Cтраница 3
Промежуток между трубным экраном и излучающей стеной выбирается также с расчетом уменьшения влияния конвективного теплообмена между газами и экраном. [31]
На основании данных испытаний печей с излучающими стенами, собранными из беспламенных панельных горелок, установлено, что печи этого типа занимают площадь в 2 - 3 раза и имеют объем в 5 - 7 раз меньше по сравнению с типовой двухскатной печью той же теплопроизводительности; для них требуется в два с лишним раза меньше металла, труб, кирпича; во столько же уменьшается стоимость строительства печи. Удельный расход топлива ( на 1 мгккал полезной теплопроизводительности печи) сокращается на 20 - 25 % ло сравнению с типовыми лечами. [32]
На основании данных испытаний печей с излучающими стенами из беспламенных панельных горелок установлено, что при равных теплонапряжениях поверхности нагрева сравниваемых печей температура газов перед конвективным пучком у печей с излучающим стенами значительно меньше, чем в о-бычных печах. [33]
![]() |
Экранированная топка. и - с поперечными излучателями. б - с продольными. [34] |
Данные эксплуатации промышленной трубчатой печи с излучающими стенами, собранными из панельных горелок, убедительно показываю - роль вторичных излучателей как мощного средства янтенсифик. [35]
Проектная документация по трубчатым печам с излучающими стенами из беспламенных панельных горелок разработана Гипронефтема-шем. [36]
Как показали данные испытаний трубчатых печей с излучающими стенами, расчет теплоотдачи излучением без учета влияния зторичных излучений приводит к значительным ошибкам. [37]
Водяной пар нагревают в трубчатых печах с излучающими стенами из панельных беспламенных горелок, тепловой мощностью 12 млн. ккал / час. [38]
Несмотря на небольшую толщину горелки и высокую температуру излучающей стены ( порядка 1000 - 1200), наружная стенка горелки остается холодной, так как она непрерывно омывается га-зовоздушиой смесью, подаваемой инжектором. [39]
В излагаемом ниже обобщенном методе определения температуры факела и излучающих стен Tv и TR объединены в одну определяемую экспериментально. [40]
Наиболее экономичны и прогрессивны трубчатые печи беспламенного горения с излучающими стенами из панельных горелок. Горение топлива в них протекает почти с теоретическим расходом воздуха и процесс теплопередачи значительно интенсифицирован. В таких печах резко уменьшается прогар труб, вследствие чего увеличивается межремонтный цикл их работы. [41]
На рис. 203 показана трубчатая печь беспламенного горения с излучающими стенами из панельных горелок. Горелки расположены пятью рядами в каждой фронтальной стене камеры радиации. Каждый горизонтальный ряд имеет индивидуальный газовый коллектор, что создает возможность независимого регулирования тешюпроизводительности горелок одного ряда и теплопередачи к соотнетствующему участку радиантного экрана. В печи предусмотрена возможность работы на резервном жидком и газовом ( газ, содержащий конденсат) топливе. Для этого в поду камеры радиации вдоль излучающих стен установлены резервные газомазутные горелки. Факелы этих горелок настилаются на поверхность панельных горелок и образуют сплошное зеркало излучения. При этом первичный воздух подается к горелкам в поду через регистры с шиберами, а вторичный - по высоте настила факела через смесители отключенных панельных горелок. [42]
![]() |
Трубчатая печь типа А В2.| Трубчатая печь типа А В2. [43] |
Конструкции печей А2Б2 и А2В2 аналогичны и различаются только излучающими стенами. В печах типа А В2 излучающая стена из беспламенных горелок заменена веерными горелками, расположенными в два яруса на фронтовых стенах камеры радиации и образующими два противостоящих излучающих блока. [44]
Рассматривается лучистый теплообмен в камере радиации трубчатых печей с излучающими стенами с целью определения абсолютно черной эквивалентной поверхности. [45]