Cтраница 1
Газогенераторы систем ( Ленгипрогаза и Пинча производительностью 100 т / сутки работают на принудительном паровоздушном дутье, подаваемом в газификатор; газогенераторы производительностью 35 - 45 т / сутки - на неувлажненном воздухе, поступающем в газификатор за счет разряжения, создаваемого эксгаустерами системы конденсации. [1]
![]() |
Схемы ацетиленовых газогенераторов. [2] |
Газогенераторы системы карбид в воду имеют устройства для автоматической подачи карбида кальция в воду из загрузочного бункера. В газогенераторах системы вода на карбид регулирование обеспечивается дозированием количества подаваемой воды. Работа генераторов систем погружения и вытеснения характеризуется тем, что в них происходит периодическое соприкосновение карбида с водой. [3]
![]() |
Принципиальная схема производства технологического газа в газогенераторе ГИАП. [4] |
Производительность газогенератора системы ГИАП может изменяться в широких пределах. [5]
Наряду с газогенераторами системы Ленгипрогаза в сланцевой промышленности эксплуатируется значительное количество газогенераторов производительностью 35 - 40 т сланца в сутки, воздух в которые поступает за счет разрежения, создаваемого эксгаустерами. [6]
Печь реконструирована из газогенератора системы Крусселя. [7]
Шахта полукоксования в газогенераторах системы Лепгипрогаза соединена с газификатором пережимом и шестью вертикальными каналами, по которым горячий газ ( теплоноситель) поступает из газификатора в шахту полукоксования ( фиг. Теплоноситель, с помощью которого осуществляется процесс полукоксования, образуется за счет газификации полукокса паровоздушной смесью. [8]
Обобщен опыт эксплуатации и приведены материалы балансовых испытаний шахтных газогенераторов системы Кивиыли при работе их как па необогащенном, так и на частично обогащенном сланце. [9]
![]() |
Решетка с направленным дутьем для вывода агломератов частиц. [10] |
На рис. 6 - 22 показана секция сборной чугунной щелевой колосниковой решетки, применяющейся в газогенераторе системы ГИАП. Секции решетки наклонены под углом 10 к горизонту для скатывания кусков шлака к разгрузочному вертикальному шнеку. [11]
Газогенераторы системы карбид в воду имеют устройства для автоматической подачи карбида кальция в воду из загрузочного бункера. В газогенераторах системы вода на карбид регулирование обеспечивается дозированием количества подаваемой воды. Работа генераторов систем погружения и вытеснения характеризуется тем, что в них происходит периодическое соприкосновение карбида с водой. [12]
Рассмотрим теперь особенности расчета оптимальных скоростей в воздухопроводах. На электростанции, использующей высокосернистые мазуты путем их предварительной газификации и высокотемпературной очистки, как это показано на рис. 5 - 1, имеются дополнительные воздухопроводы, соединяющие воздухоподогреватель, котло-агрегаты паротурбинного блока и газогенераторы системы газификации. Расход воздуха в дополнительных воздухопроводах составляет почти половину общего расхода в энергетическом блоке. Такие воздухопроводы являются дорогими сооружениями и поэтому скорости в них швп должны также выбираться экономически наивыгоднейшими. [13]
Действительно, при обслуживании агрегатов переработки сланца - камерных или туннельных печей, а особенно газогенераторов - преобладал тяжелый физический труд. Чаще всего нуждались в подобном вмешательстве газогенераторы системы Ленгипрогаза ( Безмозгин и Синельников, 1955), нередко приходилось давать в них воду на расшлаковку, часто чистить газосливы и кольцевые каналы. [14]