Cтраница 1
Рециркуляция дымовых газов успешно используется на газомазутных котлах с высокой температурой в ядре горения. Эффективность ее зависит от количества и температуры рециркулирующих газов, а также от организации ввода их в топку. Газы рециркуляции целесообразно подавать в топку по отдельному периферийному каналу горелки со скоростью, близкой к скорости воздуха. [1]
Рециркуляция дымовых газов возможна также при установке двух дымососов на котел: через остановленный дымосос - к другому, работающему. [2]
Рециркуляция дымовых газов оказывает влияние на температуру перегрева пара. В свое время она получила широкое применение именно для этих целей. [3]
Рециркуляция дымовых газов в камеру сгорания широко применялась несколько лет назад. Часть дымовых газов возвращается в печь вентилятором, в результате возвращается часть тепла, которое они содержат, но понижается температура топки. Таким образом, температура топки и степень поглощения тепла радиацией понижаются и контролируются степенью рециркуляции. Радиантаые трубы не могут быть использованы в печах с рециркуляцией при высоком коэфициенте рециркуляции, в таких печах все тепло используется в конвекционной секции. [4]
Рециркуляция дымовых газов является сравнительно экономичным мероприятием, так как организация сжигания с повышенными избытками воздуха связана с увеличением потерь с уходящими газами, хотя в первом случае агрегат осложняется установкой вентилятора-дымососа рециркуляции. [5]
Рециркуляция дымовых газов сопровождается увеличением количества газов, проходящих через камеру конвекции, возрастанием скорости их движения, в связи с чем при прочих равных условиях повышается коэффициент теплоотдачи конвекцией от газов к стенке труб. [6]
Рециркуляция дымовых газов интенсифицирует теплоотдачу конвекцией. Использование рециркуляции дымовых газов в печах термического крекинга с реакционными зонами в конвекционных камерах облегчает задачу поддержания мягкого режима реакции, предотвращающего быстрое коксование. [7]
Рециркуляция дымовых газов наряду со снижением температурного уровня горения ведет к уменьшению концентрации окислителя ( О2) в зоне реакций. [8]
Рециркуляция дымовых газов в конвективной и терморадиационно-конвективной зонах осуществляется специальными вентиляторами с отсосом и подачей газов на обдув деталей. Расчетное количество дымовых газов, численно равное количеству атмосферного воздуха, поступающего в первую зону, выбрасывается в атмосферу. В конвективной зоне происходит выдержка деталей, выравнивание температуры по их поверхности и полимеризация покрытия. [9]
![]() |
Водяные экономайзеры современных котельных агрегатов. [10] |
Рециркуляция дымовых газов является одним из эффективных способов регулирования температуры промежуточного пара преимущественно в газомазутных котлах, не подверженных золовому износу при повышенной скорости дымовых газов. Охлажденные дымовые газы подают в нижнюю часть топки. Применяют и рециркуляцию дымовых газов в верхнюю часть топки для понижения температуры газов перед ширмами с целью повышения надежности котельного агрегата. [11]
Рециркуляция дымовых газов приводит к увеличению их скорости в конвективных газоходах котла, благодаря чему возрастает поглощение тепла конвективными поверхностями нагрева. Изменяя количество возвращаемых в топку газов, можно регулировать температуру пара и прежде всего пара промежуточного перегрева, поскольку весь промежуточный пароперегреватель состоит из конвективных трубных пакетов. [12]
Предусмотрена рециркуляция дымовых газов из газохода за водяным экономайзером в зону горения. Сбросные окна расположены на боковых стенах топки. [13]
Иногда рециркуляцию дымовых газов осуществляют на всасе дутьевых вентиляторов, если при этом имеется достаточный запас их производительности. В этом случае также возрастает температура уходящих газов и снижается КПД котла, возрастают затраты электроэнергии на собственные нужды из-за роста расхода электроэнергии на дутьевые вентиляторы. [14]
![]() |
Результирующее поле тангенциальных скоростей двух закрученных в противоположные стороны потоков на выходе из горелок типа ТЛ. [15] |