Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Горелки инфракрасного излучения

    Горелки инфракрасного излучения стали широко применяться в последнее время. В беспламенных излучающих инжекционных горелках основное количество получаемого при горении тепла передается излучением, так как газ сгорает тонким слоем на поверхности излучающей насадки (без видимого факела). При этом горелки инжектируют в качестве первичного все необходимое количество воздуха. [c.291]


    Инжекционные горелки инфракрасного излучения целесообразнее применять для обогрева помещений с большой кратностью обмена воздуха (спортивных и выставочных залов, вокзалов, цехов, складских помещений, ресторанов, кафе летнего типа, торговых помещений, теплиц и т. п.). Большое применение они найдут в промышленности, в частности, для сушки окра- [c.291]

    Ранее расчет систем отопления производственных сельскохозяйственных помещений вели по весьма ориентировочным и укрупненным показателям, что приводило к необоснованным и даже ошибочным проектным решениям. Это обстоятельство выдвинуло задачу по разработке рекомендаций для расчета количества горелок, необходимых для установки в отапливаемом сельскохозяйственном помещении, и воздухообмена, определяемого допустимым содержанием вредностей в помещении. В [23] рассматривается уравнение теплового баланса животноводческого (птицеводческого) помещения, оборудованного газовыми горелками инфракрасного излучения. [c.227]

Рис. У-26. Принципиальная схема отопления животноводческого помещения горелками инфракрасного излучения. Рис. У-26. <a href="/info/24285">Принципиальная схема</a> отопления <a href="/info/1742692">животноводческого помещения</a> <a href="/info/1765545">горелками инфракрасного</a> излучения.
    I — подземные резервуары сжиженного газа 2 — подземный газопровод з — газовый кран 4 — внутренний газопровод л — горелки инфракрасного излучения. [c.228]

    С целью выявления качества сжигания газа в горелках инфракрасного излучения нами было рассмотрено два аспекта  [c.28]

    Для эксперимента использовалась газовая горелка инфракрасного излучения Звездочка , серийно выпускаемая Казанским заводом Газаппарат , имеющая следующие технические данные  [c.29]

    Содержание окиси углерода в продуктах сгорания излучающей горелки в зависимости от различных режимов работы и пространственного расположения горелки приведено на рис, 2. Кривые графика достаточно убедительно показывают, что горелки инфракрасного излучения обеспечивают полноту сгорания газа только на номинальной и повышенной тепловой нагрузке, уменьшение которой ведет к резкому возрастанию выхода окиси углерода. [c.31]

    Учитывая полученные результаты по исследованию качества сжигания газа в горелках инфракрасного излучения, можно рекомендовать шире использовать метод беспламенного сжигания газа в промышленных установках там, где это возможно для обеспечения технологии производственных процессов. [c.33]


    Освещены вопросы образования окиси углерода и окислов азота при сжигании углеводородных газов на горелках инфракрасного излучения в зависимости от режима их работы. [c.105]

    ГОРЕЛКИ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (РАДИАЦИОННЫЕ) [c.190]

    Получение полного сгорания газового топлива в пределах пористой керамической насадки или на поверхности металлической сетки позволило создать ряд конструкций горелок, в которых 40—60% выделяемого при сгорании тепла передается за счет излучения насадки или сетки. Так как температура поверхности таких излучателей обычно лежит в пределах 700—1100° С (в зависимости от нагрузки и режима работы), основная доля излучения падает на инфракрасную часть спектра. Горелки инфракрасного излучения применяются как для сжигания газа в ряде промышленных печей, так и в качестве отдельных установок для местного обогрева (сушки штукатурки, отопления, разогрева смерзшихся материалов, разогрева железнодорожных стрелок и т. п.). [c.190]

    В процессе испытания горелок было замечено, что с увеличением тепловой нагрузки на горелку зона максимальных температур керамики сдвигается в глубь тоннеля, к выходному торцу ниппеля, и наоборот, чем ниже нагрузка горелки по теплу, тем ближе зона максимальных температур керамики к выходному отверстию тоннелей (т.е. к излучающей поверхности керамики) специальные измерения показали, что в горелке ГБП-85 температура холодного торца керамики не превышает 600°С, а в горелках ГБП-140 и ГБП-280 она достигает 1300 - 1470°С. В данном случае существует закономерность, аналогичная подмеченной ранее на горелках инфракрасного излучения с пористой керамикой, когда с увеличением тепловой нагрузки выше определенной величины наступает проскок пламени внутрь горелки [ 2, 3]. [c.58]

    Для сушки и обжига керамики в печах с газовым отоплением успешно применяются радиационные горелки инфракрасного излучения, что сокращает время сушки с 8—12 ч до 10—15 мин, уменьшая в то же время на одну треть количество брака. [c.132]

    Стандарт не распространяется на горелки для паровых энергетических котлов электростанций горелки, в которых для интенсификации процесса горения применяют дополнительные средства (электрическую или акустическую энергию, кислород) радиационные трубы горелки, при работе которых образуются продукты сгорания, используемые в качестве контролируемой атмосферы горелки инфракрасного излучения горелки, являющиеся составной частью газоиспользующего оборудования для использования в быту и предприятиями общественного питания горелки мартеновских печей, ванных стекловаренных печей горелки факельных установок для сжигания сбросных газов. [c.116]

    Для внепечного радиационного газового нагрева труб и цилиндрических поверхностей применяются установки с газовыми горелками инфракрасного излучения (табл. 15.7). [c.232]

    Нагреватель типа ГИН может быть использован не только для нагрева труб, так как цепная конструкция с растяжным приспособлением браслетного типа дает возможность установки его на заготовках любой конфигурации и размеров. Унифицированная секция браслета позволяет наращивать цепи до необходимых размеров. Число горелок в цепи зависит от размера заготовки. Нагревательный элемент (горелки инфракрасного излучения — ГИИ) устанавливается между Т-образными стойками (унифицированными секциями), шарнирно скрепленными между собой. Для выравнивания температуры по нагреваемому участку заготовки унифицированная секция имеет паз для смещения горелок относительно [c.232]

    Каждая сменная нагревательная панель включает в себя шесть блоков по две Уни-фицированные-6206 горелки инфракрасного излучения, связанные между собой газовым коллектором и смонтированные в общем корпусе. Со стороны излучающей поверхности блока горелок установлены зажигающие устройства и два колеса, обкатывающие нагревательную поверхность вращаемого цилиндра. [c.235]

    ГРП с газовым обогревом. На рис. 4.30, а (табл. 4.13) показано устройство шкафного ГРП с газовым обогревом, состоящего из ШП-3 и расположенного под ним воздухонагревателя, в котором размещена газовая инжекционная горелка инфракрасного излучения. Тепловая мощность горелки при давлении природного газа 90 кгс/м составляет 1100 ккал/ч, при давлении 200 кгс/м — 1700 ккал/ч и соответственно расходы газа—0,13 и 0,2 м /ч. Горение подготовленной в смесителе 5 газовоздушной смеси происходит между внутренней 3 и наружной 1 сетками (№ 045— 0,25). Наружная сетка, служащая излучателем, состоит из 2 слоев и имеет форму цилиндрической коробки высотой 20 мм, расположенной днищем вверх. В боковой поверхности коробки [c.179]

    Особое место занимают так называемые каталитические горелки, позволяющие сжигать газ при значительно более низких температурах, чем обычно, за счет применения материалов, обладающих каталитическим воздействием. Так, например, на горелках инфракрасного излучения с керамической насадкой, имеющей катализирующие присадки, удается сжигать природный и сжиженный газы при температуре 220—400° С, что значительно ниже их температуры воспламенения. Водород в присутствии катализаторов горит при 150-г-300° С. При столь низких температурах горения отпадает необходимость в разбавлении продуктов горения воздухом в низкотемпературных процессах, а также практически не образуются окислы азота. [c.286]


    Горелки инфракрасного излучения предназначены для обогрева различных предметов и производственных помещений, создания микроклимата на рабочем месте, сушки строящихся зданий, а также тепловой обработки изделий и материалов в промышленности и сельском хозяйстве. Все они, как правило, являются инжекционными горелками низкого давления, рассчитанными для сжигания природного или сжиженного газа, но могут использоваться и на среднем давлении с соответствующей заменой сопла. Их особенностью является способность передачи большей части выделяемой теплоты за счет излучения раскаленного до красного [c.298]

    Канин с горелкой инфракрасного излучения для обогрева временных помещений [c.233]

    Горелки инфракрасного излучения [c.233]

    Горелки инфракрасного излучения допускают регулировку давления газа в пределах 25% от номинальной величины, что соответствует изменению теплопроизводительности горелок в пределах 11% от номинального значения. Нижний предел устойчивой работы горелки ограничивается неполнотой сгорания, а верхний предел — неполнотой сгорания и проскоком пламени. [c.38]

    Горелка инфракрасного излучения теплопроизводительностью 8500 ккал ч (ГИПРОНИИгаз МКХ РСФСР) приведена на рис. 3. 6. Она предназначена для тепловой обработки материалов в различных отраслях промышленности, для отопления больших помещений с высокой кратностью вентиляции или рабочих мест на открытом воздухе и т. п. [c.39]

    Техническая характеристика горелки инфракрасного излучения теплопроизводительностью 21 250 ккал ч приведена в табл. 3. 5. [c.41]

    Газовыми горелками инфракрасного излучения (в дальнейшем именуемые ГИИ) называются такие горелки, в которых основное количество тепла передается излучением в инфракрасной области. Наибольшее распространение получили ГИИ, в которых полностью подготовленная газовоздушная смесь проходит через насадку, состоящую из керамических плиток с большим количеством сквозных цилиндрических каналов малого диаметра. Горение происходит у наружной поверхности этой насадки в зоне малой толщины, причем значительная часть тепла передается керамическим плиткам, поверхность которых уже через 40—50 сек после зажигания разогревается до 800—900° С. Керамические плитки становятся источником теплового излучения, выполняя роль вторичного излучателя. [c.455]

Рис. 2. Схема газовой горелки инфракрасного излучения. Рис. 2. <a href="/info/1839110">Схема газовой горелки</a> инфракрасного излучения.
    Газовый холодильник типа ХШ-4Г Горелка инфракрасного излучения с автоматикой Лабораторная горелка Плита № 1 завода Нарпит  [c.323]

    Во ВНИИСТе осуществлена работа по обследованию значительного числа эксплуатируемых изоляционных и сварочно-изоляционных баз, проведен анализ компоновочных, технологических и конструктивных решений. На трубосварочно-изоляционной базе треста Татспецстрой изолируют трехтрубные секции. Каждая изоляционная линия предназначена для изоляции труб малого интервала диаметров 114, 159-168, 219-325, 377-530 мм. Трубосварочно-изоляционная база треста Сур-гуттрубопроводстрой отличается тем, что основное оборудование сварочной и изоляционной линий компактно смонтировано в здании размером 36 х 18 м. В тресте Ленгазтеплострой эксплуатируют завод для изоляции труб диаметром 57-168 и 219-530 мм битумными мастиками. Отличительная особенность - сушка труб горелками инфракрасного излучения. На трубосварочно-изоляционной базе ПО Татнефть применяют изоляционную машину типа ИМ, установленную стационарно. Праймированные трубы сушат на стеллажах под навесом. [c.165]

    В настоящее время в нашей стране и за рубежом широко используется метод беспламенного сжигания газа. Излучающие горелки успешно применяются для сушки и термической обработки различных материалов, для отопления сельскохозяйственных помещений, для выпечки хлебо-булочных изделий и т, д. Внедрение этих горелок в производство дает большой экономический эффект. Горелки инфракрасного излучения обеспечивают более совершенное сгорание газа по сравнению с обычными пламенными горелками. [c.28]

    Для среднетемпературного внепечного нагрева при ремонте в строительстве применяются газовые установки с горелками инфракрасного излучения. Однако их использование на открьггых площадках с горелками, серийно выпускаемыми нашей промышленностью, ограничено низкой ветроустойчивостью. [c.236]

    Гидравлической системой установки создается необходимое давление при оплавлении и сварке труб. Теплогенератор инфракрасного излучения ТИИ-110/225, разработанный Гипрониигазом (авт. Б. П. Адинсков), представляет собой инжекционную газовую горелку инфракрасного излучения с двухсторонней кольцевой двухсетчатой металлической огневой насадкой, помещенную в кожух. К кожуху по торцам с двух сторон примыкают диски-нагреватели. [c.238]

    Баллоны вместимостью 27 л применяются в основном в однобаллонных внутриквартирных установках, для плит и каминов со встроенными баллонами, в промышленных установках, передвижных газовых установках с газовыми горелками инфракрасного излучения. [c.424]

    Баллоны вместимостью 27 л применяются в основном в однобаллонных внутриквартирных установках, для плит и каминов со встроенными баллонами, в промышленных установках, в передвижных газовых установках с газовыми горелками инфракрасного излучения. В соответствии с рекомендациями СЭВ баллон вместимостью 27 л может быть рекомендован как единый типовой баллон для условий бытового газоснабжения. [c.324]

    В литейном производстве для поверхностной сушки форм и стержней применяются установки с панельньши горелками конструкции Гипронефтемаша (рис. 1-22). Используются также горелки инфракрасного излучения для сушки противопригарных литейных форм, при производстве оболочкового литья и т. п. Однако рациональность использования радиационного нагрева при сушке литейных форм определяется конфигурацией последних. Плоские поверхности нагреваются и сохнут быстро и равномерно, а сушка глубоких и затененных выемок отстает. Следует также учитывать значительную запыленность атмосферы в литейных цехах, которая может приводить к засорению выходных отверстий распределительной камеры панельных горелок, и в особенности каналов малого диаметра в керамической насадке горелок инфракрасного излучения. [c.323]

    К третьей группе относятся печи, специально сконструированные для работы на газовом топливе — ЦНИИХП-П-7-59, ФТЛ-22, Х-29, ПХС-25, бисквитная трехленточная, бисквитная ШБП (с горелками инфракрасного излучения) и др. [c.334]

    В специализированных печах, предназначенных для сжигания газа непосредственно в пекарных камерах, устанавливаются чаще всего инжекционные горелки многофакельрого типа. В последнее время начинают применять горелки инфракрасного излучения. Так, например, заводом Киевпродмаш освоено серийное производство бисквитной печи ШБП туннельного типа, в которой печенье выпекается на непрерывно движущемся сетчатом конвейере за счет обогрева 72 горелками инфракрасного излучения. На газопроводе печи имеется общий отключающий кран, после которого предусматриваются ответвления к каждой из трех зон печи. [c.343]

    Сушка лакокрасочных покрытий газовьши горелками инфракрасного излучения [c.471]


Смотреть страницы где упоминается термин Горелки инфракрасного излучения: [c.191]    [c.29]    [c.399]    [c.399]    [c.6]    [c.203]    [c.267]    [c.300]    [c.38]    [c.165]    [c.462]   
Смотреть главы в:

Сжигание природного газа -> Горелки инфракрасного излучения

Справочник по специальным работам Издание 2 -> Горелки инфракрасного излучения




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Горелки



© 2025 chem21.info Реклама на сайте