Cтраница 2
Опытные данные показывают, что расчет степени черноты пламени в котельных топках без учета влияния режимных условий топочного процесса на концентрацию сажи в факеле не имеет под собой достаточно серьезных оснований. Степень черноты факела светящегося пламени в сильной мере зависит от физико-химических свойств жидкого топлива, коэффициента избытка воздуха а, дисперсности распыливания топлива, температуры пламени Т, конструкции горелочных устройств и компоновки их с топочной камерой. Она может изменяться также при больших изменениях теплонапряжения топочного объема. [16]
![]() |
Влияние отношения - гт - на кон. [17] |
В соответствии с изменением концентрации сажи изменяется и степень черноты пламени. [18]
Вполне вероятно также предположить, что чем выше степень черноты пламени и равномернее эта характеристика по толщине пламени, тем труднее получить неравномерность поля температур в пламени. [19]
Количество тепла, излучаемое пламенем, зависит от степени черноты пламени и его температуры. Степень черноты пламени определяется концентрацией углерода, выделяющегося в пламени жидкости. Например, степень черноты пламени при горении нефти и нефтепродуктов в больших резервуарах близка к единице. [20]
На рис. 6 - 6 показан также уровень степени черноты пламени согласно расчету по нормативному методу для светящегося и полусветящегося пламен. Как видно из этого графика, действительная степень черноты пылеугольного факела значительно отличается от рассчитанной по нормативному методу как для светящегося, так и для полусветящегося пламени. [21]
![]() |
Зависимость еп от отношения 7. Г для двух значений Г / Г. / - 0 3. 2 - 0 9. [22] |
Изложенные выше соображения практически означают, что увеличение степени черноты пламени до еп0 5 во всех случаях приводит к интенсификации косвенного направленного теплообмена. [23]
Изложенные выше соображения практически означают, что увеличение степени черноты пламени до еп 0 5 во всех случаях приводит к интенсификации косвенного направленного излучения. [24]
![]() |
Зависимость отно. [25] |
Из рис. 105 видно, что по мере увеличения степени черноты пламени интенсивность роста величины данного отношения уменьшается. [26]
Эта сложность поля излучения сказывается и на характере зависимости степени черноты пламени от температуры. Как видно из фиг. [27]
При равномерно распределенном режиме решающую роль в теплообмене играет величина степени черноты пламени епл. Анализ показывает, что при постоянной температуре пламени увеличение г пл всегда вызывает интенсификацию теплообмена ( фиг. [28]
Влияние степени черноты кладки, естественно, возрастает по мере уменьшения степени черноты пламени. [29]
Влияние ( степени черноты кладки, естественно, возрастает по мере увеличения степени черноты пламени, что характеризуется углом наклона) линий. [30]