Cтраница 3
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. [31]
Зависимость отношения СО / СОа от давления вторичного. [32] |
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. [33]
Влияют на него и изменения режима вентиляции мельничных систем ( расхода горячего воздуха на мельницы) и регулирование расхода вторичного воздуха. [34]
Ирисовое сопло. Режимы форсажный ( а и крейсерский ( б. [35] |
Примерный характер зависимостей тяги ТРД от коэффициента эжекции при разных значениях числа Мн полета показан на рис. 8.23. Штриховая линия соединяет режимы максимумов тяги. Ввиду пологости кривых Р ( / СЭЖ) можно выбирать значения коэффициентов эжекции значительно ниже оптимальных, что позволяет уменьшить расход вторичного воздуха. [36]
Зависимость регулируемого диапазона Л от нагрузки котла D и от расхода вторичного воздуха на нижние шлицы ( опытные данные. [37] |
Первая вполне очевидна: с уменьшением нагрузки котла при полностью открытых регулирующих шиберах соответственно возрастает коэффициент рециркуляции газов. Вторую зависимость, по-видимому, можно объяснить воздействием нижнего сброса рециркулируемых газов на факел и изменением положения факела в зависимости от расхода вторичного воздуха через нижние - воздушные шлицы. [38]
На рис. IX.9 приведена схема автоматизации аэрофонтанной сушилки. Схема включает системы: стабилизации расхода влажного продукта с коррекцией по уровню в бункере; регулирования расхода мазута и соотношения расходов воздуха и топлива; стабилизации расхода вторичного воздуха и давления в топке. Следует обратить внимание на такой параметр, как перепад давления в сушилке. Этот параметр зависит от расхода, влажности, гранулометрического состава материала, а также от суммарного расхода воздуха. Увеличение перепада давления указывает на повышение концентрации материала в сушилке, что может привести к завалу сушилки материалом; поэтому предусмотрена система сигнализации. [39]
В котле П-57 вторичный воздух подводится одним коробом на три горелки, на входе каждого короба устанавливаются клапаны с электроприводом. Этот электропривод настраивается на два положения: первое положение соответствует открытому клапану при работающей мельнице; второе положение ( при отключенной мельнице) соответствует прикрытому клапану, при этом обеспечивается 30 % - ный расход вторичного воздуха через отключенные горелки для их охлаждения. [40]
Быстрое и совершенное смесеобразование достигается путем разделения всего потока воздуха на первичный и вторичный, увеличения скорости выхода и энергичной крутки воздуха в горе-лочных устройствах. Разделение воздуха на первичный и вторичный сокращает суммарную продолжительность времени смешения т и длину факела, препятствует образованию S03 и облегчает осуществление автоматического регулирования, так как в этом случае при изменении нагрузки расход первичного воздуха можно не изменять, а заданное значение а поддерживать за счет регулирования расхода вторичного воздуха. [41]
Воздушная часть горелки состоит из корпуса с шибером и регистром атмосферного воздуха, заслонки и завихрителя. Первичный воздух подается в корпус горелки и, пройдя через завихритель, подхватывает и распыливает мазутную струю. Расход вторичного воздуха регулируют шибером, расположенным на корпусе горелки, и шибером регистра. Регистр атмосферного воздуха используется при распылении мазута водяным паром без принудительной подачи воздуха и на форсированном режиме с распылением топлива низконапорным воздухом. [42]
Воздушная часть горелки состоит из корпуса с шибером и регистром атмосферного воздуха, заслонки и завихрителя. Первичный воздух подается в корпус горелки и, пройдя через завихритель, подхватывает и распиливает мазутную струю. Расход вторичного воздуха регулируют шибером, расположенным на корпусе горелки, и шибером регистра. Регистр атмосферного воздуха используется при распылении мазута водяным паром без принудительной подачи воздуха и на форсированном режиме с распылением топлива низконапорным воздухом. [43]
Изменение расхода воздуха в слоевой топке длительного горения.| Топка с наклонным колосником, установленным под углом к горизонту, близкому к углу естественного откоса. [44] |
В заключительном III периоде происходит выгорание кокса в глубинных слоях кусков, снижение потребности в воздухе. Уменьшение толщины слоя по мере выгорания топлива приводит к уменьшению аэродинамического сопротивления и росту расхода первичного воздуха. Расход вторичного воздуха незначительно уменьшается, так как уменьшается сопротивление слоя и незначительно уменьшается тяга в связи с понижением температуры уходящих газов. Топка работает со значительным избытком воздуха, а теплогенератор имеет повышенные потери теплоты с уходящими газани, чем в среднем за весь период работы. [45]