Cтраница 1
![]() |
Парогенератор ТПП-312. [1] |
Температура вторичного воздуха заметно выше и составляет 370 С, что необходимо для обеспечения устойчивого выхода жидкого шлака. Различная температура первичного и вторичного воздуха достигается кольцевым разделением ротора на отсеки первичного и вторичного воздуха. [2]
Температуру вторичного воздуха замеряют отсасывающей термопарой, сигнал с которой поступает на электронный регулирующий прибор. [3]
Регулирование температуры вторичного воздуха, подаваемого в горячую головку печи, производится следующим образом. [4]
Изменение химического недожога по длине факела горелки тепловой мощностью 0 5 МВт при температуре вторичного воздуха 800 С показано на рис. 9.46. При сжигании газа в горелке было установлено сопло с кольцевой щелью для истечения топлива. [6]
Более горячий вторичный воздух из воздухоподогревателя поступает в горелки и топку отдельно от первичного. Температура вторичного воздуха принимается выше для влажных топлив и составляет от 200 до 450 С. Уменьшение количества первичного воздуха и повышение температуры вторичного могут ускорить воспламенение твердого топлива. Однако главными факторами, интенсифицирующими процесс зажигания и горения топлива в камерной топке, являются подвод к воспламеняющимся частицам требующегося количества воздуха и перемешивание горящих частиц топлива с вновь поступившими частицами и воздухом. Поэтому в камерных топках для твердого топлива важное значение имеет правильный выбор типа горелки. [7]
Температуру вторичного воздуха замеряют отсасывающей термопарой. Сигнал с термопары поступает на электронный регулирующий прибор. [8]
К причинам, вызывающим химическую неполноту горения топлива, иногда могут быть отнесены также неблагоприятные температурные условия для сжигания природного газа, хотя они встречаются довольно редко. На полноту сжигания благоприятно влияет температура вторичного воздуха. [9]
Высота горелок в плоскости экранов равна 3185 мм и ширина - 450 мм. Горелки спроектированы для сжигания пыли эстонских сланцев с влажностью Wp12 6 % и теплотой сгорания QPH9 50 МДж / кг. Основные проектные данные горелок следующие: температура аэросмеси за мельницей 80 С, температура вторичного воздуха 300 С, температура аэросмеси на выходе из горелки 170 С ( аг1 15), скорость вторичного воздуха на выходе из решетки в смесительную камеру 22 6 м / с. [10]
![]() |
Схема колосникового двухступенчатого холодильника переталкивающего. [11] |
Холодильник Волга-125 СУ производительностью 3000 т / сут является двухкамерным с острым дутьем. Разработаны конструкции двухкамерных холодильников Волга с двойным прососом газов и ступенчатого с промежуточным дроблением клинкера. При двойном прососе газов холодный воздух сначала охлаждает клинкер и нагревается до 573 - 673 К в холодной камере, а затем после очистки от пыли подается в горячую камеру, где нагревается до 873 - 973 К и поступает во вращающуюся печь. Это позволяет уменьшить количество избыточного воздуха и повысить температуру вторичного воздуха. В двухкамерном ступенчатом холодильнике на первой ( горячей) колосниковой решетке клинкер охлаждается примерно до 773 К и затем подвергается дроблению. Дробленый клинкер попадает на вторую колосниковую решетку ( холодную), расположенную ниже первой, где он охлаждается до 323 - 353 К и дополнительно дробится. Промежуточное дробление клинкера позволяет более интенсивно охлаждать его на второй решетке и использовать для этого меньше воздуха. [12]
Течение происходит в автомодельной области. С достаточным приближением можно считать, что при номинальной нагрузке котла течение всегда автомодельно. При нагрузках котла, меньших 70 % номинальной, влияние неавтомодельности течения учитывается введением в коэффициент сопротивления горелки поправочного коэффициента, определяемого по вспомогательному полю рис. VII-29 в зависимости от числа Re. Последнее определяется из рис. VII-1 по эквивалентному диаметру канала [ формула ( 1 - 38) ], скорости в канале и температуре вторичного воздуха. [13]