Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сжигание водоугольных суспензий в потоке

Рис. 4. Изменение состава продуктов горения, температуры газового потока, коэффициента избытка воздуха и степени выгорания по длине предтопка при сжигании водоугольной суспензии из тощих углей во время пробных пусков установки Рис. 4. Изменение состава <a href="/info/39380">продуктов горения</a>, <a href="/info/426519">температуры газового потока</a>, коэффициента избытка воздуха и <a href="/info/767773">степени выгорания</a> по длине предтопка при сжигании водоугольной суспензии из тощих углей во время <a href="/info/937913">пробных пусков</a> установки

    Сжигание водоугольных суспензий в потоке [c.464]

    При факельном сжигании водоугольная суспензия распыли-вается форсунками в высокотурбулизированный поток воздуха с параметрами турбулентности, определяемыми входными условиями. [c.19]

    Об отсутствии значительных загрязнений поверхностей нагрева при сжигании водоугольных суспензий с жидким шлакоуда-лением свидетельствует и высокая общая интенсивность работы экранных поверхностей нагрева. Из рис. 1, г видно, что относительное суммарное тепловосприятие радиационных поверхностей при увеличении тепловой нагрузки топки составляет 66—74% (в среднем 69%>) как при сжигании суспензии из газового угля, так и из тощего угля. Такая достаточно эффективная работа экранов объясняется тем, что в вертикальном предтопке выгорает 70—90% топлива и в камеру охлаждения поступают горячие газы, равномерно омывающие тепловоспринимающие поверхности. В результате этого наблюдалась достаточно хорошая равномерность распределения тепловых нагрузок вдоль экранов камеры охлаждения (рис. 2). При этом величина падающих тепловых потоков составляла (142-ь161) 10 кк.ал м -ч, а обратных — (63-Н72) 10 ккал1м ч. [c.45]

    Г. Н. Делягин. Вопросы теории горения водоугольной суспензии в потоке воздуха.— Сб. Сжигание высокообводненного топлива в виде водоугольных суспензий . Изд-во Наука , 1967. [c.32]

    С целью определения оптимального положения места ввода вторичного воздуха по длине камеры горения были про1ведены холодные аэродинамичеокие продувки циклонной камеры горения, что вызвано существенным отличием процесса горения многокомпонентных систем и в особенности крупнодисперсных водоугольных суспензий от сжигания в таких камерах твердого и жидкого топлива [4, 5] и, в частности, чувствительностью этого процесса к нарушению структуры потока в камере. Так, если при сжигании сухой угольной мелочи в циклонной топке прилипание частиц к стенкам (к жидкой шлаковой пленке) увеличивает скорость их выгорания, то налипание на стенку капель суспензии, не прошедших еще стадию подготовки перед воспламенением (температура поверхности капли суспензии в период подготовки не поднимается выше температуры кипения воды), резко ухудшает горение и приводит к застыванию пленки шлака на стенке. Для улучшения выгорания потока капель водоугольной суспензии или любой другой топливной системы, включающей воду, в циклонной ка Мере необходимо в первую очередь организовать аэродинамику процесса таким образом, чтобы основная масса капель суспензии не попадала на стенку в начальный период горения суспензии. [c.72]


    При отработке процесса сжигания углеводомазутных смесей при раздельной подаче в топку водоугольной суспензии и мазута опробовано несколько вариантов горелочных устройств. Хорошие результаты были получены на горелочном устройстве комбинированного типа. Форсунка горелочного устройства имеет отбойный диск, три соосно расположенные трубы, каждая из которых на выходе имеет конусную насадку, лопаточный завихритель для начальной закрутки подаваемого через форсунку мазута и компрессорного воздуха и штуцеры для подсоединения к форсунке трубопроводов растопочного топлива, мазута, водоугольной суспензии и пара. Смешение водоугольной суспензии, подаваемой через центральный ствол, с мазутом происходит в выходной камере, образованной концевыми насадкамщ диаметрами 24 и 12 мм. Выходящая из форсунки углеводомазутная смесь разбивается потоком компрессорного воздуха, выходящим через кольцевой зазор, образованный конусными насадками диаметрами 4 0 и 24 мм, отбивается от отбойного диска и, стекая с последнего в виде пленки, распыливается потоком первичного воздуха. Воздух в горелочное устройство поступает двумя потоками тангенциально и аксиально. Изменение соотношения аксиального и тангенциального воздуха позволяет регулировать угол раскрытия факела при хорошей тонине распыла. [c.75]

    Фильтрация твердых частиц в слое. При организации отопления обжиговых машин всегда возникает проблема равномерного нагрева слоя окатышей по его высоте, через который фильтруется поток надслоевых газов. При газовом отоплении горна процесс сжигания топлива в основном завершается до входа продуктов горения в слой. Как указывалось ранее, при отоплении горна твердым топливом, подаваемым в горелки в виде пыли или водоугольной суспензии, появляется возможность организовывать процесс горения так, чтобы часть топлива сгорала над слоем, а остатки — в виде пыли и частиц кокса — проникали в нижние участки слоя и догорали в нем, увеличивая температуру нижнего горизонта окагышей. [c.247]


Смотреть страницы где упоминается термин Сжигание водоугольных суспензий в потоке: [c.4]   
Смотреть главы в:

Топливо Кн1 -> Сжигание водоугольных суспензий в потоке




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Сжигание

Суспензии



© 2025 chem21.info Реклама на сайте