Газовоздушная смесь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Прошу послать меня на курсы повышения зарплаты. Законы Мерфи (еще...)

Газовоздушная смесь

Cтраница 2


Газовоздушные смеси могут воспламеняться ( взрываться) только в том случае, если содержание газа в воздухе ( или кислороде) находится в определенных пределах, вне которых эти смеси самопроизвольно ( без притока тепла извне) не горят. Существование пределов воспламеняемости объясняется тепловыми потерями при горении. По мере разбавления горючей смеси воздухом или газом уменьшается скорость распространения пламени, увеличиваются тепловые потери в общем тепловом балансе факела, и горение прекращается после удаления источника воспламенения. Низшие и высшие концентрационные пределы воспламеняемости, отвечающие соответственно наименьшему и наибольшему объемному проценту газа и смеси, при котором происходит воспламенение, изучались в различных условиях многими авторами. Этим объясняется то, что в различных литературных источниках значения этих пределов приводятся несколько отличающимися друг от друга.  [16]

Газовоздушные смеси ( сжиженные газы - воздух) при определенных условиях обладают следующими преимуществами перед неразбавленными углеводородами: взаимозаменяемы с природными газами в газогорелочных устройствах; имеют более низкую температуру конденсации, что позволяет транспортировать в газообразном состоянии при начальном давлении в трубопроводе до 0 3 МПа и выше; расширяют географические границы использования сжиженных газов в северном направлении страны; увеличивают возможности использования бутанов в течение всего года; позволяют организовать газоснабжение населенных пунктов с учетом перспективного перевода их на природный газ; служат резервным топливом для потребителей природных газов при пиковых нагрузках в сетях газопроводов или в случае аварийного прекращения газоснабжения; производятся на автоматизированных установках с широкими пределами регулирования давления и производительности; расширяют возможности централизованного газоснабжения потребителей сжиженными газами.  [17]

18 Инжекционная многофакельная горелка низкого давления. [18]

Газовоздушная смесь проходит через горло смесителя ( узкая часть), выравнивающее струю смеси, и поступает в его расширяющуюся часть - диффузор, где скорость смеси снижается, а давление ее возрастает. Из диффузора газовоздушная смесь попадает в коллектор и через отверстия 4 выходит из горелки и сгорает в виде маленьких факелов голубовато-фиолетовым пламенем с внутренним конусом зеленовато-голубого цвета.  [19]

20 Горелка инфракрасного излучения ГИИВ-1 конструкции СКВ Газприборавтоматика. [20]

Газовоздушная смесь из распределительной камеры выходит через большое количество мелких отверстий, равномерно распределенных по площади плиток, и мгновенно сгорает на их наружной поверхности.  [21]

Газовоздушная смесь выходит через огневой насадок горелки в туннель, где и сжигается. Для безопасности на фурменной коробке монтируется взрывной клапан. Розжиг коксогазовой вагранки, продувка холостой калоши, загрузка шихты выполняются обычно, как в коксовой вагранке. Горелки включаются через 3 - 5 мин после пуска вагранки. Горение газа в туннеле регулируется с помощью запорной иглы, установленной в горелке. Воздух подается в горелки до пуска газа. Отрегулированные в начале плавки горелки в дальнейшем требуют весьма несложного обслуживания.  [22]

23 Газовые нагреватели поверхностного беспламенного горения. [23]

Газовоздушная смесь проходит через отверстия керамической насадки к ее поверхности, где и сгорает. Керамическая насадка, нагретая до 800 - 900, становится источником тепла в виде инфракрасных лучей.  [24]

25 Основные характеристики горелок инфракрасного излучения. [25]

Газовоздушная смесь, выходя через отверстия в плитках ( около 1000 отверстий d 1 2 мм), сгорает в зоне малой толщины у наружной поверхности насадки. Раскаленная насадка является источником теплового ( инфракрасного) излучения. Плитки предварительно подогревают газовоздушную смесь в цилиндрических каналах керамики, что повышает устойчивость горения.  [26]

Газовоздушные смеси ( пропан - воздух, бутан - воздух) npi определенных условиях обладают следующими преимуществам ] перед неразбавленными углеводородами.  [27]

Газовоздушная смесь при продувках газопроводов должна выпускаться в местах, где исключена возможность попадания ее в здания, а также воспламенения от источника огня.  [28]

29 Схема газового пламени. [29]

Газовоздушная смесь, вытекающая из горелки ( при ламинарном режиме истечения), при сгорании образует правильную фигуру, апоминающую конус.  [30]



Страницы:      1    2    3    4    5