Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ И КАНАЛЫ Устройство дымовых труб и каналов

Рис. 3.2. Трехзонная печь фирмы Лурги. Зоны А — сушки, Б — полукоксования, В — охлаждения 1 — распределительное устройство, 2 — колосники для отбора отработашюго теплоносителя и паров воды, 3 — дымосос (вентилятор), 4 — колосники для отсоса циркулирующего теплоносителя, 5 — колосники для подачи газа-теплоносителя, 6— топки, 7 — камера смешения топочных газов с циркулирующим теплоносителем, 8 — переточные рукава для высушенного топлива, 9 — газосборный канал, 10 — колосники для подачи газа-теплоносителя, 11— колосники для отбора охлаждающего газа, 12 — инжектор, 13 — дымовая труба I — уголь, П — обратный полукоксовый газ, III — воздух, IV — рециркулирующий газ, V — газообразный теплоноситель, VI — парогазовые продукты полукоксования, VII — нагретый обратный полукоксовый газ, VIII — полукокс, IX — отработанный теплоноситель Рис. 3.2. <a href="/info/1024414">Трехзонная печь</a> фирмы Лурги. Зоны А — сушки, Б — полукоксования, В — охлаждения 1 — <a href="/info/14094">распределительное устройство</a>, 2 — колосники для отбора отработашюго теплоносителя и <a href="/info/122019">паров воды</a>, 3 — дымосос (вентилятор), 4 — колосники для отсоса <a href="/info/1605229">циркулирующего теплоносителя</a>, 5 — колосники для <a href="/info/145072">подачи газа</a>-теплоносителя, 6— топки, 7 — камера <a href="/info/1155437">смешения топочных газов</a> с <a href="/info/1605229">циркулирующим теплоносителем</a>, 8 — переточные рукава для высушенного топлива, 9 — газосборный канал, 10 — колосники для <a href="/info/145072">подачи газа</a>-теплоносителя, 11— колосники для отбора охлаждающего газа, 12 — инжектор, 13 — <a href="/info/337870">дымовая труба</a> I — уголь, П — обратный полукоксовый газ, III — воздух, IV — рециркулирующий газ, V — <a href="/info/515348">газообразный теплоноситель</a>, VI — <a href="/info/1524794">парогазовые продукты</a> полукоксования, VII — <a href="/info/1855277">нагретый</a> обратный полукоксовый газ, VIII — полукокс, IX — отработанный теплоноситель

    Топливосжигающие устройства в печи располагаются в обеих стенах зоны обжига. Продукты горения из зоны обжига направляются в зону подогрева и из нее через боров и дымовую трубу в атмосферу или с помощью дымососа в сушильные камеры. Холодный воздух в зону охлаждения подается вентилятором. Воздух, нагретый за счет тепла остывающей продукции, частично поступает в зону обжига (вторичный воздух), а частично через окна в стенах печей и вертикальные каналы в меж-сводовый канал и через него в зону подогрева. Излишки воздуха с помощью дымососов поступают в сушильные камеры. [c.214]

    Вынужденное движение жидкости вызывается работой насоса, вентилятора, дымовой трубы или другого устройства, причем между входом и выходом из канала, по которому движется жидкость, устанавливается определенная разность давлений. Свободное движение (естественная конвекция) может происходить и при отсутствии перепада давлений и обусловливается различием удельных весов жидкости в разных точках рассматриваемого объема, вызывающим появление так называемой подъемной силы. [c.24]

    Расчет дымовых каналов и труб, обслуживающих печи с керамическими рекуператорами, весьма похож на расчет регенеративных печей. Такие рекуперативные печи показаны на рис. 69 и 318. Горизонтальные зигзагообразные дымовые каналы, через которые продукты сгорания поступают в рекуператор, оказывают сопротивление их движению, и такое же действие оказывают подземный дымовой канал (боров) и дымовая труба. Подъемная сила горячих дымовых газов в рекуператоре уравновешивается меньшей подъемной силой более холодных газов на более длинном (вертикальном) участке дымовой трубы. Ознакомление с вышеприведенным примером облегчит расчет воздушных и дымовых каналов и дымовой трубы для печи, оборудованной керамическим рекуператором. Если это печь непрерывного действия, то возникает неопределенность, обусловленная подсосом или утечкой газов на загрузочном конце печи. На этом конце должен быть некоторый зазор между низом заслонки и верхом садки. Кроме того, ширина нагреваемого материала всегда меньше ширины рабочего окна. Как было отмечено выше, небольшое давление в месте выхода газов из печи приводит к выбиванию больших объемов продуктов сгорания и дыма через постоянно открытую заслонку, а небольшой вакуум в печи — к поступлению холодного воздуха в дымовые каналы рекуператора. Последнее явление вреднее первого. При этом не только снижается температура продуктов сгорания за счет разбавления холодным воздухом, но растет их объем, из-за чего в свою очередь повышается сопротивление трения. Поэтому на загрузочном конце печи поддерживается весьма небольшое положительное давление. Если печь работает таким образом, то каналы и дымовая труба, рассчитанные на теоретический объем дымовых газов, соответствуют предъявляемым к ним требованиям, за исключением тех редких случаев, когда хотят значительно увеличить часовую производительность при той же самой печи. В таком случае требуется новая большая труба, или для вытяжки дымовых газов должно быть предусмотрено механическое устройство. [c.431]


    I — паровой котел или воздухонагреватель 2 — дымосос 3 — дымовая труба 4 — золоуловитель 5 — газодувка 6 — барботажное устройство 7 водоприемные камеры 8 — насосы 9 — газоочистная труба Вентури 10 — газоочистной скруббер 11 — лоток отработавшей воды 12 — радиальный отстойник 13 — водосборный лоток 14 — вентиляторная градирня 15, 16 — соответственно резервуар и канал охлажденной воды [c.174]

Рис. 148. Рекарбонизация оборотной воды дымовыми газами а — схема с газодувкой 6 — схема с эжектором / — котельная 2 — дымосос 3 — дымовая труба 4 — золоуловитель 5 — вентилятор 6 — барботажное устройство из дырчатых труб 7 — насос циркуляционной воды 8 — холодильник (конденсатор или другой аппарат) 9 — охладитель воды (градирня или другой) 10 — резервуар и канал охлажденной воды 11 — трубопровод воды к золоуловителю 12 — водяной эжектор 13 — насос эжекционной воды 14 — трубопровод насыщенной воды 15 — поступление добавочной воды 16 — сброс части оборотной воды Рис. 148. Рекарбонизация <a href="/info/382366">оборотной воды</a> <a href="/info/34467">дымовыми газами</a> а — схема с газодувкой 6 — схема с эжектором / — котельная 2 — дымосос 3 — <a href="/info/337870">дымовая труба</a> 4 — золоуловитель 5 — вентилятор 6 — <a href="/info/30028">барботажное устройство</a> из <a href="/info/30216">дырчатых труб</a> 7 — <a href="/info/1682160">насос циркуляционной воды</a> 8 — холодильник (конденсатор или <a href="/info/1581523">другой аппарат</a>) 9 — <a href="/info/801852">охладитель воды</a> (градирня или другой) 10 — резервуар и <a href="/info/1907562">канал охлажденной</a> воды 11 — <a href="/info/639182">трубопровод воды</a> к золоуловителю 12 — <a href="/info/305377">водяной эжектор</a> 13 — насос эжекционной воды 14 — трубопровод <a href="/info/175601">насыщенной воды</a> 15 — <a href="/info/1710988">поступление добавочной воды</a> 16 — сброс части оборотной воды
    На рис. 56 показано устройство перекидного рукава путем укладки кирпича иа прочные стальные уголки. Концы уголков заделывают в кирпичную кладку печи и дымовой трубы. Такой способ устройства кирпичного перекидного рукава можно рекомендовать для случая, когда ширина канала, предназначенного для отвода продуктов сгорания из печи в дымовой канал, составляет не более 130 мм. При большей ширине канала прибегают к устройству средних дополнительных опор с применением стальных полос или уголков. [c.109]

    Рнс.4 . Конструктивное устройство коксовой батареи 1 - дымовая труба 2 — рабочая площадка 3 — камеры коксования 4 — контрфорс, 5 — гаэостводяшиЯ люк 6 — загрузочный люк 7 - свод камеры 8 — перекрытие печей 9 — уровень обогрева Ю — вертикалы 11 — гаэоподводяший канал (корнюр>, 12 — регенератор 13 — подовый канал 14 — борова 15 - плита 16 — вентиляционный боров 17 — соединительный канал (косой ход) 18 — отопительный простенок 19 — под камеры 20 — общий боров [c.87]

    Огневой обогрев. Индивидуальные топки. Простейщими устройствами огневого обогрева являются индивидуальные кольцевые топки (рис. 10.5) для твердого или жидкого топлива. Управление такими топками производится из помещения, отделенного от помещений реакторов огнестойкой перегородкой. Продукты сгорания поступают из топки 3 непосредственно под днище реактора 2, обогревают его и через кольцевой дымоход 1 и боров выходят в дымовую трубу. Коэффициент полезного действия таких топок очень низок. В топках улучшенной конструкции топочные газы поступают сначала в кольцевой канал и обогревают стенки реактора и днище. Коэффициент полезного действия таких топок выше, так как обеспечивается более полное использование тепла топочных газов. При этом уменьшается напряжение поверхности нагрева и, следовательно, вероятность прогорания днища реакторов. [c.313]

Рис. 172. Схемы рекарбонизацпа оборотной воды дымовым газами а — с газодувкой 6 — с эжектором 1 — котельная 2 — дымосос 3 — дымовая труба 4 золоуловитель 5 вентилятор 6 — барботажное устройство из дырчатых труб 7 — насос оборотной воды 8 — холодильник (конденсатор пли другой аппарат) охладитель воды градирня или другой) Ю —резервуар и канал охлажденной воды 11 — трубопровод воды к золоуловителю 12—водяной эжектор гЗ — асос рабочей (эжекционной) воды 14 трубопроъол насыщенной воды /5 — поступление добавочной воды 16 — сброс части оборотной Рис. 172. Схемы рекарбонизацпа <a href="/info/382366">оборотной воды</a> <a href="/info/34467">дымовым газами</a> а — с газодувкой 6 — с эжектором 1 — котельная 2 — дымосос 3 — <a href="/info/337870">дымовая труба</a> 4 золоуловитель 5 вентилятор 6 — <a href="/info/30028">барботажное устройство</a> из <a href="/info/30216">дырчатых труб</a> 7 — <a href="/info/1728609">насос оборотной</a> воды 8 — холодильник (конденсатор пли <a href="/info/1581523">другой аппарат</a>) <a href="/info/801852">охладитель воды</a> градирня или другой) Ю —резервуар и <a href="/info/1907562">канал охлажденной</a> воды 11 — <a href="/info/639182">трубопровод воды</a> к золоуловителю 12—<a href="/info/305377">водяной эжектор</a> гЗ — асос рабочей (эжекционной) воды 14 трубопроъол <a href="/info/175601">насыщенной воды</a> /5 — <a href="/info/1710988">поступление добавочной воды</a> 16 — сброс части оборотной
    Газ (как коксовый, так и доменный) подается в каждый простенок через распределительный газопровод, снабженный устройствами для регулирования и отключения подачи газа в каждый простенок (газоподводящая арматура). Воздух всасывается в обогревательные простенки через газовоздушные клапаны, также имеющие устройства для регулирования его поступления. Регенераторы обусловливают периодическое изменение направления движения газов в обогревательной системе на противоположное. Это изменение направления ( кан-товкай обеспечивается специальным устройством (кантовочное устройство). Регенераторы, работавшие на нагреве воздуха (бедного газа)/ и вертикалы, в которых сгорали газы ( восходящий поток ), пер)№лючаются, соответственно, на нагрев насадки и прием продуктов горения ( нисходящий поток ). Газовоздушные клапаны, через которые в регенераторы поступал воздух, переключаются на прием продуктов горения из регенератора и передачу их в боров и далее в дымовую трубу. При обогреве доменным газом та часть газовоздушных клапанов, через которую в регенераторы поступал газ, переходит на прием продуктов горения, а остальные клапаны переключаются на подачу доменного газа в регенераторы. Таким образом, вся отопительная система половину времени работает на восходящем потоке, а половину — на нисходящем. [c.131]



Смотреть страницы где упоминается термин ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ И КАНАЛЫ Устройство дымовых труб и каналов: [c.530]    [c.405]    [c.40]    [c.356]    [c.322]    [c.172]   
Смотреть главы в:

Справочник по печным работам -> ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ И КАНАЛЫ Устройство дымовых труб и каналов




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Трубы н каналы

Устройство трубы



© 2024 chem21.info Реклама на сайте