Cтраница 3
Кривая зависимости электрической проводимости потока горящего топлива от коэффициента избытка окислителя имеет максимум в области стехиометрического соотношения. [31]
Итак, предлагаемый способ гашения горящего топлива в пылезаборной трубке путем подмешивания углекислоты ( или в некоторых случаях инертного газа) позволяет отобрать более представительную пробу как в лабораторных, так и в промышленных установках. [32]
В топочной камере теплота от горящего топлива воспринимается поверхностями нагрева 8 в виде лучистой энергии ( излучения), которую называют радиацией. Поверхности нагрева, расположенные в топке, называют поэтому радиационными. Передача теплоты излучением в несколько раз эффективнее передачи теплоты конвекцией, поэтому в современных котлах стены топочной камеры стремятся более плотно закрыть трубами. Радиационные поверхности нагрева защищают ( экранируют) внутреннюю поверхность обмуровки котла от высоких температур и химического воздействия расплавленных шлаков и поэтому называются экранными. [33]
![]() |
Топка решеткой. [34] |
Объем, ограниченный снизу слоем горящего топлива, сверху - поверхностью нагрева котла и с боков - стенками кирпичной камеры, называется топочным пространством. [35]
Это количество тепла получается от горящего топлива. Однако не все это тепло передается рабочему телу, так как в котельной установке имеются разнообразные потери тепла. [36]
Яркий ( до белого) цвет горящего топлива, короткое и почти белое пламя, а также снижение показания газоанализатора до 8 - 10 % вместо нормальных 12 - 12 5 % служат признаком излишнего воздуха в топке. Для приведения топки и нормальное состояние необходимо убавить дутье и прикрыть шибер, чтобы цвет слоя и показания газоанализатора были нормальными. При форсированной работе топки нормальное состояние достигается заброской новой порции топлива. [37]
Первопричиной лучистого теплового потока является факел горящего топлива. Излучение от трех атомных газов или газов с большей атомной массой можно не учитывать в связи с незначительностью его доли в лучистом потоке. В связи с этим интерес представляет сажистое светящееся пламя, образующееся на определенных стадиях горения топлива в цилиндре. [38]
При обращенном и двухзонном процессах слой горящего топлива поднимают вверх путем прекращения подвода воздуха через колосниковую решетку и последовательного открывания тех рядов фурм, к которым подошел горящий слой. Когда раскаленный слой доходит до следующего ряда фурм, нижележащие фурмы закрывают. По достижении горящим слоем верхнего ряда фурм шахту догружают топливом до нормального уровня и заполняют водой гидравлический затвор. [39]
Для осуществления, превращения тепловой энергии горящего топлива и кинетической энергии газа в механическую работу, снимаемую с вала турбины, необходимо наличие, кроме самой газовой турбины, камеры сгорания и компрессора, подающего воздух в камеру сгорания. [40]
Простые молекулы, находящиеся в пламени горящего топлива, являются плохими излучателями, так что массовая излучательная способность газообразных продуктов горения двухкомпонентного топлива оказывается низкой. [41]
Загруженное холодное топливо, закрывая слой горящего топлива, прекращает его излучение. [42]
Тепло лучистой энергии от раскаленного слоя горящего топлива в топке передается воде через - металличе - скую стенку котла посредством теплопроводности. [43]
Загруженное холодное топливо, закрывая слой горящего топлива, прекращает его излучение. [44]
Очевидно, что первый теплообмен между горящим топливом и водой протекает с меньшей степенью необратимости, чем второй, и сам по себе должен привести к экономии топлива. [45]