Cтраница 1
![]() |
Схема производства синтез-газа процессом фирм Импириал ке. [1] |
Беспламенное сгорание сохраняется даже при работе на лигроине в качестве топлива, так что непосредственного омывания труб пламенем не происходит. [2]
Добиваться полного беспламенного сгорания газа в туннелях следует только в случае острой необходимости. Примером беспламенного сжигания газа может Служить горелка, приведенная на рис. 78 - Эта горелка предназначена для опалки ворса тканей коксовым газом. [3]
При беспламенном сгорании дымовых шашек, содержащих гексахлоран, большая часть гамма-изомера испаряется. При хорошо подобранной рецептуре шашек и температуре горения их 350 - 400 эта часть составляет 70 - 90 %; остальное количество гексахлорана разлагается с образованием хлористого водорода и трихлорбен-зола. Так как нагревание раствора гексахлорана в минеральном масле в аэрозольных генераторах типа ААГ незначительно и кратковременно, то разложение гамма-изомера происходит в меньшей степени, чем в дымовых шашках. Тем не менее и при этом способе применения гексахлорана может образоваться хлористый водо-род, обладающий большой фитоцидностью. [4]
Границу между пламенным и беспламенным сгоранием газа точно установить нельзя. В зависимости от условий смесеобразования и воспламенения сгорание может характеризоваться самой различной светимостью факела: от ярко светящегося, непрозрачного, сажистого до совершенно невидимого, беспламенного. Под беспламенным обычно понимают кинетическое сгорание при наличии многочисленных очагов зажигания и дробления потока смеси. В этом процессе важную роль играют стабилизаторы горения, обеспечивающие нужное дробление и зажигание. Они располагаются в топке на пути потока смеси или непосредственно у выхода из горелки. [5]
![]() |
Панельная горелка Гипронефтемаша. [6] |
На каждую трубку надета керамическая призма 9 с туннелем 10, где и происходит беспламенное сгорание газо-воздушной смеси. Участок топочной стенки котла, где расположены горелки, собирается из отдельных блоков панельных горелок. По данным испытаний температура излучающей поверхности панельной горелки составляет 800 - 1 100 С, а наружной поверхности панели не выше 50 - 90 С. [7]
При необходимости повышения передачи тепла в топке радиационным поверхностям нагрева иногда применяют короткие туннели с направлением удара потока горящей газовоздушной смеси в горку из битого шамотного кирпича, на раскаленной поверхности которого может быть достигнуто ее беспламенное сгорание. При этом раскаленная поверхность горки способствует интенсивной отдаче тепла лучеиспусканием к поверхности нагрева котла, подобно - тому, как это происходит от раскаленного слоя высокосортного твердого топлива. [8]
![]() |
Схемы диффузионных горелок. [9] |
Беспламенный метод сжигания газа не рекомендуется в длинных туннелях, потому что стенки туннелей мешают прямой отдаче тепла лучеиспусканием от пламени горящего газа стенкам котла. Поэтому метод беспламенного сжигания газов применяется в коротких туннелях на толщину стенки топки с направлением удара потока горящей газовоздушной смеси в горку из битого шамотного кирпича, на раскаленной поверхности которого может быть достигнуто беспламенное сгорание с подачей первичного необходимого для сгорания воздуха. [10]
![]() |
Схема газовой горелки инфракрасного излучения. [11] |
При значительном внутреннем диаметре сушильного туннеля интенсивный нагрев воздуха непосредственно у горячих стенок вызывает сильные восходящие потоки, которые нарушают правильность свободного движения воздуха в установке. Поэтому следует установить на входе и выходе туннеля заслонки, дающие возможность пройти обрабатываемым изделиям и материалам, однако с таким минимальным зазором, чтобы торцы туннеля были достаточно хорошо закрыты и испарения не выходили наружу. Газовоздушная смесь проходит через насадку из керамического материала, вследствие чего ее поверхность при почти беспламенном сгорании смеси доводится до раскаленного состояния. [12]
Способность платины действовать в качестве катализатора окисления органических паров в СО, известна уже много лет. Это свойство платины можно использовать более прямым путем, и следующий пример только иллюстрирует эту возможность. Небольшой поток природного газа отбирается из находящейся под землей газовой линии и поступает в каталитическую ячейку, смонтированную на столбе над землей. Природный газ смешивается с воздухом и каталитически сжигается ( беспламенное сгорание) на поверхности платины. В термоэлектрическом генераторе это тепло используется для получения электрического тока, подаваемого на металлический трубопровод для создания катодной защиты от коррозии. Такие установки работают в изолированных помещениях без постоянного обслуживания. [13]
Способность платины действовать в качестве катализатора окисления органических паров в С02 известна уже много лет. Это свойство платины можно использовать более прямым путем, и следующий пример только иллюстрирует эту возможность. Небольшой поток природного газа отбирается из находящейся под землей газовой линии и поступает в каталитическую ячейку, смонтированную на столбе над землей. Природный газ смешивается с воздухом и каталитически сжигается ( беспламенное сгорание) на поверхности платины. В термоэлектрическом генераторе это тепло используется для получения электрического тока, подаваемого на металлический трубопровод для создания катодной защиты от коррозии. Такие установки работают в изолированных помещениях без постоянного обслуживания. [14]