Пылеугольное пламя - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Цель определяет калибр. Законы Мерфи (еще...)

Пылеугольное пламя

Cтраница 1


Любое пылеугольное пламя, независимо от содержания летучих в сжигаемом топливе, рассматривается как полусветящееся пламя, излучение которого складывается из излучения газовой фазы ( GOg и ШО) и дисперсной твердой фазы в виде золовых и коксовых частиц.  [1]

В пылеугольных пламенах сравнительно крупные коксовые частицы обладают более высокой по сравнению с сажистыми частицами поглощательной способностью, но их удельная поверхность и число частиц в единице объема ниже, чем у сажи. В отличие от частиц сажи, которые практически не рассеивают падающее на них излучение, коксовые частицы обладают сравнительно высокой рассеивающей способностью, величина которой, в свою очередь, зависит от параметра р и длины волны излучения К.  [2]

Излучение факела пылеугольного пламени в основном определяется эмиссионными характеристиками трехатомных газов, частиц золы и кокса. Сажистые частицы, содержание которых в пылеугольном факеле мало по сравнению с содержанием крупных коксовых частиц, не оказывают заметного влияния на излучательную способность пламени. Также сравнительно невелика роль в суммарном теплообмене излучения частиц сжигаемого топлива, заполняющих главным образом прикорневую область факела.  [3]

В тепловом излучении пылеугольных пламен, наряду с трехатомными газами и частицами золы и топлива, большую роль играют взвешенные в газовом потоке горящие коксовые частицы. Сажистые частицы, ввиду их небольшой концентрации, не оказывают заметного влияния на тепловое излучение пылеугольного пламени.  [4]

В отличие от газомазутного пламени пылеугольное пламя представляет собой значительно более сложную гетерогенную систему. В то время как тепловое излучение газомазутного пламени связано лишь с излучением газов СО2 и Н2О и сажевых частиц, в тепловое излучение пылеугольного пламени наряду с излучением газов существенный вклад вносит излучение частиц золы и кокса. Эти частицы в отличие от сажевых частиц характеризуются значительно более крупными размерами, а их массовая концентрация в пылеугольном факеле во много раз превышает концентрацию частиц сажи в газомазутном факеле.  [5]

Основное влияние на поглощательную способность пылеугольного пламени оказывают крупные коксовые частицы. Как следует из имеющихся опытных данных, средняя удельная поверхность этих частиц изменяется в различных топочных устройствах сравнительно мало.  [6]

При этом коэффициент ослабления лучей для полусветящегося пылеугольного пламени каменного угля заметно уменьшается по сравнению с коэффициентом ослабления лучей, рассчитанным в предположении, что такое пламя является чисто сажистым светящимся пламенем. Наоборот, учет излучения коксовых частиц при сжигании тощего угля приводит к увеличению коэффициента ослабления лучей по сравнению с расчетом по излучению одних лишь трехатомных газов и золовых частиц.  [7]

Поэтому можно считать, что в пылеугольных пламенах излучение сажистых частиц не должно оказывать заметного влияния на степень черноты факела.  [8]

Как уже указывалось выше, излучение полусветящегося факела пылеугольного пламени складывается из излучения трехатомных газов, частиц золы и углерода.  [9]

Основное отличие светящихся сажистых пламен жидких топлив от полусветящихся пылеугольных пламен связано с различием в размерах содержащихся в этих пламенах твердых частиц. В то время, как в пылеугольных пламенах, как уже отмечалось выше, размеры частиц достигают десятков и даже сотен микрон, в светящихся сажистых пламенах жидких топлив размер частиц не превышает десятых или даже сотых долей микрона. Соответственно размеру частиц изменяются и эмиссионные свойства пламени в зависимости от его температуры.  [10]

11 ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ТОЛЩИНЫ ПОТОКА КОКСОВЫХ ЧАСТИЦ Ткокс ПО ХОДУ ВЫГОРАНИЯ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ФАКЕЛА. [11]

На основании приведенных данных о динамике выгорания и эмиссионных свойствах пылеугольного пламени несложно определить оптическую толщину потока коксовых частиц в любой произвольной точке по ходу выгорания факела.  [12]

Твердая дисперсная фаза факела оказывает сильное влияние на тепловое излучение пылеугольного пламени. При этом, как уже отмечалось выше, в расчетах суммарного теплообмена в топках наряду с излучением газов можно ограничиться учетом излучения только частиц золы и кокса, заполняющих практически весь топочный объем.  [13]

Как и в случае светящегося пламени, расчет степени черноты полусветящегося пылеугольного пламени производится по составу и температуре газов в выходном окне топочной камеры.  [14]

15 Дисперсия показателей преломления п ( К и поглощения к ( К кокса и угольной пыли. [15]



Страницы:      1    2    3