Cтраница 1
![]() |
График рекомендуемых минимальных размеров толочной камеры и высоты кладки фундамента ( для угля с теплотворной способностью не менее 6660 ккал / кг. [1] |
Большинство топок, работающих на мелком жирном уме, эксплуатируется по принципу нижней подачи. По мере нагревания уголь отдает влагу и абсорбированные газы, которые в основном являются негорючими. Когда температура повышается до 370 - 430 С, частицы угли становятся пластичными, причем степень пластичное. [2]
![]() |
Лабиринтовое уплотнение края охлаждаемого пода. [3] |
Большинство топок с жидким шлакоудалением имеет горизонтальный или умеренно наклонный под, и поэтому горизонтальный под является типичным признаком топок с жидким шлакоудалением. [4]
![]() |
Зависимости для определения углового коэффициента экрана. [5] |
В большинстве топок, за исключением топок циклонного или вихревого типа, передача теплоты рабочему телу, движущемуся в трубах, осуществляется благодаря лучистому отводу теплоты т высокотемпературных продуктов сгорания к поверхностям экранов. Ввиду малой скорости продуктов сгорания в радиационном газоходе конвективной составляющей теплового потока обычно пренебрегают. Излучательная способность факела в основном определяется составом продуктов сгорания и температурным уровнем процесса горения. Наибольшей излучательной способностью обладает пламя мазутного факела. На начальной стадии процесса горения мазута наблюдается образование большого количества частиц сажи. Обычно такой факел называют светящимся. [6]
![]() |
Зависимости для определения углового коэффициента экрана. [7] |
В большинстве топок, за исключением топок циклонного или вихревого типа, передача теплоты рабочему телу, движущемуся в трубах, осуществляется благодаря лучистому отводу теплоты от высокотемпературных продуктов сгорания к поверхностям экранов. Ввиду малой скорости продуктов сгорания в радиационном газоходе конвективной составляющей теплового потока обычно пренебрегают. Излучательная способность факела в основном определяется составом продуктов сгорания и температурным уровнем процесса горения. Наибольшей излучательной способностью обладает пламя мазутного факела. На начальной стадии процесса горения мазута наблюдается образование большого количества частиц сажи. Обычно такой факел называют светящимся. [8]
Первое предположение для большинства топок с жидким шлакоудалением достаточно хорошо выполняется. Сильно взвихривающееся пламя в плавильной камере полностью заполняет все углы топки. Предположение, что температура во всей плавильной камере одинакова, полностью выполняется главным образом у двухкамерных топок с жидким шлакоудалением с обмазанными стенами. Выравнивание температур пламени облегчено его сильным завихриванием в плавильной камере. Большая теплопроводность горячих газов и сильная их радиация помогают выравнивать температуру факела. Предположение, что шлак по всей поверхности плавильной камеры осаждается равномерно, не всегда соответствует действительности, но при расчетах это предположение не имеет особого значения. [9]
Мит ( для большинства топок паровых котлов) - некоторые постоянные коэффициенты. [10]
Летка в середине пода камеры плавления дает наилучшее расплавление шлака, так как у большинства топок с жидким шлакоудалением самое горячее ядро факела находится над серединой пода. При таком расположении более холодные стены топки отделены от летки толстым слоем практически непрозрачного в тепловом отношении факела, так что стены не могут охлаждать шлак вблизи летки. [11]
При высокой, как правило, влажности местных топлив важное значение имеет подсушка топлива, необходимая как для получения устойчивого горения, так и для улучшения условий размола. В большинстве топок, применяемых при сжигании местных топлив, подсушка топлива производится до поступления топлива в топку в специальных трубах - сушилках, шахтах и одновременно с размолом - в мельницах. [12]
Топки системы Васильева изготовлялись в небольших количествах с 1952 по 1958 гг. на заводе имени Барышникова в г. Орехово-Зуево. Всего выпущено около 300 топок. Большинство топок было установлено для работы на подмосковном буром угле. Это топливо сжигается сравнительно удовлетворительно. На каменных углях часто возникают затруднения из-за шлакования. [13]
Наряду с теплом, содержащимся в шлаке, теряются и горючие. Горючие в шлаке повышают потери с механическим недожогом. Эти потери, однако, у большинства топок с жидким шлакоудалением незначительны, так как шлак бывает в большинстве случаев хорошо выжжен. Большие потери за счет невыжженной части в шлаке возникают только при устройстве воронок с жидким шлакоудалением и плавильных столов, где шлак капает со стен топки непосредственно в систему шлакоудаления и его невыжженные составные части не могут выгореть за время нахождения о шлаковой ванне. [14]
При обслуживании топки с жидким шлакоудалением необходимо прежде всего следить за тем, чтобы над подом камеры плавления топки были самые высокие температуры. Температуры в плавильном пространстве должны быть распределены равномерно. Температура факела над шлаковой ванной у большинства топок с жидким шлакоудалением измеряется ардометром, показания которого электрическим путем передаются на щит управления машинисту котла. [15]