Cтраница 3
Из нее видно, что топка, которая обеспечивает высокую степень улавливания шлака, имеет очень низкую границу сухого режима, что возможно только при высоких температурах факела над шлаковой ванной. [31]
Не менее важным при данных свойствах горючей массы и золы топлива оказывается воздушный режим топочного пространства, равно как и конфигурация последнего и степень его утепления ( или обратная ей степень экранирования), которые должны обеспечить правильное расположение горячего ядра пыле-угольного факела над шлаковой ванной, а тем самым и необходимый прогрев последней. Это и является, в сущности, одной из основных задач топочной техники при организации жидкого удаления шлаков, характеризуемых определенной кривой вязкости. [32]
Рассчитанные величины хорошо согласуются с данными практики. Температура факела над шлаковой ванной у угловых горелок действительно выше, чем у потолочных. Быстрое понижение температуры факела в плавильном пространстве, вызванное излучением факела в открытое охлаждающее пространство, также хорошо согласуется с опытными данными. [33]
Для современных топок с жидким шлакоудалением добавление флюса в большинстве случаев является излишним. Температура факела над шлаковой ванной свыше 1 700 С гарантирует хорошую текучесть почти всех угольных шлаков. Добавлять известняк в кислый шлак невыгодно также из-за распада силикатов железа по реакции ( 6), благодаря которой облегчается восстановление железа. Кроме того, в результате добавки флюсов увеличивается количество шлака, вытекающего из топки, а следовательно, растет потеря тепла с физическим теплом шлака. [34]
Эта вязкость у топок с плавильным столом или с плавильной воронкой соответствует вязкости шлака, попадающего в гранулирующее устройство. У топок с жидким шлакоудалением со шлаковой ванной вязкость шлака, вытекающего из топки, меньше, чем вязкость, получающаяся по формуле ( 83), так как у них шлак в шлаковой ванне доплавляется жаром факела. [35]
Наряду с описанными типами однокамерных топок с угловыми горелками и двухкамерных топок с горелками, расположенными в потолке, существует ряд других типов камер, которые отличаются друг от друга способом осуществления тех или иных мероприятий и расположением горелок. Большинство из них имеет горелки над шлаковой ванной, для того чтобы ядро факела нагревало шлак непосредственно на поде плавильной камеры. [36]
Хотя при электрошлаковой сварке непосредственного контакта металла в реакционной зоне с газами нет, однако состав газов над шлаковой ванной может оказать существенное воздействие на окисление металла. Так, применительно к влиянию газовой фазы над шлаковой ванной на рис. V.27 показано изменение содержания марганца ( ДМп %) при наличии над шлаком воздуха ( без защиты) и аргона или азота. Во втором случае степень выгорания марганца значительно меньше, хотя флюс ( шлак) в обоих случаях по своему исходному составу является одинаковым. [37]
У топок с жидким шлакоудалением следует иметь как можно более высокую температуру факела в плавильной камере. Зона наивысших температур должна занять возможно меньшую часть камеры над шлаковой ванной. [38]
Для однокамерных топок с жидким шлакоудалением мы обычно не применяем аналитических методов. Из ранее сказанного следует, что у них температура факела над шлаковой ванной является прежде всего функцией эффективности горелки, определяемой долей угля хг, сгоревшего непосредственно у горелки. [39]
Электрошлаковая сварка вертикальных швов предусматривает одновременное выполнение следующих операций: нагрев шлаковой ванной свариваемых кромок и присадочного материала до температуры их плавления; подачу в зазор между кромкой электродного и дополнительного металла; подвод к электроду сварочного тока; удерживание сварочной ванны в зазоре; перемещение источника нагрева и формирующих устройств по мере образования шва; возвратно-поступательное перемещение источника нагрева в зазоре для равномерного проплавле-ния кромок толстого металла и др. Указанные операции выполняет комплекс механизмов, образующих сварочный аппарат. [40]
![]() |
Схема пода плавильного [ IMAGE ] Схема того же пода без пространства с промежуточным промежуточного коллектора с коллектором. непосредственным переходом тру. [41] |
Промежуточные коллекторы, кроме того, удорожают конструкцию котла. Поэтому лучше не ставить промежуточного коллектора, особенно если топка работает с неглубокой шлаковой ванной. При ликвидации промежуточного коллектора трубки передней стены топки ( рис. 123) являются непосредственным продолжением трубок пода. В этом случае движущая сила в вертикальной части трубки обеспечивает движение 1воды в ее горизонтальной части. [42]
Итоги продолжительной эксплуатации показывают, что при хорошей организации процесса горения с малым избытком воздуха ограничение охлаждающего воздействия стен и перегородки плавильной камеры не имеет большого значения. У топок с жидким шлакоудалением с угловыми горелками обмазка стен камеры не вызывает, вопреки ожиданиям, существенного возрастания температур над шлаковой ванной. [43]
Необходимо также остановиться на вопросе о важности правильного расположения горелок в камере горения - Известны случаи, когда при очень совершенных горелках горение и плавление были неудовлетворительными. Это было тогда, когда горелки были расположены слишком высоко над подом плавильного пространства и горячее ядро факела находилось высоко над шлаковой ванной. Горелки, размещенные слишком низко над ванной, также непригодны, так как при малой нагрузке котла они легко залепляются шлаком и бывают причиной того, что в шлаке появляется кокс. Большое значение имеет также угол наклона горелок по отношению к ванне. Пламя у низко расположенных горелок не должно быть направлено перпендикулярно ванне, чтобы в нее не сепарировались грубые частицы угольной пыли. [44]
При застывании шлаковой летки или забивании гранулирующего резервуара шлаком необходимо перевести котел на сухой режим со снижением его нагрузки. Иногда, наоборот, можно растопить шлак в летке увеличением нагрузки котла, при которой застывший шлак расплавляется под действием высокой температуры факела над шлаковой ванной. [45]