Cтраница 2
Циклонные теплообменники предназначены для предварительной тепловой подготовки сырьевой смеси путем использования тепла отходящих газов вращающихся печей, работающих по сухому способу производства. В циклонных теплообменниках сухая негранулированная сырьевая смесь, находясь во взвешенном состоянии, подвергается воздействию горячих отходящих газов, что обеспечивает интенсивный теплообмен между частицами смеси и газами. Рекуперация тепла отходящих газов вращающихся печей, работающих по сухому способу, состоит из четырех последовательно расположенных по высоте циклонов, через которые выводятся отходящие газы из вращающейся печи; негранулированная сырьевая мука подается через те же циклоны и, находясь во взвешенном состоянии, непосредственно соприкасается с горячими газами ( время контакта - 20 - 25 сек) и поступает в печь. В верхнем циклоне и в батарейном фильтре из газового потока отделяется пыль. При нагревании сырьевой муки во взвешенном состоянии до конечной температуры приблизительно 800 происходит обезвоживание каолина и испарение гидратной воды. Кроме того, выделяется 20 - 25 % углекислоты, содержащейся в сырьевой муке. Расход тепла на обжиг клинкера в печах, оборудованных циклонными теплообменниками, равен 900 - 1000 ккал / кг клинкера. [16]
Батарейные циклоны целесообразно использовать в качестве пылеулавливающей аппаратуры, когда улавливаемая пыль обладает достаточной сыпучестью и несмачиваемостью, в противном случае элементы циклона забиваются твердыми отложениями. К числу недостатков относится также большая металлоемкость аппаратов этого типа, которая, например, вдвое выше, чем у циклонов НИИОГаза. В то же время мультициклоны значительно компактнее одиночных циклонов при той же производительности. Так, высота единичного высокоэффективного циклона ЦН-15 при расходе газа 4600 м3 / ч и диаметре 900 мм составляет 7600 мм ( корпус, бункер и выхлопная труба), в то время как высота мультициклона при тех же условиях 2400 мм. [17]
На основании указанных опытных данных была установлена зависимость необходимой высоты парового объема циклона Н от нагрузки для различных давлений пара. На рис. 4.1 даны соответствующие кривые для различных давлений пара. Следует отметить, что высота паровой части циклона Н принималась от оси верхнего ввода пароводяной смеси до дырчатого потолка. Как видно из указанных кривых, при изменении высоты циклона от 0 до 0 8 м допустимая нагрузка циклона значительно возрастает. Увеличение высоты сверх 1 8 - 2 0 м практически не обеспечивает дальнейшего роста паровой нагрузки циклона. [18]
![]() |
Конический циклон конструкции проф. С. Е. Бутакова. [19] |
В этом циклоне ( рис. 137) высота цилиндрической части равна высоте воздуховода, подходящего к циклону. Остальная часть циклона коническая. Благодаря такой конструкции сокращается путь пылевых частиц к наружной стенке циклона и значительно уменьшаются его размеры. При высоте циклона конструкции С. Е. Бутакова, примерно в 2 раза меньшей, чем высота циклона ЛИОЭТ, эффективность его такая же. [20]
Остальная часть циклона коническая. Благодаря такой конструкции сокращается путь пылевых частиц к наружной стенке циклона и значительно уменьшаются его размеры. При высоте циклона конструкции С. Е. Бутакова, примерно в 2 раза меньшей, чем высота циклона ЛИОЭТ, эффективность его такая же. [21]
![]() |
Конический циклон конструкции проф. С. Е. Бутакова. [22] |
Остальная часть циклона коническая. Благодаря такой конструкции сокращается путь пылевых чцстиц к наружной стенке циклона и значительно уменьшаются его размеры. При высоте циклона конструкции С. Е. Бутакова, примерно в 2 раза меньшей, чем высота циклона ЛИОЭТ, эффективность его такая же. [23]
![]() |
Конический циклон конструкции проф. С. Е. Бутакова. [24] |
Остальная часть циклона коническая. Блэгодаря такой конструкции сокращается путь пылевых частиц к наружной стенке циклона и значительно уменьшаются его размеры. При высоте циклона конструкции С. Е. Бутакова, примерно в 2 раза меньшей, чем высота циклона ЛИОЭТ, эффективность его такая же. [25]
Длительная работа при наличии пара в опускной трубе 2 неминуемо привела бы к пережогу экранных труб. Котел немедленно был остановлен для переделки. Были уплотнены внутрибарабанные межотсеко-вые перегородки. Кроме того, была увеличена высота циклонов ( фиг. [26]
![]() |
Конический циклон конструкции проф. С. Е. Бутакова. [27] |
В этом циклоне ( рис. 137) высота цилиндрической части равна высоте воздуховода, подходящего к циклону. Остальная часть циклона коническая. Благодаря такой конструкции сокращается путь пылевых частиц к наружной стенке циклона и значительно уменьшаются его размеры. При высоте циклона конструкции С. Е. Бутакова, примерно в 2 раза меньшей, чем высота циклона ЛИОЭТ, эффективность его такая же. [28]
Остальная часть циклона коническая. Благодаря такой конструкции сокращается путь пылевых частиц к наружной стенке циклона и значительно уменьшаются его размеры. При высоте циклона конструкции С. Е. Бутакова, примерно в 2 раза меньшей, чем высота циклона ЛИОЭТ, эффективность его такая же. [29]
Остальная часть циклона коническая. Благодаря такой конструкции сокращается путь пылевых чцстиц к наружной стенке циклона и значительно уменьшаются его размеры. При высоте циклона конструкции С. Е. Бутакова, примерно в 2 раза меньшей, чем высота циклона ЛИОЭТ, эффективность его такая же. [30]