Cтраница 1
Сжигание газовоздушной смеси можно производить в горелках как пламенных, так и беспламенных - радиационных, но в этом случае необходимо определить целесообразность применения того или иного типа. [1]
Для сжигания газовоздушной смеси в футеровке вагранки устраиваются туннели-форкамеры длиной - 500 мм, выложенные шамотным или хромомагнезитовым кирпичом с уклоном 15 в сторону подины вагранки. [2]
При сжигании газовоздушной смеси в малоподвижном слое всегда имеются области ( особенно в прирешеточной зоне) с повышенной концентрацией частиц, где большая часть газовоздушной смеси сгорает не в пузырях, а в межкусковом пространстве слоя. В этом случае наблюдается наилучшее контактирование твердой фазы с продуктами неполного горения в слое. Следует ожидать, что температура в агрегатах частиц будет ниже, чем в пузырях. Возможно, что в пузырях локальная температура достигнет 1800 С. Этим, очевидно, объясняется уменьшение концентрации СО2 в зоне фронта горения пламени на расстоянии 30 - 40 мм от решетки при значительных скоростях фильтрации газовоздушной смеси в слое. [3]
При сжигании газовоздушной смеси с очень небольшим количеством воздуха, когда воздуха не хватает для окисления углеводородов, процесс сопровождается крекингом углеводородов с выделением сажи, которая засоряет рабочее пространство генератора защитной атмосферы и делает невозможной его работу. [4]
![]() |
Состав продуктов неполного горения природного газа в печи с никелевым катализатором. температура печи 1000 С ( линии - по опыту, точки но расчету. [5] |
При сжигании газовоздушных смесей с количеством воздуха ниже указанных величин требуется дополнительный обогрев реактора. [6]
При сжигании газовоздушных смесей са1 наибольшей скоростью нормального распространения пламени, при которой наиболее вероятны проскоки пламени, обладают стехиометрические смеси. В связи с этим определять wnp следует для стехиометрических смесей. [7]
При сжигании газовоздушной смеси зона горения распространяется по объему смеси с определенной скоростью, называемой скоростью распространения пламени. [8]
При сжигании газовоздушных смесей с сс1 наибольшей скоростью нормального распространения пламени, при которой наиболее вероятны его проскоки, обладают стехиометрические смеси. Поэтому следует определять шПр для стехиометрических смесей. [9]
При сжигании газовоздушной смеси в бесцветном пламени горелки можно ясно заметить неподвижный, резко очерченный конус, представляющий собой поверхность воспламенения. На этой поверхности уравновешиваются скорость истечения газовой смеси с одной стороны и скорость распространения пламени, направляющегося в противоположную сторону. [10]
Весьма перспективным сжигание предварительно приготовленных газовоздушных смесей может быть при использовании низкокалорийных газов. [11]
Благодаря возможности сжигания газовоздушных смесей в туннелях полным горением при наименьших избытках воздуха температура топочных газов получается более высокой, чем при сжигании газов другими способами. Поэтому сжигание газа беспламенным методом с успехом применяется в промышленных печах, в которых требуется повышенная температура топочных газов. [12]
В практике сжигания газовоздушных смесей часто приходится сталкиваться с нарушениями устойчивой работы горелок, вызываемыми либо отрывом пламени от устья горелки, либо проскоком пламени в ее смесительную часть. Вопросам устойчивости пламени посвящен целый ряд теоретических и экспериментальных работ. [13]
Приведены результаты сжигания газовоздушной смеси в кипящем слое керамической и углеродистой насадок. Опыты проведены на пилотной установке. [14]
Возвращаясь к вопросу сжигания газовоздушных смесей в промышленных горелках, следует напомнить, что действие стабилизаторов горения в большинстве случаев основано на использовании рециркулирующих продуктов горения в качестве непрерывно возобновляемого источника зажигания газовоздушной смеси, поступающей в камеру горения. [15]