Устойчивость - зажигание - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Еще никто так, как русские, не глушил рыбу! (в Тихом океане - да космической станцией!) Законы Мерфи (еще...)

Устойчивость - зажигание

Cтраница 1


Устойчивость зажигания зависит также от конструкции горелки. В вихревых горелках зажигающая вихревая зона создается аэродинамическими средствами путем закручивания горючей смеси, вытекающей из горелки при помощи лопаточного аппарата, помещаемого в выходной части горелки, или вихревого закручивающего аппарата на ее входной части. В некоторых случаях приемы стабилизации комбинируют. Например, для усиления вихревого течения за плохо обтекаемым телом, помещаемым в выходном сечении горелки, воздуху предварительно сообщают закрутку.  [1]

Устойчивость зажигания обеспечивается за счет рециркуляции части горящего газа от факела к его корню вследствие особой формы начального участка тоннеля. Устойчивости воспламенения способствуют накаленные керамические стенки тоннеля. Величина зоны догорания / д зависит от реакционных свойств газовой смеси и от скорости потока.  [2]

Нарушение устойчивости зажигания, вызванное несоответствием скорости движения воздушномазутной смеси и скорости распространения пламени в ней, может приводить к временным отрывам пламени от горелки и последующим возвратам его в ней. Такие явления легко возникают в жаровых трубах. Простейший прием устранения этого явления и стабилизации зажигания заключается в установке сразу у форсунки щитка, отклоняющего воздушный поток.  [3]

Под устойчивостью зажигания понимается способность горелочно-го устройства обеспечить воспламенение вблизи устья горелки при возможно большей скорости истечения горючей смеси.  [4]

Этим повышается устойчивость зажигания.  [5]

В жаровых трубах устойчивость зажигания создается закрытием начальной части жаровой трубы ( на длине 1 - 1 5 м) кирпичной футеровкой. Это уменьшает отдачу тепла в начальной части факела на холодные стенки и усиливает прогрев струи лучеиспусканием от раскаленной обмуровки. В более крупных топках такой защиты начала факела не требуется, так как там зажигание обеспечивается мощным лучеиспусканием от большого пламени и лучшей аэродинамикой топки.  [6]

Таким образом, устойчивость зажигания факела обусловливается образованием зажигающего кольца вне горелки, а проникновению пламени внутрь горелки препятствует кольцевая зона охлаждающего действия стенок у края горелки. Следовательно, для случая отрыва существенной является обстановка на выходе из горелки, а для случая проскока - обстановка внутри трубки горелки. Проскок и отрыв пламени происходят из-за нарушения условия ( 9 - 5) вблизи устья горелки.  [7]

Повышение температуры у корня факела наиболее существенно влияет на устойчивость зажигания и воспламенения пыли. На изменение этой температуры существенное влияние оказывает степень предварительного подогрева воздуха, поступающего в виде первичного и вторичного в горелку.  [8]

В сильно охлажденных камерных топках минимально допустимая по условиям устойчивости зажигания нагрузка составляет для пламенных углей 30 - г - 50 %, а для тощих углей и антрацитов - около 60 -: - 70 % от номинальной.  [9]

Горелки должны обеспечить подготовку и подачу газовоздушной смеси в рабочее пространство печи, устойчивость зажигания и стабилизацию фронта горения в интервале изменения нагрузки печи, создание факела необходимой длины и излучательной способности. Для выполнения этих функций применяют различные: горелки. Атмосферные горелки используют в низкотемпературных печах.  [10]

Только при уменьшении теплотворности газа подземной газификации до 450 - г - 500 ккал / нм3 устойчивость зажигания начинала снижаться, горелочный туннель и топка темнели.  [11]

12 Схема распространения факелов из вихревых ( а и прямоточных ( б, в горелок. 1 - каналы пылевоздушной смеси с первичным воздухом. 2 - каналы вторичного воздуха. 3 - граница циркуляционного вихря. Т - температура. W - скорость потоков. ц. - концентрация топлива. [12]

Газы с большой температурой ( Т) поступают к горелке из внутреннего циркуляционного вихря, поэтому с целью повышения устойчивости зажигания пылевоздушную смесь подают по внутреннему каналу / ( рис. 14.36, а) либо прямоточно без закрутки, либо с закруткой в улиточных аппаратах или с помощью специальных лопаток. Вторичный воздух, подаваемый по внешним каналам 2, закручивают в улитках или лопаточным аппаратом.  [13]

14 Вихревые одинарные ( а-д и сдвоенные ( е горелки. a - прямоточно-улиточная, б - прямоточно-лопаточная, в - улиточно-улиточная, г - улиточно-лопаточная, д - лопаточно-лопаточная, е - сдвоенная прямоточно-лопаточная. / - - центральная труба, 2 - - ввод пылевоздушной смеси ( /, 3-ввод вторичного воздуха ( / /, 4, 5 - каналы пылевоздушной смеси и вторичного воздуха, 6 - мазутная форсунка, 7, 9 - улиточный аппарат вторичного воздуха и пылевоздушной смеси, 8, 10 - лопатки для закрутки вторичного воздуха и пылевоздушной смеси. [14]

Газы с большой температурой ( Т) поступают к горелке из внутреннего циркуляционного вихря, поэтому с целью повышения устойчивости зажигания пылевоздушную смесь подают по внутреннему каналу / ( рис. 48, о) либо прямоточно без закрутки, либо с закруткой в улиточных аппаратах или с помощью специальных лопаток. Вторичный воздух, подаваемый по внешним каналам 2, закручивают в улитках или лопаточным аппаратом.  [15]



Страницы:      1    2    3