Cтраница 3
Уменьшение размеров пылинок приводит к увеличению относительной поверхности реагирования топлива, что обеспечивает на определенном участке струи большее теплопо-глошение, интенсифицирующее прогрев и воспламенение пылевоздушной смеси. Выделяющиеся при нагреве топлива летучие, имеющие более низкую температуру воспламенения, чем коксовый остаток, загораются раньше его и способствуют ускорению зажигания пыли. [31]
С уменьшением размеров частичек угольной пыли при неизменной массовой концентрации ее увеличивается суммарная поверхность реагирования, а следовательно, и тепловыделение, что приводит к интенсификации тепловой подготовки и воспламенению пылевоздушной смеси. Чем больше выход летучих веществ, тем ниже температура начала выделения летучих веществ, и чем больше в них горючих компонентов, тем легче воспламеняется пылевоздушная смесь. [32]
Для воспламенения пылевоздушной смеси необходимо, чтобы концентрация пыли в воздухе была не менее нижнего концентрационного предела воспламенения. Для воспламенения пылевоздушной смеси необходим источник зажигания с достаточной тепловой энергией - порядка нескольких МДж и более. От источника воспламенения по пыли распространяется пламя, в котором сначала происходит сгорание летучих в газовой фазе и наиболее мелких частиц. После прохождения фронта пламени продолжается горение более крупных частиц. Таким образом, зона горения значительно расширяется и горение принимает объемный характер. [33]
Поля температур выравниваются одновременно с полями СО2 на расстоянии, на котором Начинается активное горение пыли по оси; затем температура по оси становится выше, чем у периферии. На процесс воспламенения пылевоздушной смеси сильно влияет содержание летучих в топливе, а также степень обогащения дутья кислородом. Последнее также влияет на величину оптимального коэффициента расхода воздуха. [34]
До температуры воспламенения не только собственно пыль, но и несущий ее воздух. Благодаря этому характер процесса воспламенения пылевоздушной смеси получает определенное сходство с наблюдаемым при воспламенении гомогенной газовоздушной смеси. [35]
Как говорят, пыль сама себя тушит. В табл. 1 - 11 приведены значения минимальной энергии, необходимой для воспламенения пылевоздушных смесей. [36]
Снижение производительности или закупорка разгрузочного механизма может привести к скоплению большого количества высушенного материала в нижней части сушильной камеры. При этом создаются благоприятные условия для аккумуляции тепла и развития процесса самовозгорания. Появление раскаленных частиц или возникновение пламенного горения могут привести к воспламенению пылевоздушной смеси, находящейся в сушилке, разгрузочном тракте и циклонах. [37]
Схема зажигания пылевоздушной смеси. [38] |
Для горелки с внешним вторичным воздухом зажигание струи происходит по внешней ее поверхности. Наличие здесь вторичного воздуха, охватывающего пылевоз-душную струю, несколько затрудняет прогрев и воспламенение смеси. Более целесообразна схема прямоточной горелки с внутренним подводом вторичного воздуха ( рис. 8.7, в), при этом улучшаются условия воспламенения пылевоздушной смеси. [39]
Сравнительно часты взрывы пылевоздушных смесей не только в системах пневмотранспорта, но и в сборниках, камерах с большим объемом, где создаются условия для образования значительного количества пылевоздушных смесей. Взрывы инициируются случайными источниками огня и другими импульсами. Воспламенение пылевоздушной смеси произошло от случайно - занесенного источника огня. При взрыве была разрушена часть оборудования, повреждено здание. [40]