Длина - топка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами неинтересно... Законы Мерфи (еще...)

Длина - топка

Cтраница 3


Может оказаться, что одну и ту же интенсивность перемешивания можно считать идеальной, например, по условиям теплообмена с пучками труб ( это означает постоянство температуры по длине топки), но она совершенно недостаточна для обеспечения постоянства концентрации горючих по ее длине.  [31]

Опыт эксплуатации чугунных секционных котлов при сжигании газового топлива с помощью газовых горелок различных конструкций, установленных на фронте, показал, что этот метод переоборудования имеет коренной недостаток: неравномерное распределение тепла по длине топки, что приводит к неравномерному восприятию тепла отдельными секциями. При расчетном теплосъеме с котла отдельные секции оказываются перенапряженными и зачастую выходят из строя, особенно при использовании жесткой воды.  [32]

На рис. 23 по данным Ленгипроинжпроекта показано распределение относительных тепловых потоков ( отношение величины падающего потока в данной точке пад к среднему значению падающего потока ср пад), падающих на секции котла по длине топки, а также распределение температур продуктов горения перед выходом из топки в межсекционные газоходы. Как видно, работа горелки, установленной на фронтовой секции, дает значительную неравномерность распределения тепловых потоков: величина относительных тепловых потоков, падающих на задние секции котла, более чем вдвое превышает их значение у фронтовых секций, разница в температурах продуктов горения достигает 300 - 350 С.  [33]

Исследуя вопросы тепловой и гидравлической неравно-мерностей в топках котлов ТВГ с двухсветными экранами, авторы рекомендуют как один из методов создания равномерного обогрева топочного объема применять секции двухсветных топочных экранов с опускным движением воды, воспринимающих тепла вдвое больше настенных в сочетании с подовыми горелками, равномерно обогревающими экраны по длине топки. Для этого длина огневой части горелок выбрана примерно равной длине топочных экранов.  [34]

Практика перевода на газообразное топливо средних и крупных современных секционных чугунных котлов ( с поверхностью нагрева от 10 до 100 м2 и более) показала у тех и других один основной недостаток - возможность образования трещин в секциях вследствие значительной неравномерности в нагревании их как по высоте, так и длине топки, наблюдавшейся в частности у котлов МГ-2, Универсал-4, Универсал-5 и других.  [35]

В теплонапряженных топочных устройствах, какими являются камеры сгорания газовых и парогазовых турбин, этот метод расчета оказался непригодным [10], так как размеры их невелики и зона горения топлива в потоке имеет размеры, не только сопоставимые с диаметром и длиной топочной части таких камер, но, в конечном итоге, определяет длину топки.  [36]

Малые секционные котлы ( Стреля, Стребеля, КЧМ, КЧММ) с площадью поверхности нагрева до 20 м2 переоборудуют для перевода на газовое топливо ( рис. 13.10) путем установки в топке миогофакельных инжекционных горелок низкого давления ( о ссх 0 4 - f - 0 6) непосредственно на колосниковой решетке на всю длину топки. Этот воздух одновременно охлаждает коллектор горелки. Число горелок и их тепловую мощность определяют по необходимому расходу газа на котел.  [37]

38 Камера горения топки с двумя форсунками на мазутном топливе. [38]

Основные размеры топки определяются по методике, описанной ранее. Длина топки / соответствует длине топки для устанавливаемого типа и номера форсунки.  [39]

40 Зависимость тепловой нагрузки экранов топки от паропро-изводительности ВПГ. [40]

При наличии химического недожога на выходе из топки догорание несгоревшего топлива частично происходит в зоне расположения конвективных поверхностей нагрева. Принятое отношение длины топки к диаметру, равное 1 6, следует признать недостаточным и увеличить его.  [41]

Последние цифры обозначают: числитель - поверхность ра-диантных труб, знаменатель - длину топки. В большинстве случаев длина топки совпадает с длиной радиантных труб.  [42]

43 Прямоточный паровой котел. 1 - 3 - экраны. 4 - горелки. 5, в - нижний и верхний ввод рециркулирующих газов. 7 - горизонтальный газоплотный разъем. 8 - потолочный экран. 9 - шатер. 10 - ширма. 11 - конвективный пароперегреватель. 12 - выходной пакет промежуточного перегревателя. 13 - узел газоплотности. 14 - газоплотные сварные экраны. / 5, 16 - пакет промежуточного перегревателя. 17, 18 - входной и смесительный коллекторы промежуточного перегревателя. 19 - экономайзер. 20 - выход газов к регенеративному воздухоподогревателю.| Водотрубный котел. / - горелка. 2 - го-релочная плита. 3 - отвод исходящих газов. 4 - трубчатый змеевик. 5 - теплоизоляция. 6 - кожух корпуса. 7 - контрольный патрубок. 8 -дренаж. 9 - дифференциальный манометр. 10 - контрольный датчик темп-р. / / - датчик темн-ры воды на выходе. 12 - горячая вода. 13 - холодная вода. 14 - термометр. [43]

В водогрейном газомазутном 2-бара-банном котле топочная камера размещается сбоку от конвективного пучка, образов, вертикальными трубами по всей длине котла. С ростом мощности длина топки увеличивается, а ширина и высота сохраняются постоянными. Газомазутные горелочные устройства располагаются на фронтальной стене.  [44]

Топочная камера 13 ( рис. 8.43) выполнена справа от конвективного пучка 10 по всей длине котла в виде вытянутой пространственной трапеции. С ростом паропроизводительности длина топки растет, а ширина ( 1 79 м) и высота ( 2 5 м) сохраняются постоянными. Диаметры верхнего И и нижнего 9 барабанов у всех котлов 1000 мм, расстояние между ними 2750 мм.  [45]



Страницы:      1    2    3    4