Cтраница 3
![]() |
Циклонные топки. [31] |
В отличие от факельного сжигания, при котором частицы топлива сгорают на лету и длительность пребывания их в топке ограничена временем пребывания продуктов сгорания в топке, в циклонном предтопке крупные частицы топлива находятся столько времени, сколько это необходимо для полного выгорания их независимо от длительности пребывания продуктов сгорания в топке. Это позволяет в циклонных пред-топках сжигать не только пылевидное, но и дробленое топливо с размером кусочков до 5 мм, а также улавливать до 90 % золы топлива. [32]
На котлах с факельным сжиганием топлива следует не допускать наброса активной части факела на стены топочной камеры и затягивания его в выходное окно топки. При наличии на котле нескольких горелок необходимо поддерживать равномерное распределение воздуха и топлива по горелкам, не допускать пульсации факела и сепарации несгоревшей угольной пыли в шлаковую воронку. [33]
В печах с факельным сжиганием топлива при значительных размерах топки и низких тепловых напряжениях топочного пространства только в лучшем случае имеет место равномерное распределение тепла по всему трубному экрану. [34]
В технике наиболее-широко распространено факельное сжигание газа. При помощи горелки газ и воздух подают в виде струи в некоторое свободное пространство. [35]
В этих печах предусмотрено факельное сжигание жидкого и газообразного топлива в комбинированных горелках, расположенных в поду печи. Высота факела в среднем составляет 2 / 3 высоты трубчатого змеевика, расположенного вертикально. Цилиндрическая камера радиации установлена на столбчатом фундаменте высотой более 2 м для обслуживания горелок, создающих свободный вертикальный факел. [36]
Пылеугольные топки предназначаются для факельного сжигания мелко измельченного твердого топлива. В этих топках время горения частиц топлива не должно превышать времени пребывания продуктов сгорания в пределах топочных камер. С повышением тепловых напряжений это время изменяется. [37]
Значительный экспериментальный материал по факельному сжиганию жидкого и газового топлива показывает, что в большинстве случаев процессы горения протекают при таких температурах, которые не влияют на скорость выгорания топлива и, таким образом, не определяют суммарного процесса горения. В этом случае скорость выгорания топлива определяется интенсивностью массообмена окислителя и продуктов реакции в зоне горения и вблизи нее. Это обусловливает исключительную важность всестороннего изучения вопросов массообмена в турбулентном потоке и в частности необходимость построения достаточно обоснованной модели явления для разработки методов анализа закономерностей выгорания топлива. [38]
В трубчатых печах с факельным сжиганием жидкого и газообразного топлива теплоотдача радиантным трубам осуществляется в основном - излучением от факела, газообразных продуктов сгорания и неэкранированных стен топки. [39]
Длина зоны горения при факельном сжигании любого топлива определяется в конечном счете отсутствием в смеси несгоревшего топлива, и поэтому ее правильнее определять из условий выгорания - из зависимостей, характеризующих закономерности выгорания топлива в потоке окислителя. [40]
Применение той или иной схемы факельного сжигания оценивается составом продуктов, находящихся в ПГО, и требованиями, предъявляемыми к полноте сжигания. [41]
Применение той пли иной схемы факельного сжигания оценивается составом продуктов, находящихся в ПГО, и требованиями, предъявляемыми к полноте их сжигания. [42]
Применение той или иной схемы факельного сжигания оценивается составом продуктов, находящихся в ПГО, и требованиями, предъявляемыми к полноте их сжигания. [44]
Топочное устройство, в котором осуществляется факельное сжигание топлива, можно разбить на два основных элемента: собственно топку, в которой происходит горение топлива, и устройство, приготавливающее топливо-воздушную смесь. Топки для сжигания мазута отличаются от топок для сжигания газа лишь конструкцией узла подготовки топливо-воздушной смеси. [45]