Cтраница 3
Положения, высказанные в разделе 6.2, с учетом сформулированных ограничений справедливы для всех типов топок; поэтому они предшествуют анализу отдельных топок. [31]
Количественное соотношение грубой и тонкой золы зависит как от свойств топлива, так и от типа топки и напряжения топочного пространства; унос увеличивается при увеличении напряжения топочного пространства. [32]
Для топок с жидким шлакоудалением величина аун устанавливается по данным ЦКТИ и ВТИ в зависимости от типа топки и рода топлива. [33]
Компоновка оборудования выбирается проектной организацией в зависимости от вида сжигаемого топлива, способа его сжигания, типа топки, мощности котлоаг-регата, требований, предъявляемых к очистке продуктов сгорания, и от других факторов. [34]
Теоретическая температура горения, названная Д. И. Менделеевым жаропроизводительностью топлива, в значительной степени определяет выбор метода сжигания, тип топки и требования, предъявляемые к огнеупорным материалам. [35]
Оптимальные значения тепловых напряжений зеркала горения колеблются в пределах 900 - 2000 квт / м2 и более, завися - от типа топки и характеристик топлива. [36]
Расчеты выполняются для теоретических условий горения ( а1) и значении расчетного коэффициента избытка воздуха ( см. табл. 5.2) в зависимости от типа топки и вида сжигаемого топлива. [37]
![]() |
Газовые горелки. [38] |
Оптимальные значения тепловых напряжений топочного пространства при сжигании пылевидного топлива колеблются в пределах от 140 до 230 квт / м3 и зависят от сорта топлива и типа топки. Расчетные значения величин теплового напряжения топочного пространства возрастают с повышением выхода летучих из топлива и принимаются более высокими, для топок с жидким шлакоудалением. [39]
![]() |
Котлы водогрейные стальные стационарные 81.| Коэффициент полезного действия стальных водогрейных котлов при сжигании. [40] |
Условные обозначения: KB - котел водогрейный; Т - твердое топливо; М - жидкое топливо ( мазут); Г - газообразное топливо ( индекс типа топки не указывается); Р - слоевая топка ( решетка); К - камерная топка; В - вихревая топка; Ц - циклонная топка; Ф - топка с кипящим слоем; Н - котел с наддувом; С - сейсмостойкое исполнение. [41]
Учитывая все вышеизложенное и рассматривая вопрос о потерях от механической неполноты сгорания [ см. формулу ( 100) ], можно прийти к выводу, что потеря со шлаком может иметь место во всех типах топок. Потеря с уносом также может иметь место во всех типах топок. В камерных топках она вызывается выносом продуктами сгорания из топки частиц кокса вместе с летучей золой. [42]
Топки, выполненные по схемам типа а и б, называются слоевыми топками, а внешняя поверхность лежащего в них слоя топлива - зеркалом горе-н и я; площадь последнего R ( м2) в большинстве, но не во всех типах топок равна площади колосниковой решетки. [43]
Все же этот тип топок еще преждевременно считать достаточно доработанным. [44]
Особую группу составляют так называемые вихревые топки, в конструкции которых основное внимание направлено на организацию аэродинамики и массообмена в объеме камер сгорания. Простейшим представителем этого типа топок является циклонная топка. [45]