Cтраница 2
С увеличением мощности парогенератора объем топочной камеры увеличивается пропорционально кубу ее линейного размера, а поверхность стен - квадрату его. Вследствие этого поверхность размещаемых на стенах камеры экранов, приходящаяся на единицу ее объема, с увеличением производительности парогенератора уменьшается и для обеспечения допустимой температуры газов на выходе из топки приходится значительно увеличивать габариты топочной камеры по сравнению с габаритами, необходимыми по условиям горения топлива. Существенным является увеличение радиационной теплопередачи в топочной камере и усиление положительно влияющей на нее интенсификации процесса сжигания пылевидного топлива с целью избежания чрезмерного увеличения габаритов топочной камеры парогенераторов большой производительности. Для снижения стоимости камерную топку целесообразно выполнять правильной геометрической формы. [16]
При повышенных или пониженных нагрузках объема топочной камеры наблюдается увеличение потери теплоты от механической неполноты сгорания. Увеличение этой потери теплоты с ростом нагрузки топочного объема обусловлено угрублением пыли вследствие повышения скорости аэросмеси в шахте. При пониженных нагрузках топочного объема рост потери от механической неполноты сгорания происходит из-за снижения температуры в топочной камере и увеличения времени, необходимого для сжигания пыли. [17]
Это свидетельствует о плохом использовании объема топочных камер. [18]
![]() |
Прямоугольная топка. [19] |
При конструировании топок правильное определение объема топочной камеры является важным условием создания компактных, экономичных и высокопроизводительных топочных установок. [20]
При наличии камеры догорания энерговыделение объема топочной камеры может быть повышено. [21]
При конструировании топок правильное определение объема топочной камеры является важным условием создания компактных, экономичных и высокопроизводительных топочных установок. [22]
При повышенных или пониженных нагрузках объема топочной камеры наблюдается увеличение потери теплоты от механического недожога. Увеличение потери теплоты от механического недожога с ростом нагрузки топочного объема обусловлено уг-рублением пыли вследствие повышения скорости аэросмеси в шахте. При пониженных нагрузках топочного объема рост механического недожога происходит из-за снижения температуры в топочной камере и увеличения времени, необходимого для сжигания пыли. [23]
![]() |
Конструкция пакета труб выходной ступени вторичного. [24] |
Объемы топок существенно разнятся поскольку напряжение объема газомазутной топочной камеры почти в 2 5 раза больше, чем в угольной. [25]
Горелки обеспечивают полное горение газа в объеме топочной камеры, отвечающей тепловому напряжению, равному 750 000 ккал / м3 / час, работу котла в широких пределах нагрузки без ухудшения процесса горения. [26]
Процесс горения пылевидных топлив совершается в объеме топочной камеры в потоках больших масс топлива и воздуха, к которым подмешиваются продукты сгорания. [27]
В связи с этим видимая тепловая напряженность объема топочных камер котлов малой производительности может достигать. С увеличением qv температура продуктов сгорания на выходе из топки растет. Это объясняется тем, что хотя общая теплоотдача излучением в топке возрастает, величина теплоотдачи, отнесенная к 1 м3 сжигаемого газа, падает. Поэтому установка промежуточных излучателей наиболее целесообразна в топках, работающих с высоким тепловым напряжением топочного объема. [28]
Снижение величины Q / V означает увеличение объема топочной камеры при заданной паропроизводительности котельного агрегата и одновременно увеличение поверхности экранных труб, размещаемых на стенах топки. Если количество выделившегося в топке тепла - Q остается неизменным, а лу-чевоспринимающая поверхность экранов растет, то температуру газов за топкой можно снизить до требуемой величины. Это обстоятельство и используется конструктором как основное средство борьбы со шлакованием конвективных поверхностей. [29]
Способ сжигания топлива во взвешенном состоянии в объеме топочной камеры называется к а-мерным ( факельным) сжиганием. При этом стены топочной камеры для защиты от воздействия высокотемпературных газов и шлаков целиком экранированы системой испарительных труб, которые стали основной парообразующей поверхностью. [30]