Cтраница 2
Однако требования к светимости пламени при направленном косвенном теплообмене значительно меньше, чем при других режимах радиационного теплообмена, и тем меньше, чем выше теплотворность топлива. Это объясняется тем, что в верхней части рабочего пространства печи может быть развита очень высокая температура пламени, недопустимая в нагревательных печах ( из-за опасности перегрева металла) при других режимах теплообмена; в силу указанного обстоятельства в печах с направленным косвенным теплообменом, естественно, уменьшаются требования к светимости пламени. В - связи с этим в данном случае могут с успехом использоваться различного вида жидкие и газообразные горючие. [16]
Известно, что светимость пламени придают частицы дисперсного углерода, выделяющиеся при крекинге углеводородов. [17]
От чего зависит светимость пламени и как можно на нее воздействовать. [18]
![]() |
Излучение газов. О - температура поглощающей поверхности. ip - температура газов. [19] |
Если излучение определяется светимостью пламени, то газовая среда с одинаковым содержанием трехатомных газов в обоих случаях, по существу, будет одинаковой. [20]
Расчетное определение дымообразования, светимости пламени и излучения связано с весьма большими трудностями. Работы, проведенные на экспериментальной станции в Иймюйдене, дают некоторые основания для расчетного определения этих факторов, но в этой области остается еще очень много неизвестного. Разумеется, если потери излучения велики, то температура струи будет снижаться, и показатели, основывающиеся на первых расчетных определениях температуры, потребуют пересмотра. Если известны гидравлические характеристики и температура среды, то расчетное определение теплопередачи конвекцией к стенкам не встретит затруднений. [21]
Увеличение теплопередачи путем повышения светимости пламени имеет значение в печах с очень высокой температурой и при большой нагрузке на под, например: в интенсивно работающих мартеновских печах и др. В нагревательных же печах увеличение светимости пламени не дает заметного эффекта но увеличению теплопередачи и экономии топлива. [22]
Увеличение теплопередачи путем повышения светимости пламени имеет значение в печах с очень высокой температурой и при большой нагрузке на под, например: в интенсивно работающих мартеновских печах и др. В нагревательных же печах увеличение светимости пламени не дает заметного эффекта по увеличению теплопередачи и экономии топлива. [23]
Величина теплопередачи излучением зависит от светимости пламени, определяющейся количеством раскаленных частиц сажистого углерода. При полном горении природного газа, достигаемом в горелках внутреннего смешения, продукты горения практически не светятся. [24]
![]() |
Газовая горелка с принудительной подачей воздуха производительностью. [25] |
Конструкция горелки влияет на характер светимости пламени и длину факела в топочной камере. Ухудшение условий перемешивания газа с воздухом вызывает затяжку процесса горения, повышает светимость сажистого факела и замедляет рост температур в корне факела. [26]
Нагрузка горелок также может влиять на светимость пламени. Так, например, одна и та же горелка при высоких нагрузках может давать плотное светящееся пламя, а при низких - несветящееся. Иногда наблюдается и обратная картина. [27]
Дело в том, что интенсивность светимости пламени в отличие от светимости нагретых твердых и жидких тел изменяется с большой частотой. Частота эта не постоянна и в основном укладывается в диапазон 2 - 40 гц. Преимуществом фотореле, использующего переменную составляющую светимости пламени, являются также отсутствие дрейфа рабочей точки, резкое ослабление воздействия окружающей температуры на работу прибора, отсутствие влияния утечек в цепи фотоэлемента. [28]
При сжигании смеси топлив, дающих различную светимость пламени, степень черноты факела ал рассчитывается для топлива, характеризующегося большей свети. Z выбирается по тому топливу, для которого он имеет меньшее значение. [29]
Работы ряда исследователей посвящены изучению условий повышения светимости пламени, эффективности теплоотдачи светящегося и несветящегося пламени, влиянию длины пламени и условий организации процесса горения на теплообмен в топках при сжигании газообразного топлива. [30]