Движение - газовоздушная смесь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. Законы Мерфи (еще...)

Движение - газовоздушная смесь

Cтраница 4


Для более равномерного распределения газовоздушной смеси по отверстиям горелки необходимо, чтобы поперечное сечение головки в 1 7 - 2 5 раза превышало суммарное сечение выходных отверстий. Если головка горелки имеет значительную длину, то целесообразно уменьшить ее поперечное сечение по ходу движения газовоздушной смеси. Это приводит к выравниванию высоты пламени для ближних и дальних отверстий.  [46]

47 Предельные скорости отрыва пламени WOT, отнесенные к нормальным условиям, м / с. [47]

Для более равномерного распределения газовоздушной смеси по отверстиям горелки необходимо, чтобы поперечное сечение головки в 1 7 - 2 5 раза превышало суммарное сечение выходных отверстий. Если головка горелки имеет значительную длину, то целесообразно уменьшить ее поперечное сечение по ходу движения газовоздушной смеси. Это приводит к выравниванию высоты пламени для ближних и дальних отверстий.  [48]

К условиям образования опасных концентраций газа относится, помимо прочего, инерционность систем вентиляции и обнаружения газа в воздухе. Так, например, детектор ( анализатор) газа выдает сигнал в систему вентиляции в течение 3 - 5 с; вентилятор включается и набирает обороты за 1 - 3 си движение газовоздушной смеси под воздействием вентиляторов становится устойчивым в течение 3 - 10 с. В течение суммарного времени ( 7 - 18 с) концентрация может возрасти до взрывоопасной.  [49]

Чем больше доля первичного воздуха, тем большее количество газа сгорает в ядре факела и тем, следовательно, больше высота ядра / гядра. Такой же вывод можно сделать из других соображений: высота ядра ЛЯдра зависит от скорости движения газовоздушной смеси и скорости распространения пламени; чем больше скорость распрсстраненгя пламени, тем меньше высота ядра и, наоборот, чем больше скорость движения газовоздушной смеси, тем больше высота ядра.  [50]

51 Изменение параметров работы горелки в зависимости от расхода газа. [51]

Горелка состоит из эжекциодното смесителя, головки, выполненной в виде распределительной камеры, в которую ввинчивается 100 стальных трубок с внутренним диаметром 6 мм, и огнеупорного насадка, состоящего из 100 огнеупорных призм. Каждая призма надевается на стальную трубку и имеет туннель диаметром 20 мм, в котором происходит процесс горения. Для предотвращения проскока пламени скорость движения газовоздушной смеси в стальных трубках при всех режимах работы горелки должна превышать предельную скорость проскока пламени. Для устойчивой работы горелки газовоздушная смесь должна равномерно распределяться по туннелям.  [52]

Наиболее распространен тип поглотительного патрона с осевым прохождением через него очищаемого воздуха. Элементарный слой поглотителя на входе в патрон называют лобовым, а аналогичный слой в конце патрона - замыкающим. Это слой сорбента, ограниченный двумя перпендикулярными к направлению движения газовоздушной смеси плоскостями, который активно поглощает газ. В начале работающего слоя сорбент максимально насыщен поглощаемым газом, по ходу потока степень насыщения его уменьшается, а в конце слоя процесс сорбции только начинается.  [53]

Преподаватель останавливается на причинах отрыва и проскока пламени, объясняя, что начальное горение газовоздушной смеси, выходящей из горелки, совершается на поверхности внутреннего конуса пламени в зоне горения. Следовательно, поверхность конуса является фронтом пламени, границей между горящей и негорящей газовоздушной смесью. Фронт пламени образуется вследствие равновесия скорости распространения пламени, направленной снаружи под прямым углом к поверхности конуса в любой точке и к нормальной составляющей скорости потока газовоздушной смеси, которая является скоростью движения газовоздушной смеси, направленного тоже под прямым углом к поверхности конуса изнутри навстречу распространению пламени.  [54]

При включении горелки в эксплуатацию струей топливного газа, выходящего из сопла, создается разрежение в инжекторе и подсасывается первичный атмосферный воздух. Из инжектора газ и воздух поступают в смеситель, где обеспечивается интенсивное перемешивание и образуется однородная газовоздушная смесь. Энергией движения газовоздушной смеси подсасывается дополнительный вторичный атмосферный воздух, который проходит через отверстия короба в полость двойного днища горелки и затем в кольцевой зазор между выходным насадком инжектора и амбразурой в горелочном камне. В результате интенсивного горения газовоздушной смеси на поверхности огнеупорной панели последняя раскаляется и излучает тепловую энергию на трубчатый змеевик печи.  [55]

56 Кривые проскока пламени для плиток. [56]

Горелка состоит из эжекционного смесителя, головки, выполненной в виде распределительной камеры, в которую ввинчены 100 стальных трубок с внутренним диаметром 6 мм, и огнеупорного насадка, состоящего из 100 огнеупорных призм. Каждую призму, имеющую туннель диаметром 20 мм, надевают на стальную трубку. Процесс горения протекает в туннеле. Для предотвращения проскока пламени скорость движения газовоздушной смеси в стальных трубках при всех режимах работы горелки должна превышать предельную скорость проскока пламени. Для устойчивой работы горелки газовоздушная смесь должна равномерно распределяться по туннелям.  [57]

Анализируемая газовоздушная смесь поступает в патрон, заполненный известковым химическим поглотителем ( ХПИ), и направляется под резьбовой колпачок. Далее газ проходит в другую соединительную трубку н оттуда - в нижнюю часть поглотительного патрона, заполненного шихтой средней мелкопористой. В патроне происходит поглощение паров воды, после чего газ по трубке направляется в газовую полость Я и через штуцер выпускается в атмосферу. Резиновая груша обеспечивает необходимое разрежение в приборе для движения газовоздушной смеси.  [58]

Анализируемая газовоздушная смесь поступает в патрон, заполненный известковым химическим поглотителем ( ХПИ), и направляется под резьбовой колпачок. Далее газ проходит в другую соединительную трубку и оттуда - в нижнюю часть поглотительного патрона, заполненного шихтой. В патроне происходит поглощение паров воды, после чего газ по трубке направляется в газовую полость П и через штуцер выпускается в атмосферу. Резиновая груша обеспечивает необходимое разрежение в приборе для движения газовоздушной смеси.  [59]

60 Результаты испытаний горелки ГБП-100. [60]



Страницы:      1    2    3    4    5