Cтраница 1
Слоевое сжигание твердого топлива применяют сравнительно мало и обычно при котлах небольшой паропроизводительности и на невысокие параметры пара. [1]
Для слоевого сжигания других твердых топлив ЛМЗ и ЦККБ за период с 1929 по 1931 г. были созданы топки с цепной решеткой и шахтным предтопком системы Макарьева для кускового торфа. [2]
При слоевом сжигании твердого топлива на механических цепных решетках с различными типами подвижных колосников и при других многочисленных типах слоевых механических топок, применявшихся много лет назад на котлах с твердым топливом малой производительности, выброс летучей золы из топок был относительно невелик. [3]
При слоевом сжигании твердого топлива за характерное сечение топки принимается площадь горящего слоя. Форсировку топки характеризуют удельной нагрузкой зеркала горения. Удельной нагрузкой зеркала горения называют количество теплоты, выделяемой при сжигании топлива на одном квадратном метре активной части колосниковой решетки в единицу времени. [4]
При слоевом сжигании твердого топлива на цепных решетках без забрасывателей выбирается оптимальная толщина слоя топлива, скорость движения решетки, распределение воздуха по зонам. При наличии забрасывателей выбирается скорость цепной решетки и распределение воздуха по зонам. Для выбора оптимальной толщины слоя топлива достаточно четырех опытов. В этих опытах определяется также оптимальное распределение воздуха по зонам и скорость цепной решетки. Опыты проводятся при трех-четырех нагрузках котлоагрегата: номинальной, 75 и 50 % номинальной и максимальной. [5]
При слоевом сжигании твердого топлива с продуктами сгорания уносится до 35 % золы, а при пылевидном - до 90 % золы, содержащейся в топливе. Находящиеся в уходящих газах твердые частицы золы и окислы серы загрязняют окружающий воздух. [6]
При слоевом сжигании твердого топлива за характерное сечение топки принимается площадь горящего слоя и форсировку топки характеризуют удельной нагрузкой зеркала горения. Удельной нагрузкой зеркала горения называют количество тепла, выделяемого при сжигании топлива на одном квадратном метре активной части колосниковой решетки в единицу времени. [7]
Топки для слоевого сжигания твердого топлива. [8]
Для частного случая слоевого сжигания твердого топлива в теплогенераторах децентрализованного теплоснабжения гетерогенное горение в слое можно представить как инфракрасную горелку или совокупность газовых горелок. В этом случае теплообмен в над-слойном пространстве может рассматриваться подобным гомогенному горению. Теплообмен в пределах толстого слоя горящего топлива со стенкой топочной камеры должен учитываться отдельно. [9]
Водогрейные котлы со слоевым сжиганием твердого топлива выпускают тепловой мощностью от 4 65 до 58 2 МВт. Котлы снабжают цепными решетками обратного хода с пневмомеханическими забрасывателями. На рис. 16.5 показан водогрейный котел КВ-ТС-10-150В с цепной решеткой ТЧЗМ и воздушным подогревателем. [10]
В топках со слоевым сжиганием твердых топлив, где зона сгорания по сравнению с полным размером топок пренебрежимо мала и где роль конвективного теплообмена ничтожно мала по сравнению с ролью радиационного обмена, метод расчета эффективной температуры с помощью критерия 77Т по зависимости (1.34) вполне оправдан. [11]
После перевода котла со слоевого сжигания твердого топлива на цепной решетке на газообразное произошло снижение его паропроизводи-тельности, несмотря на достаточное давление газа перед горелками. [12]
![]() |
Расчетная схема подовой горелки. [13] |
При переводе котлов со слоевым сжиганием твердого топлива на природный газ получили распространение горелки, именуемые подовыми. [14]
![]() |
Циклон типа НИИОГАЗ. [15] |