Cтраница 2
Такие же расчеты, не приводимые здесь, показывают, что однозначная зависимость получается и при разных величинах поглощательной способности лучевоспринимающей поверхности. Эти факты показывают, что учет влияния радиационных характеристик факела и поверхностей путем введения в критерий п ( Во) видимой степени черноты камеры, как это практически делается, является оправданным. [16]
Следует напомнить, что максимальная теплоотдача от факела к ванне печи зависит не только от радиационной способности факела, но и от положения его в печи. Поэтому распылитель нельзя выбирать только на основании одной радиационной характеристики факелов, имея в виду, что влияние распылителя на радиационную способность, жесткость и настильность факела может быть разным. По этим соображениям при выборе вида распылителя мазута следует учитывать опыт эксплуатации мартеновских печей. [17]
На долю топки остается указанный процесс смесеобразования, зажигание и полное сгорание смеси при заданных радиационных характеристиках факела. Вследствие такого разделения функций нельзя изолированно оценивать и выбирать горелку, не учитывая условий протекания процесса сгорания в топке, а следует рассматривать всю систему, обеспечивающую рациональное сжигание газа. [18]
В пламенном пространстве промышленных печей, как и в топках котлоагрегатов, более 90 % тепла, воспринимаемого нагреваемыми поверхностями ( металлическими заготовками, экранными и кипятильными трубами), передается за счет радиации. Теплообмен за счет конвекции в этом случае обычно даже не учитывается. Поэтому весьма важно установить радиационные характеристики факела горящего газа в зависимости от организации процесса сгорания. [19]
Нормативный метод [56 ] широко используется для расчетов теплообмена в топках. Расчет по этому методу в основном вполне удовлетворительно обобщает разнообразные опытные данные, относящиеся к различным видам топлива. Определенные расхождения между расчетными и опытными данными о температуре газов на выходе из топки, которые имеют место главным образом при расчетах топок котлоагрегатов большой мощности, связаны, по всей вероятности, с тем, что в методе [56 ] недостаточно полно учитывается влияние на теплообмен структуры объемного температурного поля топки. Они связаны частично также с недостаточно полным учетом в методе [56 ] реальных селективных радиационных характеристик факела и слоя наружных загрязнений на экранных трубах, равно как и рассеяния излучения в топочном объеме. [20]
![]() |
Изменение плотности падающего ( а и результирующего ( б тепловых потоков по длине факела. / - несветящийся факел при упге атаки 6. 2 - светящийся факел при угле атаки 12. [21] |
На рис. 11.70 показано изменение плотности падающего теплового потока в поперечных сечениях факела. Увеличение радиационных характеристик факела подтверждается повышением температуры кладки в варочной зоне печи на 15 - 20 С. [22]