Cтраница 1
Огневые каналы на коллекторе горелки обычно размещаются в один или в два ряда, в последнем случае - в шахматном порядке. [1]
![]() |
Щелевые подовые горелки для паровых котлов. [2] |
Огневой канал горелок представляет собой кирпичные каналы прямоугольного сечения. Подвод воздуха осуществляется снизу через существующую систему воздуховодов под колосниковую решетку равномерно по всей длине канала. Равномерность распределения воздуха по отдельным горелкам недостаточна. Если площадь живого сечения решетки не превышает 15 % от всей площади, то неравномерность распределения воздуха по горелкам допустима. В случае неудачного подвода воздуха под решетку для выравнивания расхода воздуха сечение решетки перекрывается дополнительной сеткой или листом, имеющим отверстия под газовыми коллекторами. [3]
![]() |
Паспорт состояния кладки камеры коксования. [4] |
Осмотр огневых каналов каждого обогревательного простенка производится через смотровые лючки сверху батареи при работе их на нисходящем потоке. [5]
Реторты и огневые каналы печи выполняются из фасонных блоков, что вызвано удобством монтажа, возможностью придания блокам при формовке необходимых конфигураций, уменьшения числа швов, улучшения герметичности реторт и ускорения выполнения футоровочных работ. [6]
Реторты и огневые каналы печи выполняются из фасонных динасовых блоков. Для обеспечения газоплотности в ретортах и огневых каналах блоки имеют паз и гребень. Шов между блоками реторты должен быть 2 мм. Этот шов необходим для обеспечения свободного расширения динасовых блоков со швом в первый период разогрева, когда проводится сушка печи при температурах до 1000 С. Дальнейшее расширение, динасовых блоков при температурах до 1300 С производится за счет уменьшения шва между изделиями и за счет общего расширения теплоизоляционной футеровки. [7]
![]() |
Схема установки подовых горелок в котле ДКВ-25. [8] |
Оптимальная ширина огневого канала в каждом конкретном случае определяется глубиной проникновения газовых струй, выходящих в поперечный поток воздуха. Полнота сгорания газа, коэффициент избытка воздуха, область ядра горения, длина факела, величина отдачи тепла излучением и другие показатели подовых горелок определяются, так же как для щелевых горелок, процессами распределения газа в поперечном потоке воздуха и смешения газа с воздухом в огневом канале. Все это поддается расчету. [9]
В трех верхних горизонтальных огневых каналах ( 1, 3, 5) установлено по четыре горелки в одном ряду. [10]
![]() |
Схема подземной газификации угля по бесшахтиому методу. [11] |
В том месте огневого канала, где исчезают остатки кислорода и подаваемого воздуха, и начинается зона восстановления, длина которой зависит от температуры лежащего далее угольного пласта. Если температура в пласте недостаточна для протекания реакции восстановления, органическое вещество угля в этом пласте подвергается сухой перегонке. Зона, где протекают эти процессы, как и в наземных газогенераторах, называется зоной сухой перегонки; за ней следует зона подсушки угля в пласте, располагающаяся не только вдоль огневого забоя, но и в толще пласта. [12]
При выборе глубины огневых каналов ld следует исходить из того, что ее увеличение способствует устойчивости гореяяя в отношении проскока пламен. Объясняется это охлаждающим действием стенок каналов и, как следствие, уменьшением скорости распространения пламени в гаэовоздушной смеси. Вместе с тем чрезмерная глубина приводят к увеличению сопротивления трения, что может быть причиной уменьшения коэффициента инжекции первичного воздуха. Кроме того, чрезмерное увеличение глубины каналов приводит к созданию приподнятых каналов, осложняющих изготовление горелок. [13]
Раскаленные кирпичные стенки огневого канала стабилизируют горение и увеличивают количество тепла, отданное радиацией тепловоспринимающей поверхности. [14]
Вертикальные стены и перекрытия огневых каналов выполняются из динасовых блоков только для того, чтобы обеспечить одинаковое расширение их с футеровкой реторт. [15]