Скорость - движение - решетка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Закон Вейлера: Для человека нет ничего невозможного, если ему не надо делать это самому. Законы Мерфи (еще...)

Скорость - движение - решетка

Cтраница 3


Недостаточная подача воздуха в эти зоны приводит к затягиванию горения до шлаковой зоны и соответственно увеличивает потерю от механического недожога. Бороться с этим следует увеличением дутья в зоны активного горения и уменьшением, если требуется, скорости движения решетки. Нагрузка топки регулируется изменением подачи топлива питателем, вслед за чем следует соответственно изменять тягу и подачу воздуха.  [31]

32 Схема пилотной установки для сжигания осадков сточных вод в псевдоожиженном слое.| Схема установки для сжигания осадков сточных вод в псевдоожиженном слое ( фирма Эсслинген. [32]

Шлам, образующийся в слое, выносится движущейся решеткой наружу в виде тонкой непрерывной ленты. В конце рабочей части решетки подается струя воздуха для дожигания. Скорость движения решетки регулируется с расчетом, чтобы толщина слоя шлака не превышала 50 - 60 мм.  [33]

При этом используется тепловая инерционность цепной решетки, на которой находится значительное количество топлива. При длительном и значительном изменении нагрузки следует, кроме изменения подачи воздуха и воздействия на тягу, изменить также скорость движения решетки, с тем чтобы сохранить правильное использование ее площади и не допускать затягивания горения в шлаковую зону.  [34]

Несущей конструкцией колосниковой решетки являются бесконечные цепи, звенья которых отлиты из стали. Между цепями шарнирно подвешены чугунные колосниковые плиты с прорезями 6 5 X ЮО мм - Цепи натянуты на звездочки. Вал приводных звездочек в горячем конце решетки имеет водяное охлаждение. Скорость движения решетки составляет 25 - 50 м / час.  [35]

На начальном участке ( вблизи задней стены топки) происходит верхнее зажигание топлива. Однако на заднюю часть решетки попадает только небольшая часть всего забрасываемого топлива, и тем самым облегчается его подготовка для горения. Основная часть топлива забрасывается на всю решетку, где протекает активный процесс горения. При этом чем меньше скорость движения решетки, тем меньше начальный участок, на котором происходит верхнее зажигание.  [36]

На начальном участке ( вблизи задней стены топки) происходит верхнее зажигание топлива. Однако на заднюю часть решетки попадает только небольшая часть всего забрасываемого топлива, и тем облегчается его подготовка для горения. Основная часть топлива забрасывается на всю решетку, где протекает активный процесс горения. При этом чем меньше скорость движения решетки, тем меньше начальный участок, на котором происходит верхнее зажигание.  [37]

На начальном участка ( вблизи задней стеньг топки) происходит верхнее зажигание топлива. Однако на заднюю часть решетки подается только небольшая часть всего забрасываемого топлива, и тем облегчается его подготовка для горения. Основная часть топлива забрасывается на вело решетку, где протекает активный процесс горения. При этом чем меньше скорость движения решетки, тем меньше начальный участок на котором происходит верхнее зажигание.  [38]

На начальном участке ( вблизи задней стены топки) происходит верхнее зажигание топлива. Однако на заднюю часть решетки попадает только небольшая часть всего забрасываемого топлива, и тем самым облегчается его подготовка для горения. Основная часть топлива забрасывается на всю решетку, где протекает активный процесс горения. При этом чем меньше скорость движения решетки, тем меньше начальный участок, на котором происходит верхнее зажигание.  [39]

Схема поперечных потоков применяется и в ряде вариантов с горизонтальным расположением слоя. Два таких варианта представлены на фиг. Питание топливом осуществляется из топливной кормушки. Регулировка питания производится заслонкой и изменением скорости движения решетки. Эта удобная и довольно широко распространенная схема имеет известные ограничения вследствие трудности достижения бесперебойного шлакоудаления при сильно шлакующихся топливах и желательной степени выжига шлаков во избежание значительных недожогов. Затруднения возникают и при спекающихся сортах углей, так как при этом за время продвижения слоя по топке происходит значительное перерождение его структуры: спекание кокса приводит к неоднородной воздухопроницаемости слоя и нарушает нормальное течение процесса, вызывая необходимость ручного вмешательства в процесс.  [40]

41 Схема пилотной установки по сжиганию осадков сточных вод в псевдоожиженном слое. 1 - бункер для осадка. 2 - питатель. з - загрузочная труба. 4 - воздухоподогреватель. 5 - дымовая труба. в - циклон. 7 и s - трубопроводы. 9 - вентилятор. ю - форсунка. 11 - решетка. 12-камера сжигания.| Схема установки для сжигания осадков сточных вод в псевдоожиженном. [41]

Первичный воздух под напором 300 мм вод. ст. подается под верхнее полотно решетки, поддерживающее слой. Над поверхностью слоя вдувается вторичный воздух для дожигания выносимой из слоя мелочи и образующихся в слое продуктов газификации угля. Шлам, образующийся в слое, выносится движущейся решеткой наружу в виде тонкой непрерывной ленты. В конце рабочей части решетки подается струя воздуха для дожигания. Скорость движения решетки регулируется с расчетом, чтобы толщина слоя шлака не превышала 50 - 60 мм.  [42]

В случае генератора с замкнутым линейным резонатором существуют три фактора, вызывающие частотное рассогласование обращенной и падающей волн. Два первых связаны с амплитудным условием генерации и отражают возможный сложный состав спектрального контура усиления, третий связан с фазовым условием генерации, которое для замкнутых резонаторов может быть выполнено не для всех произвольных частот. Рассмотрим эти факторы более детально. Если среда обладает смешанным типом нелинейного отклика, таким, что динамическая решетка рассогласована относительно интерференционной картины на угол, близкий, но не равный п / 2, то максимум контуров усиления и коэффициента отражения обращенной волны сдвигаются либо в положительную, либо в отрицательную сторону в зависимости от знака константы локальной нелинейности. Их частотное положение соответствует такой скорости движения решетки, при которой суммарный нелинейный отклик вновь становится чисто нелокальным.  [43]

Для изменения форсировки топки с чешуйчатой цепной решеткой при постоянной толщине слоя топлива в общем случае регулируют скорость движения решетки, дутье и тягу. Вследствие большой тепловой инерции топки с цепной решеткой для кратковременного увеличения производительности котла достаточно увеличить подачу воздуха и соответственно отрегулировать тягу. Это приводит к более быстрому догоранию кокса и увеличению длины шлаковой зоны на полотне решетки. При длительном увеличении производительности котла необходимо увеличить скорость цепной решетки, количество подаваемого воздуха, отрегулировав соответственно тягу. Все операции по изменению форсировки топки следует выполнять плавно, постепенно регулируя скорость движения решетки, дутье и тягу.  [44]

45 Схема шахтной печи размерами 2 85X8 м конструкции Гипроцемента. [45]



Страницы:      1    2    3    4