Cтраница 1
Горение слоя начиналось на протяжении первой дутьевой зоны решетки, половина которой была открыта. [1]
Процесс горения слоя кокса вблизи фурм отличается еще от обычного горения топлива на колосниковой решетке сильным гидродинамическим воздействием дутья на куски кокса. [2]
Процесс горения разубоженного слоя топлива, так же как и при горении сплошного слоя, слагается из нескольких стадий. [3]
![]() |
Схема поперечноточного процесса горения ( газификации и движение тодлива и воздуха. [4] |
Исследование процесса горения слоя топлива на цепной решетке, проведенное Кнорре [ И ], показывает, что можно разделить этот процесс на следующие зоны: свежего ( поступающего на решетку) топлива: выделения летучих; горения кокса; восстановительных реакций; выжигания шлака. Как видно из рис. 4 ( 5), зоны эти разграничиваются косыми наклонными линиями, в соответствии с более медленной подготовкой нижележащих частиц топлива. [5]
Таким образом, горение слоя может протекать различно и давать разные результаты. Если задать конкретные условия, то возможно уточнение изложенных выше общих положений. [6]
![]() |
Состав газов над слоем.| Состав газов над слоем в топке системы ВТИ-Комега при сжигании пе чорского угля марки ПЖ ( опыты Юркевича. а - точки отбора проб газов над слоем. б - состав газов. [7] |
Несколько иная картина горения слоя ( рис. 7 - 27) выявлена управлением Энергоналадка при испытаниях топки системы ВТИ-Комега с длиной решетки 6500 мм под котлом паропроизводитель и о - стью 16 т / ч на печорском угле марки ПЖ. [8]
Условно всю зону горения слоя можно разделить на кислородную - в пределах максимального снижения концентрации кислорода - и восстановительную - за пределами кислородной зоны. [9]
Анализ нестационарного процесса горения слоя в изотермических условиях сделан нами в работе [373] ( см. стр. [10]
Таким образом, разработанная модель горения слоя смазочного материала в кислороде позволяет получить основные критериальные зависимости между предельным давлением, при котором становится возможным горение слоя, и толщиной слоя, концентрацией кислорода, скоростью потока и размерами сосуда ( трубы), а также скоростью горения и давлением, концентрацией кислорода и толщиной слоя. [11]
Предводителов [460] решил задачу о горении слоя, исходя из представления о фильтрации реагирующего газа через идеальный слой, состоящий из N-i параллельных пористых стержней сечением а, и Л7 каналов сечением а на единицу площади сечения слоя. [12]
Значительно влияет на зажигание топлива и горение слоя содержание мелочи в угле. Если мелкие частицы слипаются, то они не могут забрасываться воздухом низкого давления на достаточное расстояние. Тогда почти все топливо выпадает на начальный участок решетки и процесс горения становится по существу таким же, как в обычной топке с цепной решеткой. К тому же мелкие влажные частицы делают слой слишком плотным, и зажигание его замедляется. [13]
![]() |
Схемы горения подвижного слоя в топке с механическими забрасывателями при разном выходе летучих топлива ( опыты Марскелла, Миллера и Джойса. а - при У38 8 %. б - при Vr 32 9 %. в - при У21 7 %. [14] |
Выход летучих топлива значительно влияет как на горение слоя, так и на выгорание мелких частиц в объеме топки. [15]