Cтраница 2
Проведенное аналитическое описание всех необходимых для решения прикладных задач пожаротушения характеристик диффузионного турбулентного факела пламени дает возможность сформировать систему уравнений, расчетными параметрами которой являются такие, как температура и излучательная способность факела, массовая скорость выгорания горючего и другие параметры, позволяющие в итоге определить тепловое излучение факела. [16]
При сжигании пыли твердого топлива объем топки заполнен светящимся факелом. Интегральный коэффициент теплового излучения факела по его длине примерно одинаков. При сжигании мазута излучают трехатомные газы и мельчайшие сажистые частицы. В зоне активного горения аф больше, чем в конце факела, где излучение определяется только трехатомными газами. [17]
Увеличение зольности топлива ведет к снижению QS, QT и Та. Хотя радиационная теплопередача при росте коэффициента теплового излучения факела несколько интенсифицируется ( увеличивается / сзлцзл) суммарное тепловосприятие топки падает. [18]
Увеличение зольности топлива ведет к снижению QjJ, QT и Та. Хотя радиационная теплопередача при росте коэффициента теплового излучения факела несколько интенсифицируется ( увеличивается / СдлЩл) суммарное тепловосприятие топки падает. [19]
С, что способствует более быстрому воспламенению газа. Одновременно происходит интенсивное охлаждение пластин, воспринимающих тепловое излучение факела и стенок обмуровки топки. [20]
![]() |
Схема преобразования энергии наТЭС.| Принципиальная схема работы ТЭС. [21] |
В котлах имеются радиационные и конвективные поверхности нагрева. Теплопередача к радиационным поверхностям нагрева происходит главным образом за счет теплового излучения факела горящего топлива. Как правило, в этих трубах осуществляется процесс испарения воды. Конвективные поверхности применяют также для нагрева воздуха, подаваемого в топку, теплотой дымовых газов. [22]
Единственная причина, по которой иногда выступают против использования газа в стеклоплавильных печах, - низкая излуча-тельная способность прозрачного газового пламени по сравнению с высокосветящимся пламенем нефтяных топлив. Однако было установлено, что по своей эффективности эти два вида топлива не очень сильно отличаются друг от друга, что объясняется эффектом переизлучения боковыми стенками и сводом печи, который при смывании его прозрачным газовым пламенем факела изнашивается меньше, чем при работе с сажистым интенсивно излучающим факелом нефтяного топлива. Тепловое излучение факела зависит от фактора излучения топлива, определяемого отношением содержащихся в нем углерода и водорода. [23]