Cтраница 1
Величина прямой отдачи и ее влияние на температуру топки зависит от устройства последней, величины поверхностей нагрева, расположенных в топке, расположения горелок, от способов сжигания газа и температурного режима, который требуется, например, в печах. [1]
Величина прямой отдачи оказывает существенное влияние на развитие процесса горения. При работе на трудно зажигаемых топ-ливах, например при слоевом сжигании высоковлажных топлив ( дрова, торф, бурые угли и др.), при сжигании антрацитов в пылевидном состоянии необходимо уменьшать прямую отдачу той части топки, где осуществляется зажигание, свежего топлива. [2]
Оценка величины прямой отдачи топки или, что то же самое, температуры отходящих из топки газов в зависимости от конструктивных и режимных параметров представляет собой специальную проблему котельной расчетной техники, существенную для определения величины необходимых поверхностей нагрева, размещаемых в топочной камере. [3]
Оценив величину прямой отдачи, можно подсчитать среднюю темп-ру газов при входе в первый газоход К. [4]
Влажность топлива тоже оказывает влияние на величину прямой отдачи топки. При сухом топливе она увеличивается, а при влажном - уменьшается. Вследствие этого при сжигании более влажных топлив уменьшается роль радиационных поверхностей. [5]
Наиболее ответственной и трудоемкой частью технологического расчета печи является определение величины прямой отдачи ( лучистого теплообмена в топке), которое в принципе осуществляется методом постепенного приближения: исходя из конкретного технологического назначения печи, выбирают теплонапряженность радиантных труб и температуру дымовых газов в конце топки ( на перевале), а затем расчетом устанавливают их взаимное соответствие. Если расчел показывает, что выбранная температура газов на перевале не соответствует принятой теплонапряженности радиантных труб, то расчет повторяют, задавшись другим значением этой температуры. В результате расчета прямой отдачи находят количество тепла, воспринимаемого радиантными трубами, поверхность нагрева радиантных труб, их теплонапряженность и температуру дымовых газов в конце топки или на входе в камеру конвекции. [6]
Это уравнение называют также уравнением прямой отдачи тепла, а величину кл-к оэффициен-том прямой отдачи, который показывает, какое количество тепла отдает окружающей среде за счет теплового излучения стенка поверхностью 1л3 за время 1час при разности температур 1 С. [7]
В заключение следует отметить, что в топках как котлов, так и печей величины прямой отдачи, а значит и температуры в них могут быть достигнуты наибольшие при том и другом пламени газа в зависимости от конкретных особенностей данной установки и ее работы, определенных тепловым расчетом. [8]
Двухкамерная печь крекинг-установки с реакционным змеевиком, размещенным в радиантной секции. [9] |
Поскольку реакционный змеевик обычно расположен в радиант-ной секции печи, теплонапряжение поверхности труб определяют при расчете величины прямой отдачи и, таким образом, уравнение ( 20) может быть решено однозначно. [10]
Действительная температура в топке будет всегда ниже калориметрической и теоретической температур, так как она снижается за счет избытка воздуха, с которым сжигается топливо, возможной неполноты сгорания газа, скорости сгорания газа, величины прямой отдачи тепла в топке и от потерь тепла в ней. [11]
Прямой отдачей топки называется часть тепла, выделяемого топливом, которая передается путем лучеиспускания от пламени горящего топлива и раскаленных продуктов его сгорания ( топочных газов) к поверхностям нагрева котлов или к изделиям и материалам, нагреваемым в печах. Величина прямой отдачи зависит от устройства топки, величины и расположения поверхностей нагрева, расположения горелок, способов сжигания газа и температурного режима. Чем больше прямая отдача в топке котла, тем с меньшей температурой топочные газы выходят из топки в пароперегреватель и конвективную часть котла. [12]
Помимо уравнения теплопередачи, для каждой камеры печи или топки можно записать уравнение баланса тепла. Представляет интерес совместное решение обоих уравнений. Такое решение можно выполнить как относительно величины прямой отдачи топки, так и относительно температуры уходящих газов. [13]
Калориметрическая температура продуктов сгорания отличается от жаропроизводительности тем, что а и t принимаются при их действительных значениях. Теоретическая температура по сравнению с калориметрической учитывает еще и потерю тепла на возможную диссоциацию ( разложение) продуктов сгорания, о которой будет сказано ниже. Действительная температура в топке всегда ниже калориметрической и теоретической за счет избытка воздуха, при котором сжигается топливо, возможной неполноты сгорания газа, скорости его горения, величины прямой отдачи тепла в топке и потерь тепла в ней. Рассмотрим подробнее эти причины. [14]
Схема развития газовых струй при разной величине диаметра отверстий для истечения газа.| Схемы развития газовых струй. [15] |