Увеличение - количество - первичный воздух - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Покажите мне человека, у которого нет никаких проблем, и я найду у него шрам от черепно-мозговой травмы. Законы Мерфи (еще...)

Увеличение - количество - первичный воздух

Cтраница 1


1 Схема установки молотковой мельницы с гравитационным сепаратором. [1]

Увеличение количества первичного воздуха при неизменной подаче топлива приводит к возрастанию скорости в шахте и угрублению помола. Соответственно при уменьшении количества воздуха, лОдаваемого в мельницу, сепаратор выдает более тонкую пыль. Однако при этом производительность мельницы уменьшается.  [2]

Увеличение количества первичного воздуха в смеси увеличивает скорость распространения пламени.  [3]

4 Рекомендуемое количество первичного воздуха [ Л. 3 ]. [4]

Увеличение количества первичного воздуха необходимо также для подсушки влажных углей в системе пыле-приготовления, в которой часто в качестве сушильного агента используется горячий воздух.  [5]

При увеличении количества первичного воздуха больше расчетного пламя уменьшается, становится более прозрачным и отрывается от горелки, а сама горелка начинает гудеть. Отрыв пламени может быть неполным, когда газовоздушная смесь горит на некотором расстоянии от горелки с химическим недожогом и с образованием окиси углерода. При полном отрыве пламени наступает опасность загазования топки и дымоходов агрегата. Поэтому хотя горелки и должны работать при возможно большей подаче первичного воздуха, однако не на таком режиме, при котором работа их становится неустойчивой и появляется опасность проскока или отрыва пламени.  [6]

Уменьшение и увеличение количества первичного воздуха относительно стехиометрического состава, а также и уменьшение диаметра отверстий ведут к снижению скорости, при которой происходит проскок пламени. Подогрев смеси, наоборот, вызывает рост скорости проскока прямо пропорционально квадрату отношения абсолютных температур подогретой и холодной смеси.  [7]

8 Влияние первичного воздуха на температуру, степень черноты и излучение пылеугольного факела.| Влияние тонкости помола пыли на температуру, степень черноты и излучение пылеугольного факела. [8]

На рис. 139, 140 показано изменение температуры, степени черноты и излучения по длине пылеугольного факела в зависимости от количества первичного воздуха и тонкости помола пыли. Увеличение количества первичного воздуха снижает излучение почти по всей длине факела, а степень черноты и температуру - в первой его половине. Тонкость помола ( рис. 140) положительно сказывается па температуре и излучении только в первой половине факела; степень же черноты увеличивается по всей длине факела.  [9]

Проскок пламени в горелку происходит в том случае, когда скорость выхода газовоздушной смеси из горелки меньше скорости распространения пламени. Увеличение количества первичного воздуха в газовоздушной смеси увеличивает скорость распространения пламени, поэтому при необходимости увеличить нагрузку горелки сначала увеличивают подачу газа, затем воздуха, а для уменьшения нагрузки, сначала уменьшают подачу воздуха, а затем газа. Розжиг горелок также производится сначала на вторичном воздухе, а по мере увеличения нагрузки горелок подают первичный воздух.  [10]

На качество сжигания газа влияет содержание первичного воздуха в газовоздушной смеси. При увеличении количества первичного воздуха ( без нарушения устойчивости горения) на поверхности внутреннего конуса сгорает большая часть газа, процесс горения заканчивается быстро, длина пламени при этом сокращается.  [11]

На рис. 43, а приведены максимальные расстояния между горелочными отверстиями диаметром от 1 0 до 6 0 мм, при которых обеспечивается быстрое и надежное зажигание факелов по всей длине трубки бегущего огня. Как видно, по мере увеличения количества первичного воздуха, подаваемого в коллектор, при одинаковом значении q максимально допустимое расстояние между отверстиями уменьшается. В тех случаях, когда факелы направлены, например, на кирпичную стенку, расстояние между огневыми отверстиями может быть увеличено.  [12]

На рис. 38 приведены максимальные расстояния между горелочными отверстиями диаметром от 1 0 до 6 0 мм, при которых обеспечивается быстрое и надежное зажигание факелов по всей длине трубки бегущего огня при сжигании природного и смеси сланцевого с природным газов. Как видно из рисунка, по мере увеличения количества первичного воздуха, подаваемого в коллектор, при одинаковой тепловой нагрузке, максимально допустимое расстояние между отверстиями уменьшается. Так, например, при отверстии диаметром 4 0 мм и истечении из горелочных отверстий чистого газа ( количество первичного воздуха а 0) максимальное расстояние между отверстиями составляет 24 мм, практически независимо от величины тепловой нагрузки.  [13]

Чем больше подается первичного воздуха, тем короче становится факел. Это можно объяснить еще и тем, что с увеличением количества первичного воздуха в смеси с горючим газом нормальная скорость распространения пламени возрастает.  [14]

Совсем иначе приходится решать вопросы устойчивости горения при использовании горелок, из устья которых выдается газовоздушная смесь с полным или почти полным количеством воздуха. В этом случае диапазон устойчивой работы горелки становится таким узким, что практически не дает возможности вообще регулировать расход газа через нее, так как с увеличением количества первичного воздуха в смеси скорость распространения пламени увеличивается и достигает максимума при его содержании, близком к 90 % от теоретически необходимого.  [15]



Страницы:      1    2