Печная среда - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Женщины обращают внимание не на красивых мужчин, а на мужчин с красивыми женщинами. Законы Мерфи (еще...)

Печная среда

Cтраница 1


Печная среда находится в контакте с футеровкой рабочей камеры печи и влияет на ее стойкость. Она непосредственно участвует в процессах теплообмена. Печная среда является элементом печной системы, поэтому все термотехнологические, теплотехнические и механические процессы, протекающие в рабочей камере печи, необходимо рассматривать совместно с функциями, которые эта среда выполняет.  [1]

Печную среду составляют продукты горения топлива, отходы физических и химических превращений исходных материалов, она может быть искусственно создана путем ввода в рабочую камеру печи соответствующих композиций веществ, обеспечивающих защиту исходных материалов и получаемых целевых продуктов от нежелательных химических процессов.  [2]

Состав печной среды в зоне нагрева деталей можно сравнительно легко изменять в широком диапазоне за счет изменения коэффициента избытка воздуха. Изменение состава печной среды в зависимости от изменения at 0 2 ч - 1 05 и температуры греющей среды tx c - 900 - е - 1050 С фиксировалось на расстоянии 200мм от газораспределительной решетки.  [3]

Газовая фаза печной среды ( в дальнейшем - газовая среда) представляет собой высокотемпературную смесь химических веществ в газообразном состоянии, окружающих исходные материалы, получаемые продукты и поверхность рабочей камеры футеровки печи. Она является энергетической базой многих термотехнологических процессов, протекающих в печах. Газовая среда доставляет реагенты в реакционную зону и отводит полученные продукты.  [4]

Жидкая фаза печной среды представляет соббй расплав химических веществ с заданным химическим составом или является шлаковым расплавом.  [5]

Температурный режим печной среды определяется тепловыми состояниями ее газовой, жидкой и твердой фаз, зависящими от режима сжигания топлива, теплопередачи через футеровку муфельных печей. Им характеризуется протекание печных процессов. Печная среда может быть как теплоносителем ( энергетической базой термотехнологических процессов), так и охладителем.  [6]

Материальный баланс печной среды составляется в зависимости от ее назначения и способа получения в следующем порядке: 1) для печной среды, вводимой в рабочую камеру печи и не являющейся реагентом химических реакций, составляется одновременно с материальным балансом термотехнологического процесса; 2) для печной среды, создаваемой в рабочей камере печи за счет сжигания топлива с определенными коэффициентами расхода воздуха ( а I а), составляется самостоятельно как для специальной химической реакции С получением газового продукта заданного химического состава; 3) для печной среды, получающейся при энергетическом сжигании топлива и являющейся только теплоносителем, составляется после завершения тепловых расчетов по статье расхода топлива.  [7]

Для выброса агрессивной печной среды из печей чаще всего применяются металлические трубы ( нержавеющая сталь), собранные из отдельных царг высотой до 150 м, установленных на специальных опорных конструкциях, позволяющих заменить любую часть ствола трубы в случае выхода ее из строя.  [8]

Одной из функций печной среды является создание необходимого и стабильного температурного режима футеровки рабочей камеры печи, исходных материалов и полученных продуктов за счет физических, химических, теплотехнических и механических процессов и конструктивных приемов.  [9]

Времена температурного воздействия печной среды и футеровки должны полностью соответствовать обеспечению протекания термотехнологических процессов.  [10]

Под понятием режим печной среды подразумевается создание заданной газовой, жидкой и твердой среды, окружающей исходные материалы и получаемые продукты.  [11]

Взаимодействия огнеупорной футеровки и печной среды различны и зависят от фазового состояния последней, химического состава, температуры и плотности.  [12]

По состоянию и свойствам печной среды печи подразделяются следующим образом.  [13]

14 Зависимость угла отклонения оси вытекающего потока а от диаметра диафрагмы d и места ее установки. / - симметричное расположение. 2 - смещение против потока воздуха в горелке. 3-смещение по направлению потока воздуха ( D - внутренний диаметр корпуса горелки, равный диаметру выходного отверстия. заштрихована область возможных углов отклонения факела. [14]

Однако конструкции выходных элементов горелок и печная среда создают специфические особенности развития факела.  [15]



Страницы:      1    2    3    4