Cтраница 4
В теплотехнологических процессах силикатных производств можно встретить при термической обработке материалов все описанные выше режимы газового состояния. Режим фильтрации газов применяется, в частности, при подогреве гранулированного сырья в конвейерных кальцинаторах - утилизаторах тепла отходящих газов вращающихся печей, при воздушном охлаждении обожженного в этих печах продукта с помощью клинкерных холодильников с движущейся решеткой и, наконец, при обжиге кусковых или гранулированных материалов в шахтных печах. Режим кипящего слоя начинает применяться в печах и тешюобменных аппаратах при обжиге цементного клинкера, извести, перлита, керамзита при сушке доменного шлака и термообработке других материалов. Разрабатываются новые методы полного обжига вяжущих и других строительных материалов в кипящем слое и во взвешенном состоянии. [46]
Воздух, необходимый для сжигания газов, подается по трубопроводу 7 через отверстия в нижней части топочного устройства. Продукты сгорания окиси углерода и ПРО, проходя камеру дожигания 5, через отверстие 6 поступают в утилизатор тепла. [48]
![]() |
Печь для сжигания вентиляционных выбросов и технологических газов, содержащих вещества с резким запахом ( тип ПГО-г. [49] |
Воздух, необходимый для сжигания газов, подается по трубопроводу 7 через отверстия в нижней части топочного устройства. Продукты сгорания окиси углерода и ПГО, проходя камеру дожигания 5, через отверстие 6 поступают в утилизатор тепла. [50]
![]() |
Печь для сжигания вентиляционных выбросов и технологических газов, содержащих вещества с резким запахом ( тип ПГО-г. [51] |
Воздух, необходимый для сжигания газов, подается по трубопроводу 7 через отверстия в нижней части топочного устройства. Продукты сгорания окггси углерода и ПГО, проходя камеру дожигания - 5, через отверстие 6 поступают в утилизатор тепла. [52]
Меры по экономии топлива ГПА представляют собой комплекс организационных и технических мероприятий, разработанных раздельно для двигателя и для нагнетателя. Суть их сводится к обеспечению загрузки ГПА, равной или близкой к номинальной, наименьшему использованию агрегата при наивысшей температуре атмосферного воздуха, поддержанию двигателя и нагнетателя на наиболее высоком техническом уровне, углубленному охлаждению компримируемого газа на входе в нагнетатель, снижению сопротивления утилизаторов тепла выхлопных газов. [53]
Изложены методики теплотехнических, аэродинамических и гидравлических расчетов. В частности, подробно рассмотрены и проиллюстрированы числовыми примерами расчеты: теп-лопоступлений через свегопрозрачные и массивные наружные ограждения; воздухообменов; форсуночных и насадочных камер, работающих на воде и осушающих растворах; поверхностных воздухоохладителей, питаемых холодной водой, pat - солами и фреоном; регенеративных вращающихся утилизаторов тепла и холода из удаляемого воздуха; регулирующих водяных и воздушных клапанов; воздуховодов и водоводов высокоскоростных систем; устройств для раздачи кондиционированного воздуха в помещениях; аккумуляторов холода; компрессионных и абсорбционных холодильных машин. [54]
Однако одновременно с этим затрачивается мощность на адиабатное сжатие. Одна из возможных форм термодинамической оценки циклов, протекающих в утилизаторах, состоит в определении отношения полезной тепловой мощности к затрачиваемой на совершение цикла. Поскольку в утилизаторах тепла с насосами затраты мощности на совершение цикла несоизмеримо меньше, чем в компрессорах, для них это отношение выше. Однако окончательное решение о целесообразности применения конкретного утилизатора следует делать на основе экономических расчетов. [55]