Cтраница 2
Основным излучателем в горящих полусветящихся и светящихся факелах различных топлив является углерод, образующий сажистые и коксовые частицы. Эти частицы в зависимости от их размеров и локальной концентрации в основном и определяют степень черноты пламени. [16]
![]() |
Схема реактивной форсунки для жидкого топлива. [17] |
В результате получается мощный хорошо светящийся факел. [18]
Характеристики излучения по длине светящегося факела описываются достаточно сложно. При описании процесса выгорания сажистых частиц приходится учитывать время пребывания частиц в факеле, и это уже признак проявления кинетических особенностей выделения и выгорания сажистых частиц. [19]
![]() |
Газо-пылевая кольцевая горелка производительностью по газу 3000 м3 / ч. [20] |
Сжигание газа происходит со светящимся факелом при отсутствии продуктов химической неполноты горения. [21]
Сжигание природного газа в светящемся факеле принципиально возможно. Условия образования в факеле сажистых частиц, необходимых для свечения факела, рассмотрены выше ( см. гл. [22]
В нагревательных и термических печах светящийся факел со значительной неравномерностью нагрева по длине неприемлем. При его удлинении для смягчения нагрева теплоотдача в результате улучшения светимости не повышается. Этим и объясняется предпочтительный выбор для нагревательных и методических печей слабосветящихся или даже несветящихся факелов. [23]
Различие этих двух способов организации светящегося факела заключается в том, что в первом происходит замедление смешения струи газа из-за сокращения ее пути ( l / d), но все же весь газ будет по расчету равномерно распределен в воздухе. Образующаяся при этом сажа также достаточно равномерно распределится в воздухе. Кстати, в топке можно это наблюдать по факелу, светимость которого, начиная с некоторой длины, прекращается. [24]
Оказалось, что при использовании светящегося факела наибольшие температуры кладки для не слишком длинных факелов получаются в первой половине рабочего пространства печи. Несветящиеся же факелы дают сдвиг максимума температур кладки ближе к концу рабочего пространства печи. Для сохранения стойкости кладки плавильных печей нецелесообразно иметь более высокие температуры в конце рабочего пространства печи, где движение газов менее организовано, заполненность рабочего пространства печи и давление газов возрастают и усиливается непосредственный контакт запыленных газов с кладкой печи. Кроме того, несветящиеся факелы ( при равной их длине со светящимися) дают существенное увеличение температуры уходящих газов, что также ухудшает стойкость кладки верхнего и нижнего строения печи и, в частности, верхних рядов насадок регенераторов. [25]
![]() |
Зависимость температуры газов на выходе из обычной топки ( а и турботопки ( б от тепловыделения. [26] |
Сгорание газа или мазута осуществляется светящимся факелом в сильно турбулизированном пред-топке, на выходе из которого при работе на обоих то-пливах сохраняется близкая к заданной температура. Предтопок этого типа может торкретироваться, что позволяет создать устойчивый очаг зажигания. В последующей камере охлаждения сажистые частицы отсутствуют и температура газов снижается только за счет излучения трехатомных продуктов сгорания. [27]
Эти угли легко газифицируются, дают хороший светящийся факел, но в то же время имеют низкую механическую прочность и вследствие этого дают очень большой отсев при грохочении и повышенный унос при газификации, что приводит к быстрому засорению газопроводов. Практика газификации других кузнецких углей [2] и исследования, проведенные Западно-Сибирским филиалом АН СССР [3], дают основание считать, что в ряде случаев ( в первую очередь для прокатных и огнеупорных цехов) журинские угли можно заменить механически и термически более прочными углями отдельных пластов шахт Зиминка, Черная Гора, 3 - 3 бис Прокопьевского месторождения, 3, 4 и 5 Кисилево-Афонинского месторождения и Центральной, Северной и Южной Кемеровского месторождения. [28]
Обнаружена очень интересная, своеобразная особенность светящегося факела: при длине, близкой к оптимальной ( по теплоотдаче), он дает существенную неравномерность нагрева по длине печи. Наибольшую неравномерность нагрева дают очень короткие светящиеся факелы ( по длине чуть сдвинутые от оптимума в сторону коротких факелов), при этом К приближается к двум. [29]
Установлено, что передача тепла от светящегося факела тапки к кипящей воде через стенку экранной трубки в несколько раз выше, чем передача тепла от горячих дымовых газов в кипятильном пучке. Поэтому конструкторы в современных котяах большую часть или всю поверхность нагрева стараются разместить внутри топки в виде экранов. Трубки экранов с этой же целью размещают с малым шагом, близко одна к другой. Экраны, таким образом, дают большую часть пара, вырабатываемого котлом. Обмуровка таких котлов надежно защищена стенкой экрана от высоких температур и не требует применения высокоогнеупорных материалов. В частности, у прямоточных котлов обмуровка выполняется из обыкновенного красного кирпича. У котлов барабанных с естественной циркуляцией это же обстоятельство позволяло применить облегченную обмуровку, состоящую из 7а кирпича шамотного огнеупорного, Д кирпича диатомитового и сове-литовых или других изоляционных плит. Таким образом, вся толщина обцуровки резко сократилась. [30]