Cтраница 3
![]() |
Схема установки для. [31] |
Используют и терморадиационные печи с газовым обогревом, где в качестве теплоизлучающих элементов применяют трубы из нержавеющей стали, по которым циркулируют горячие продукты сгорания топлива. [32]
Однако независимо от того, угаснет ли пламя до того, как распространится по всей смеси, или оно вообще не будет инициировано, горячие продукты сгорания, вытекающие из зоны рециркуляции, также могут зажечь горючую смесь ниже по потоку вследствие химической реакции и переноса количества движения, тепла и массы на границе горячего и холодного потоков, инициируя таким образом другое пламя, также способное распространиться по всей смеси. Вообще из-за больших скоростей потока эти пламена неустойчивы и легко срываются. [33]
![]() |
Конструкция топочного порога, свода и отвода дыма, обеспечивающая равномерный нагрев. [34] |
Установлено, что для отжигательных печей определенных типов весьма целесообразны многочисленные небольшие отводы дыма, равномерно распределенные на поду, поскольку при таком расположении горячие продукты сгорания подводятся ко всем частям печи. Примеры размещения отводов будут приведены ниже. [35]
Система б ( см. рис. 2) аналогична системе а, за исключением того, что: 1) горелка состоит из продольной трубы, из которой горячие продукты сгорания выходят наружу радиально через многочисленные мелкие отверстия; 2) охлажденные газы удаляются равномерно через многочисленные отверстия в поверхности, поглощающей радиационное тепло. [36]
В качестве удерживающей точки может быть использован непрерывно действующий электрический разряд; накаливаемая электрическим током металлическая проволочка; плохообтекаемое тело, в рециркуляционной зоне за которым находятся горячие продукты сгорания; факел дополнительного пламени и другие приспособления, создающие условия для непрерывного поджигания горючей смеси. От удерживающей точки пламя распространяется на весь объем смеси в соответствии с представлениями, изложенными в предыдущем разделе, и приобретает стационарную форму, которая определяется полем течения набегающего на пламя потока горючего газа. Так, например, если газ движется с постоянной скоростью по всему сечению цилиндрической камеры сгорания и удерживающая точка расположена на оси камеры ( рис. 6.3), то стационарная форма пламени - прямой конус с вершиной в удерживающей точке. [37]
Система б ( см. рис. 2) аналогична системе а, за исключением того, что: 1) горелка состоит из продольной трубы, из которой горячие продукты сгорания выходят наружу радиально через многочисленные мелкие отверстия; 2) охлажденные газы удаляются равномерно через многочисленные отверстия в поверхности, поглощающей радиационное тепло. [38]
Фронт пламени и процессы, происходящие в нем, являются предметом специального исследования при изучении физических основ и химической кинетики процесса горения [3, 4], а при описании динамики сгорания газообразных смесей его часто рассматривают как поверхность, разделяющую холодную горючую смесь и горячие продукты сгорания. Такое допущение вполне можно принять, учитывая весьма малую ширину этой зоны. [39]
Избыток кокса непрерывно отводится с низа нагревателя, что обеспечивает постоянство количества теплоносителя, циркулирующего в системе. Горячие продукты сгорания после отделения от них коксовых частиц в циклонном сепараторе поступают в котел-утилизатор для получения пара. [40]
![]() |
Принципиальная технологическая схема электростанции с газовыми, турбинами. [41] |
Топливо ( газ, дизельное горючее) подается в камеру сгорания, туда же компрессором нагнетается сжатый воздух. Горячие продукты сгорания отдают свою энергию газовой турбине, которая вращает компрессор и синхронный генератор. Запуск установки осуществляется при помощи разгонного двигателя и длится 1 - 2 мин, в связи с чем газотурбинные установки ( ГТУ) отличаются высокой маневренностью и пригодны для покрытия пиков нагрузки в энергосистемах. [42]
![]() |
Реактор выхлопных газов. Перепечатано с разрешения Общества. [43] |
В одной из систем обычная выхлопная труба заменяется реактором выхлопных газов значительно большего размера, изготовленного из термостойких материалов, как показано на рис. 10.15. Дополнительный воздух, нагнетаемый отдельным воздушным насосом, вводится в выхлопное отверстие вблизи выхлопного клапана каждого цилиндра. Горячие продукты сгорания в выхлопных газах окисляются этим дополнительным воздухом, что приводит к снижению выброса углеводородов и СО. [44]
Топливо ( газ, дизельное горючее) подается в камеру сгорания, туда же компрессором нагнетается сжатый воздух. Горячие продукты сгорания отдают свою энергию газовой турбине, которая вращает компрессор и синхронный генератор. [45]