенем теплообмеиных поверхностей. Таким образом, наличие светящегося пламени всегда свидетельствует о протекании пиролитических процессов и о возможности химической неполноты сгорания, в особенности в малогабаритных экранированных топках котлов.  [8]

Не останавливаясь подробно на первом способе борьбы с отложениями на лопатках газовых турбин, укажем, что при неполном выгорании углеродной составляющей мазутов возможно не только образование сажистых частиц, представляющих собой аморфный углерод, но наряду с этим и образование коксовых частиц, которые отличаются высокими абразивными свойствами.  [9]

10 Изменение предельной ( минимально допустимой скорости истечения смеси ( от 2 до 10 1м / с в зависимости от диаметра кратера инжекционной горелки, работающей на природном газе. [10]

Углеводородные газы горят с образованием несветящегося пламени, если предварительно к ним подмешивается окислитель в количестве, достаточном для образования СО и Н2, раньше, чем углеводороды успеют нагреться без доступа воздуха до температуры, при которой начинается их термическое разложение с образованием сажистых частиц.  [11]

Сжигание газа в топках котлов средней и большой паропропзво-дительности следует, как правило, осуществлять с помощью горелок с периферийной подачей струй газа в закрученный поток воздуха. Для получения прозрачных пламен и уменьшения образования сажистых частиц, многоядерных ароматических углеводородов и других продуктов химического недожога горелки необходимо оборудовать камерами предварительного смешения глубиной около 0 75 - 1 калибра горелки. Более надежное сжигание газа в прозрачном факеле может быть достигнуто путем подачи в газораспредели.  [12]

Сжигание газа в топках котлов средней и большой паропроиз-водительности необходимо, как правило, осуществлять с помощью горелок с периферийной подачей струй газа в закрученный поток воздуха. Для получения прозрачных пламен и уменьшения образования сажистых частиц, многоядерных ароматических углеводородов и других продуктов химического недожога горелки необходимо оборудовать камерами предварительного смешения глубиной около 0 75 - 1 калибра горелки.  [13]

Ухудшение светимости факела пламени коксового или природного газов особенно заметно при высоком давлении газа перед горелкой ( выше 600 - 1000 мм вод. ст.) и при больших скоростях выхода газа из горелки. Интенсивное смешение газа с кислородом воздуха без образования сажистых частиц ( продуктов замедленного горения метана и других углеводородов) вызывает резкое уменьшение степени черноты факела.  [14]

15 Изменение излучательной способности светящегося пламени в зависимости от расстояния от горелки. [15]



Страницы:      1    2