Процентное содержание - первичный воздух - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Пока твой друг восторженно держит тебя за обе руки, ты в безопасности, потому что в этот момент тебе видны обе его. Законы Мерфи (еще...)

Процентное содержание - первичный воздух

Cтраница 2


На рис. 13 приведены экспериментальные кривые пределов отрыва пламени природного газа для разных горелочных отверстий, в зависимости от удельной тепловой нагрузки и процентного содержания первичного воздуха в газовоздушной смеси.  [16]

Приведенной выше теорией горения и опытными работами установлено, что высота внутреннего конуса пламени зависит, Главным образом, от вида горючего газа, процентного содержания первичного воздуха в смеси, величины горелочных отверстий и размера тепловой нагрузки. Влияние глубины отверстий и интервала между ними настолько незначительно, что ими в практических условиях сжигания газа можно пренебречь.  [17]

Недопустим и отрыв пламен с устойчивым положением факелов над горелкой, так как при этом возникает химический недожог, приводящий к накоплению в окружающей атмосфере окиси углерода и других вредных ингредиентов. Явления отрыва пламен бывают при значительном повышении процентного содержания первичного воздуха в смеси, а также при постоянном процентном его содержании, но при чрезмерном увеличении количества газа, подаваемого в смеситель горелки.  [18]

Недопустим и отрыв пламен с устойчивым положением факелов над горелкой, так как при этом возникает химический недожог, приводящий к накоплению в окружающей атмосфере окиси углерода. Явления отрыва пламен бывают при значительном повышении процентного содержания первичного воздуха в смеси, а также при постоянном процентном его содержании, но при чрезмерном увеличении количества газа, подаваемого в смеситель горелки.  [19]

Увеличение глубины отверстий нецелесообразно. Не оказывая значительного воздействия на проскок пламени, оно приводит к снижению процентного содержания первичного воздуха в смеси.  [20]

Пределы обратного удара пламени для трех размеров горелок показаны V-образными кривыми. На границе и ниже кривых происходит проскок пламени внутрь горелок, а выше их, до кривых отрыва пламени, устойчивое горение. Кривые показывают, что вероятность обратного удара пламени зависит от процентного содержания первичного воздуха в смеси и от размера горелок. Увеличение размера горелок и первичного воздуха в смеси до определенной величины приводит к увеличению вероятности проскока пламени внутрь горелок.  [21]

Пределы обратного удара пламен для трех размеров горелок показаны F-образными кривыми. На границе и ниже кривых происходит проскок пламен внутрь горелок, а выше их, до кривых отрыва пламен, устойчивое горение. Кривые показывают, что вероятность обратного удара пламен зависит от процентного содержания первичного воздуха в смеси и от размера кратеров горелок. Увеличение размера кратеров и первичного воздуха в смеси до определенной величины приводит к увеличению вероятности проскока пламени внутрь горелок.  [22]

Увеличивать глубину отверстий нецелесообразно. Не оказывая значительного воздействия на обратный удар пламен, она приводит к снижению процентного содержания первичного воздуха в смеси.  [23]

24 Влияние интервала между отверстиями на неполноту сгорания. [24]

Чрезмерно завышать содержание первичного воздуха в смеси не следует, так как это будет приводить к повышению вероятности отрыва пламени от горелочных отверстий. Исключение составляют только специальные, так называемые беспламенные горелки ( см. ниже), содержание первичного воздуха в которых доводится до 100 - 105 % от теоретически потребного количества. Снижение количества воздуха ( для предотвращения отрыва пламени) достигается установкой на горелках воздушных заслонок или других приспособлений, позволяющих регулировать процентное содержание первичного воздуха в смеси.  [25]

На рис. 7.6 приведены экспериментальные кривые пределов отрыва пламен для разных огневых отверстий в зависимости от удельной тепловой нагрузки и процентного содержания первичного воздуха в газовоздушной смеси. Приведенные кривые показывают, что пределы отрыва зависят от тепловой нагрузки и размера огневых отверстий. Указанная формула дает близкие к практическим данным результаты при оптимальной глубине огневых отверстий и оптимальных расстояниях между ними. При уменьшении этих расстояний процентное содержание первичного воздуха для наступления отрыва несколько увеличивается.  [26]

Глубина огневых отверстий ( см. табл. 7) оказывает влияние на проскок пламени, а также на степень инжекции первичного воздуха. Для обеспечения нормальной работы горелки глубину отверстий принимают порядка трех диаметров, но не более 12 мм для крупных отверстий. Увеличивать глубину отверстий не целесообразно. Не оказывая значительного воздействия на проскок пламени, она приводит к снижению процентного содержания первичного воздуха в смеси.  [27]

Чрезмерное завышение глубины отверстий ( более 13 - 15 мм), е повышая устойчивости горения, приводит лишь к увеличению сопротивления в горелочных каналах при движении через них газовоздушной смеси. Объясняется это охлаждающим действием стенок канала и, как следствие, уменьшением скорости распространения пламени в газовоздушной смеси. Опыты, однако, показывают, что увеличение глубины отверстий сверх требуемых пределами отрыва нецелесообразно. Не оказывая значительного воздействия на проскок пламени, оно приводит к снижению процентного содержания первичного воздуха в смеси.  [28]

Она оказывает влияние на пределы отрыва и обратного удара пламен, а также на степень инжекции первичного воздуха. Опытные данные показывают, что увеличение глубины огневых отверстий до определенного значения приводит к увеличению пределов отрыва и снижению вероятности обратного удара. Увеличивать глубину отверстий нецелесообразно. Не оказывая значительного воздействия на обратный удар пламен, она приводит к снижению процентного содержания первичного воздуха в смеси. Проскок пламени начинается по краям горелки, так как скорость потока у краев вследствие тормозящего воздействия стенок минимальна.  [29]



Страницы:      1    2