Тип - топочное устройство - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. Законы Мерфи (еще...)

Тип - топочное устройство

Cтраница 4


46 Коэффициент / Ср. [46]

АЗЛ находится по формуле ( 6 - 13) или номограмме 4 в зависимости от температуры - продуктов сгорания, типа топочного устройства и вида топлива.  [47]

Конструктивные особенности котлов в ряде - случаев предопределяют выбор сепарационных устройств. Наиболее существенными являются конструктивные особенности следующих элементов: диаметр и длина барабана; размещение пароподводящих, пароотводящих, опускных труб; подвод питательной воды; размеры и размещение лазов; высота циркуляционных контуров и наличие наклонных труб; наличие пароперегревателя; тип топочного устройства и род топлива.  [48]

49 Зависимость т0 слоя от содержания мелочи М. [49]

Исследования порозности горящего слоя топлива в различных условиях показывают, что иногда она может оставаться практически неизменной по высоте слоя, а иногда изменяется значительно. Как правило, изменение порозности слоя по высоте отмечается в случаях высокофорсированного слоевого сжигания. В зависимости от типа топочного устройства и режима его работы могут иметь место оба случая.  [50]

Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива Qt складываются из трех составляющих: потерь тепла со шлаком, провалом и уносом. В слоевых топках основными составляющими потерь ( J4 являются потери со шлаком и провалом; в камерных топках - потери с уносом. При проектировании котельной установки величину 4 принимают на основании данных табл. П-1 и П-2 приложения в зависимости от сорта сжигаемого топлива, типа топочного устройства, энерговыделений qR и qv, избытка воздуха ат.  [51]

Существенное влияние на среднеинтегральные значения степени неизотермичности факела оказывает тепловая нагрузка топки. Независимо от вида сжигаемого топлива и аэродинамики топки среднеинтеграль-ное значение степени неизотермичности факела с повышением теплона-пряженности топки уменьшается. Снижение степени неизотермичности факела с увеличением теплонапряженности поперечного сечения топки объясняется увеличением турбулентности топочной среды с повышением q - e, так как последняя является параметром, косвенно характеризующим скорость газов в поперечном сечении топки. В зависимости от типа топочного устройства увеличение qF от I МВт / м2 до 2 МВт / м2 снижает степень неизотермичности факела в среднем в 1 5 - 2 раза.  [52]

На склады поступают обычно куски топлива больших размеров. В зимнее время топливо может смерзаться. Поэтому топливо, подаваемое в котельные, имеющие механические или камерные топки, подвергают дроблению. В зависимости от типа топочного устройства и требований к сжигаемому топливу выбирают дробильную установку: валково-зубчатую при слоевом сжигании, молотковую - при камерном.  [53]



Страницы:      1    2    3    4