Cтраница 1
Пылеугольный факел представляет собой неизотермическую запыленную струю, развивающуюся в ограниченной среде высокотемпературных топочных газов. Если учесть, что объем горящего топлива по сравнению с объемом необходимого для горения воздуха ничтожно мал, а пылинки топлива практически взвешены в потоке, то закономерности и характер развития газовой струи можно с достаточной степенью приближения применить и к пылеугольному факелу. [1]
Пылеугольный факел во вращающихся печах должен располагаться на всей длине зоны спекания и несколько превышать ее. Поэтому пылеугольные горелки выполняются в виде прямого цилиндра, позволяющего получать прямоструйный и дальнебойный горящий факел, ось которого близка к оси печи. В некоторых случаях для разгона скорости истечения в печь пылевоздушной струи на концах горелок устанавливают прямолинейные конфузоры, соединяя их расширенный конец с подводящим трубопроводом, а суженный - с коротким концевым цилиндром меньшего сечения, чем сечение трубопровода. На вращающихся печах диаметром 3 6 м и более обычно применяются две параллельно действующие пылеугольные горелки, на печах меньшего диаметра-одна горелка. [2]
![]() |
Изменение состава паза ото оси пылеурольного факела.| Изменение состава частиц пыли по длине факела ( % от начального содержания. [3] |
Более детально пылеугольный факел в условиях ясно выраженного факельного процесса был изучен на стенде размером 1 5X1 5X10 0 м опытной станции в Эмейдене. На рис. 137 показано изменение состава тазовой фазы по оси пылеугольного факела в зависимости от расстояния горелки. [4]
В случае обрыва пылеугольного факела при растопке необходимо немедленно прекратить подачу пыли в основные и сбросные горелки, остановив питатели пыли и пылесистему, выключить мазутные форсунки или муфельные горелки, провентилировать котлоагрегат и затем начать растопку вновь. [5]
Сравнение электрической проводимости пылеугольного факела ( рис. 3) и факела горящей смеси газа и твердого топлива ( рис. 1) показывает, что при одинаковых условиях сжигания электрическая проводимость горящей смеси выше, чем у пылеугольного факела. [6]
![]() |
График для определения средней температуры факела. [7] |
Рассмотренная методика расчета выгорания пылеугольного факела была использована для обработки данных испытаний камерных топок и опытов на лабораторных установках. Всего обработано свыше 500 опытов. Опытный материал, достаточно полно охватывающий изменения основных режимных параметров топочного процесса в промышленных условиях, заимствован из отчетов ЦКТИ, ВТИ и других организаций, а также из периодической литературы. [8]
При расчетах теплообмена в корне пылеугольного факела, расчетах взвешенной сушки, газификации и прогрева пылевидного топлива также необходимо знание поглощательной способности запыленных потоков. Для оценки поглощательной способности запыленного потока в этом методе используется формула (19.18), определяющая спектральную поглощатель-ную способность частично проницаемого тела. В этом случае коэффициент ослабления луча & х оказывается зависящим от отношения размера, частицы d к длине волны падающего излучения А, и от физических свойств поглощающего вещества, а переменная х Fpl, где F [ м2 / Г ] - средняя удельная поверхность пыли, ц [ Г / ж3 ] - концентрация пыли в потоке и 1 [ м ] - толщина поглощающего слоя. [9]
Так как продукты сгорания в пылеугольном факеле представляют собой смесь не только газообразных веществ, но и твердых частиц непрореагировавшего топлива, золы и сажи, являющихся при высоких температурах источником возникновения заряженных частиц, электрическая проводимость продуктов сгорания твердого топлива выше, чем продуктов сгорания газообразного топлива. [10]
По установившимся представлениям, степень черноты пылеугольного факела должна быть максимальной вблизи горелки и падать по мере выгорания летучих. [11]
Как уже отмечалось выше, излучение пылеугольного факела в основном складывается из излучения трехатомных топочных газов ( тг), золовых ( т3ол) и коксовых ( TKOKC) частиц. [12]
![]() |
Изменение недожога по времени при выгорании пылевзвееи. [13] |
Имеющиеся в литературе расчетные данные по выгоранию монофракционного пылеугольного факела показывают, что жа характер выгорания существенное влияние оказывает коэффициент избытка воздуха [13], Если при малых значениях коэффициента избытка воздуха диаметр изменяется со временем по зависимости, имеющей степень меньше единицы, то при бесконечно большом избытке - по зависимости, близкой к квадратичной. [14]
![]() |
Кривые выгорания ( а и температур ( б угольной пыли при различных а ( В. В. Чукин. [15] |