Cтраница 1
Горелки предварительного смешения широко применяются для сжигания природного газа в топках водогрейных котлов и парогенераторов малой и средней мощности. [1]
Исследовались горелки предварительного смешения двух типов: инжекционные горелки среднего давления и горелки с принудительной подачей воздуха низкого давления. Инжекционные горелкж ( рис. III-1, а) были выполнены в пяти масштабдх: 1: 1, 1: 1 5, 1: 3, 1: 5 и 1: 7 по линейному размеру. [2]
![]() |
Влияние перегородок на излучение стенок туннеля. [3] |
Производительность горелок предварительного смешения, устанавливаемых в топках паровых котлов, была доведена ВНИИМТ до 10000 м3 / ч доменного газа. [4]
![]() |
Схемы газовых горелок. [5] |
Существенным недостатком горелок предварительного смешения является проскок пламени в смеситель, ограничивающий температуру подогрева дутья и производительность горелок ввиду опасности их разрушения. Для того чтобы избежать проскоков пламени, проектируют горелки на технологически неоправданные высокие скорости вылета газовоздушной смеси из носика при узком диапазоне регулирования производительности, особенно при использовании подогретого дутья и повышенной производительности горелки. [6]
При использовании горелок завершенного предварительного смешения, как показали опыты, проведенные на одном из стендовых реакторов МЭИ, удельная тепловая мощность реактора может быть доведена до 23 - 25 МВт / м3 без существенного удлинения зоны горения. Неизменность длины зоны горения при изменении тепловой нагрузки циклонного реактора была обнаружена и при диффузионном горении газа и распыленного жидкого топлива. Рабочий объем циклонных реакторов для огневого обезвреживания сточных вод обычно определяется скоростью процесса испарения сточной воды. [7]
![]() |
Пределы устойчивого горения природного газа ( пример. [8] |
У большинства горелок предварительного смешения газа с воздухом, имеющих турбулентный характер истечения горючей смеси, скорости вылета газовоздушной смеси из головки ( насадка) горелки составляют десятки метров в секунду. Так как такие горелки работают с отрывом пламени, то устойчивость горения необходимо обеспечивать или постоянным источником зажигания, или специальными конструктивными мероприятиями. [9]
Проскоки пламени внутрь горелки предварительного смешения газа и воздуха происходят при низких тепловых нагрузках, а также при чрезмерном нагреве устья горелки, приводящем к повышению скорости распространения пламени при неизменной скорости выхода газовоздушной смеси. [10]
![]() |
Радиационная горелка предварительного смешения. [11] |
Возвращаясь к изложенной выше классификации горелок предварительного смешения, рассмотрим наиболее типичные конструкции основных и промежуточных групп, обращая в каждом отдельном случае внимание на особенности горелок с точки зрения устойчивости зажигания, протяженности зоны горения и роли вторичных излучателей. [12]
Проскок пламени в смеситель является существенным недостатком горелок предварительного смешения, ограничивающим их производительность и уровень подогрева дутья, так как при этом горелка может быть разрушена. [13]
От проскоков пламени следует отличать нарушения нормальной работы горелок предварительного смешения, наблюдающиеся при подогреве компонентов газовоздушной смеси до температур, близких или превышающих температуру самовоспламенения сжигаемого газа. Следует иметь в виду, что самовоспламенение в смесителе может иметь место при слишком высоком подогреве одного из компонентов смеси ( газа или воздуха) даже в тех случаях, когда расчетное значение температуры смеси не превышает температуру, при которой воспламеняется газ. [14]
Исходные данные [4] позволяют сравнить границы устойчивой работы горелок предварительного смешения, снабженных керамическим туннелем, с горелками предварительного смешения с открытым факелом. [15]