Cтраница 1
![]() |
Зависимость температуры. [1] |
Изменение температуры продуктов сгорания с увеличением мощности пламени вызывается незавершением процесса горения горючей смеси в камере и ее догоранием в факеле. [2]
Затем по формуле ( 14) определяем изменение температуры продуктов сгорания против каждой из намеченных точек. [3]
![]() |
Изменение температуры продуктов сгорания на выхоае из топливника в зависимости от формы факела и длительности топки ( т. [4] |
На рис. 16 приведены опытные кривые, показывающие изменение температур продуктов сгорания на выходе из топливника при сжигании газа в трубчатой горелке, создающей рассредоточенный по длине топливника факел, и в горелке ГДП-15. В последней осуществляется сосредоточенная подача горючей смеси в топливник. Из этого рисунка видно, что температура уходящих газов первой горелки в любой момент топки оказывается ниже, чем во второй горелке, а излучение на стенки топливника, естественно, выше. [5]
![]() |
Трехоборотный отопительный щиток. [6] |
Затем по формуле ( 11) определяем величину ttn или изменение температуры продуктов сгорания против каждой из намеченных точек. [7]
С помощью этого равенства можно построить показанный на рис. 17.6 график, иллюстрирующий изменение температуры продуктов сгорания в установке, работающей в стационарном режиме, с изменением количества избыточного воздуха и количества получаемой энергии в виде работы или тепла. Один расчет, относящийся к стехиометрической смеси октана с воздухом, для которой ( W Q) out / LCV 25 %, мы проведем подробно. [8]
![]() |
Изменение глубины коррозии и химического состава золовых отложений на трубах пароперегревателя мазутного. [9] |
На рис. 4.36 приведено изменение глубины коррозии и химического состава золовых отложений с изменением температуры продуктов сгорания, при этом показана измеренная глубина коррозии сталей 12Х18Н12Т и 12Х1МФ за 6500 ч работы при температуре металла 580 - 610 С. Количества Na2O и SO3 в отложениях по отдельным температурным зонам газа малоотли -, чаются друг от друга. [10]
![]() |
Зависимость ресурса камеры сгорания от соотношения компонентов топлива ktn. [11] |
Форма зависимости t - f ( km) определяется сменой доминирующих механизмов износа и разрушения огневой стенки камеры сгорания при росте температуры и закономерностями изменения температуры продуктов сгорания Гп. [12]
Регулирование скорости вращения газовой турбины может быть осуществлено воздействием на распределительные органы топлива. Изменение расхода топлива прежде всего сказывается на изменении температуры продуктов сгорания, а это приводит к изменению других параметров. В зависимости от изменения скорости вращения, расхода воздуха и других параметров следует различать регулирование с мало меняющимся ( 1-го рода) и сильно меняющимся ( 2-го рода) расходом воздуха. Строго разграничить эти два вида регулирования нельзя, так как на, практике применяется смешанное регулирование ГТУ, однако преобладание того или иного рода регулирования можно проследить. [13]
Регулирование скорости вращения газовой турбины может быть осуществлено воздействием на распределительные органы топлива. Изменение расхода топлива прежде всего сказывается на изменении температуры продуктов сгорания, а это приводит к изменению других параметров. В зависимости от изменения скорости вращения, расхода воздуха и других параметров следует различать регулирование с мало меняющимся ( 1-го рода) и сильно меняющимся ( 2-го рода) расходом воздуха. Строго разграничить эти два вида регулирования нельзя, так как на практике применяется смешанное регулирование ГТУ, однако преобладание того или иного рода регулирования можно проследить. [14]
Основными параметрами, влияющими на производительность газопровода и энергетические характеристики ГТУ, являются давление и температура окружающей среды. Давление окружающей среды изменяется в годовом цикле эксплуатации весьма незначительно ( в пределах 10 - 40 мм рт. ст.), и поэтому, как правило, его влияние практически несущественно. Газотурбинные установки, находящиеся в эксплуатации, как правило, имеют постоянные проходные сечения; в связи с тем что происходит изменение температуры на входе в осевой компрессор, изменяется плотность воздуха и, как следствие, массовый расход воздуха через газовоздушный тракт турбины. Причем изменение температуры наружного воздуха сказывается значительно сильнее, чем изменение температуры продуктов сгорания. [15]