Cтраница 4
Сип, сс пл, св - соответственно удельные теплоемкости горячего воздуха, исходной пыли, сухой пыли и воздуха, Дж / ( кг - К), или ккал / ( м3 - С) для воздуха и ккал / ( кг - С) для пыли; г.в. tna, см - соответственно температуры горячего воздуха, пыли и смеси, С; V - расход первичного воздуха, кг / с или м3 / ч; ц - концентрация пыли в первичной смеси, кг / кг или кг / м3; Wnjl - влажность пыли, %; Q5 - потери тепла в окружающую среду, Дж / с ( или ккал / ч); г 2 49 мДж / кг, или 595 ккал / кг - скрытая теплота испарения влаги; св. К), или 0 45 ккал / ( кг - С) - удельная теплоемкость испаренной влаги. [46]
Для выбранного типоразмера горелки проверяется скоростной режим, при этом определяются расходы первичного и вторичного воздуха. Расход первичного воздуха в горелках при транспорте пыли горячим воздухом или сушильным агентом Vi принимается по табл. 8 - 17 и уточняется из расчета системы пылеприготовления. [47]
Это позволило установить следующую двухстадийную схему регулирования воздуха: в пределах нагрузок парогенератора 100 - 85 % регулируется только общая подача воздуха дутьевым вентилятором. Расход первичного воздуха изменяется при этом примерно пропорционально расходу вторичного воздуха, оставаясь в установленных границах. При дальнейшем снижении нагрузки парогенератора расход первичного воздуха сохраняется неизменным и поддерживается на нижнем пределе. Общая подача воздуха по-прежнему регулируется дутьевым вентилятором по установленному заданию a Tf ( Z) K), а падение напора в коллекторе первичного воздуха ( КПВ) предотвращается прикрытием групповых шиберов перед коллекторами вторичного воздуха. Для удобства регулирования перестановка двух групповых шиберов вторичного воздуха ( правой к левой сторон парогенератора) синхронизирована и объединена на общий ключ дистанционного управления. Установлен также специальный автомат регулирования первичного воздуха, вступающий в работу при понижении напора в КПВ до установленного минимума и предотвращающий дальнейшее его снижение с воздействием на групповые шиберы вторичного воздуха. При напоре в КПВ выше установленного минимума автомат бездействует. [48]
Сжигание газа происходит в подбалочном пространстве и в слое кускового материала. Коэффициент расхода первичного воздуха составляет примерно 0 25 - 0 35, вследствие чего удается избежать сажевыделения при горении топлива. На процесс сгорания природного газа и распределения его по сечению шахты большое влияние оказывает конфигурация балки. Показанная на рисунке форма балочной горелки слабо влияет на сход слоевого материала и позволяет создать достаточное под-балочное пространство для выравнивания раздачи газовоздушной смеси. Опыты показали, что балки с круглым сечением и сечением в виде призмы оказывают большее препятствие сходу кусков слоя по сравнению с описанной. [50]
Форсунка паромеханическая.| Головка распылителя. [51] |
При работе на мазуте расход первичного воздуха не регулируется, а при работе на газе - регулируется пропорционально расходу газа. [52]
T ( где LlB3 - расход первичного воздуха, a LT - расход горючего газа на топку) весьма многочисленны; имеется ряд перекрестных связей. [53]
Зависимость расхода эжектируемого воздуха в первичную камеру Q аз смешения от величины зазора между то. [54] |
Зазор между регулирующим диском и корпусом горелки в зависимости от температуры и производительности устанавливают в пределах 4 - 8 мм. На рис. VI-20 показана зависимость расхода эжектируемого первичного воздуха в смесительную камеру горелки АГГ-П от величины зазора. Из графика видно, что эжекция атмосферного воздуха изменяется от минимальной величины до максимального значения ( 140 м3 / ч) при зазоре 6 мм, а затем начинает снижаться, и при зазоре 20 мм влияние регулирующего диска исключается и поступление воздуха на горение топлива в первичной камере становится неуправляемым. Создание необходимого оптимального соотношения газ - воздух в этих условиях становится невозможным. [55]
Расчетное количество первичного воздуха регулируется клапаном 3 ( рис. IV.48) путем вращения гайки, расположенной в смесительной камере кондиционера. При вращении гайки по часовой стрелке расход первичного воздуха уменьшается, при вращении против часовой стрелки - увеличивается. [56]
По данному нелинейному уравнению может быть найдена искомая передаточная функция. При этом расход сырого топлива МВе и расход первичного воздуха MLe являются входными величинами. [57]
Зависимость отношения СО / СОа от давления вторичного. [58] |
Для уменьшения количества воздуха в восстановительной зоне был уменьшен коэффициент расхода первичного воздуха. При этом было учтено, что уменьшение расхода первичного воздуха требует увеличения расхода вторичного воздуха, что приводит к повышению давления под сводом печи, и соответственно, к усилению перетекания воздуха и Продуктов полного сгорания в восстановительную зону. Была сделана попытка определения коэффициентов расхода первичного и вторичного воздуха, соответствующих созданию наиболее качественной восстановительной атмосферы. [59]
По этой причине в эксплуатации часто избегают регулировать расход первичного воздуха, сохраняя его неизменным при всех нагрузках парогенератора. Однако следует считать желательным некоторое сокращение расхода первичного воздуха при снижении нагрузки топки. Это позволяет замедлить снижение концентрации пыли в первичной смеси при разгрузке парогенератора и тем улучшить устойчивость зажигания пыли при сниженных нагрузках. Нормами рекомендованы скорости в пы-лепроводах в пределах 25 - 30 м / с при подаче пыли мельничным воздухом, причем в схемах с пылевым бункером следует придерживаться нижнего предела. [60]