Излучательная способность - факел - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Пойду посплю перед сном. Законы Мерфи (еще...)

Излучательная способность - факел

Cтраница 1


Излучательная способность факела зависит от его температуры, состава газообразного топлива и полноты перемешивания с воздухом. При сжигании хорошо перемешанной смеси факел получается короткий и несветящийся. Это может привести к уменьшению прямой отдачи в топке, а следовательно, к изменению температур по газоходам котельного агрегата. Излучательная способность резко повышается при наличии в пламени мельчайших раскаленных углеродных частиц.  [1]

2 Газомазутная горелка ТКЗ коаксиального. [2]

В действительности излучательная способность факела определяется не только светимостью, но и температурой. Горелки с хорошими условиями перемешивания природного газа и воздуха, образуя короткий слабо светящийся факел, вместе с тем позволяют вести процесс сжигания газа при малом избытке воздуха, благодаря чему ослабляется охлаждающее действие воздуха. При таком сжигании со слабо светящимся пламенем развивается более высокая температура факела. Кроме того, при горелках с хорошими условиями смесеобразования наблюдается более раннее зажигание и устанавливается более высокая температура вблизи горелок. Оба обстоятельства усиливают лучистую теплоотдачу в нижней части топки, компенсируя, таким образом, ослабление теплоотдачи из-за понижения светимости факела.  [3]

Поэтому оценить излучательную способность факела очень трудно.  [4]

В вопросе о влиянии излучательной способности факела на теплопередачу в топке существуют различные мнения. Другие считают целесообразным намеренное ограничение скорости и полноты смесеобразования в начальной стадии горения, чтобы получить светящийся факел. Такие выводы делаются иногда на основании отдельных испытаний, когда в силу местных благоприятных условий качество перемешивания газа с воздухом не играет существенной роли.  [5]

Тепло, передаваемое радиационным поверхностям нагрева, непосредственно связано с излучательной способностью факела пламени и его температурой. При заданных: температурах из-лучательная способность факела определяется его составом, зависящим от вида топлива и способа его сжигания.  [6]

7 Зависимости коэффициента OTI от теплонапряжения qv топки. [7]

Допустим, что в топке средняя температура Гф факела, коэффициент if тепловой эффективности экранов, излучательная способность ЕФ факела не меняются во времени. Тогда падающий тепловой поток будет пропорционален величине еф. Экранами воспринимается лишь часть излучения ефгр, а оставшаяся часть потока ( 1 - if) еф будет отражена в топку и поглощена факелом.  [8]

При этом достигается равномерное по ширине печи, направленное излучение на шихту и стекломассу, повышение излучательной способности факела и температуры.  [9]

Допустим, что в топке средняя температура Тф факела, коэффициент о) тепловой эффективности экранов, излучательная способность ЕФ факела не меняются во времени. Тогда падающий тепловой поток будет пропорционален величине еф. Экранами врспринимается лишь часть излучения ефа з, а оставшаяся часть потока ( 1 -гр) ЕФ будет отражена в топку и поглощена факелом.  [10]

Если известны поля концентраций, температур и скоростей газов в факеле, то теоретически возможно подсчитать в заданных условиях излучательную способность факела и теплоотдачу от него лучеиспусканием и конвекцией. Однако с необходимой для инженерной практики точностью эти расчеты чрезвычайно затруднительны и пока эти характеристики желательно определять прямыми измерениями.  [11]

12 Изменение радиации факела и тепловых потоков в рабочем пространстве мартеновских печей по длине факела для различных степеней обогащения дутья кислородом. [12]

Таким образом, существует некоторая оптимальная степень обогащения дутья кислородом, которая, при прочих равных условиях, обеспечивает получение наибольшей излучательной способности факела.  [13]

14 Зависимость температуры перегретого пара ( / и д3 ( 2 от избытка воздуха аа котле ТП-10. [14]

По-видимому, появление химической неполноты сгорания сопровождается в этом случае пиролизом углеводородов и освобождением мелкодисперсных частиц углерода, резко увеличивающего излучательную способность факела.  [15]



Страницы:      1    2    3    4