Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Холодное дутье

Рис. 10.38. Общий вид воздухонагревателя с внутренней камерой горения I — газопровод 2 — газовый дроссель 3 — вентилятор 4 — горелка 5 — отсекающий дроссель 6 — штуцер горелки 7 — камера горения 8 — трубопровод горячего дутья 9 — отделительный клапан горячего дутья 10 — штуцер горячего дутья II — внутренняя стена камеры горения 2 — разделительная стена камеры горения 13 — купол 14 — термопара 15 — насадка с зонами из разного огнеупора 16 — дымовой патрубок 17 — дымовой клапан 18 — боров 19 — трубопровод холодного дутья 20 — шибер холодного дутья Рис. 10.38. Общий вид воздухонагревателя с <a href="/info/153028">внутренней камерой</a> горения I — газопровод 2 — газовый дроссель 3 — вентилятор 4 — горелка 5 — отсекающий дроссель 6 — штуцер горелки 7 — <a href="/info/1024160">камера горения</a> 8 — <a href="/info/639184">трубопровод горячего</a> дутья 9 — <a href="/info/1349299">отделительный</a> клапан <a href="/info/308444">горячего дутья</a> 10 — штуцер <a href="/info/308444">горячего дутья</a> II — внутренняя <a href="/info/1524796">стена камеры</a> горения 2 — разделительная <a href="/info/1524796">стена камеры</a> горения 13 — купол 14 — термопара 15 — насадка с зонами из разного огнеупора 16 — дымовой патрубок 17 — дымовой клапан 18 — боров 19 — <a href="/info/930955">трубопровод холодного</a> дутья 20 — шибер холодного дутья

    Клапанная коробка (рис. 9) представляет сосуд, в верхней части которого на клапанной доске расположены автоматические клапаны регенераторов. По трубопроводу, проходящему в центральной части коробки, вс время периода теплого дутья проходит воздух. Газообразный кислород в период холодного дутья из выносного конденсатора или верхней колонны подается в патрубок, расположенный в верхней части клапанной коробки. Капли жидкости, содержащиеся в газообразном кислороде, при его прохождении через клапанную коробку сепарируются и скапливаются в ее нижней части. Вс время теплого дутья эта жидкость сильно упаривается и происходит обогащение оставшейся жидкости взрыво- [c.20]

    Во время длительных лабораторных испытаний этого способа установлено, что вводимые в установку взрывоопасные углеводороды полностью удерживались адсорбентом во время теплого дутья, а затем все они, за исключением ацетилена, выносились азотом во время холодного дутья. Полупромышленные испытания регенераторов со слоем адсорбента показали, что потери кислорода составляют 0,5—0,75% количества вырабатываемого кислорода. [c.122]

    Во избежание возникновения напряжений в толстостенных химических печах вследствие теплового расширения огнеупорных материалов в футеровке делают температурные швы, ширина которых соответствует расширению материалов. Тепловые напряжения могут приводить к растрескиванию кирпичей и к образованию трещин. Многие повреждения в химических печах возникают уже во время начального производственного периода, вследствие очень быстрого высыхания кирпичной футеровки и нагревания печи. Слишком быстрое охлаждение (холодное дутье, водяное орошение) может также привести к повреждениям футеровки (растрескивание головок и разрыхление структуры кирпичей). [c.298]

    Вагранка на холодном дутье Доменная печь. ... [c.419]

    Имеется опыт работы вагранки с использованием пропана, который в смеси с воздухом через горелки, врезанные в верхнюю часть дутьевого короба, вдувается в реакционную зону. Вагранка стандартной конструкции (рис. 65) для холодного дутья (производительность 5 т/ч) имеет наружный диаметр 1370 мм, внутренний — 853 мм. Она футерована изнутри. Коррекция состава чугуна по [c.309]

    Сетчатые и сферические насадки, сведения о которых обобщены в гл. 7, исследовались на установке, существенно отличающейся от ранее описанной. Характер насадочных поверхностей определяет необходимость применения при их исследовании метода нестационарного режима. Для матричных поверхностей, составленных из сеток с мелкими ячейками, нецелесообразно производить непосредственное измерение температуры поверхности насадки. Поэтому насадка нагревалась до определенной температуры потоком горячего воздуха, после чего производилось быстрое переключение на холодное дутье и фиксировалось изменение во времени температуры воздуха, проходящего через насадку. Коэффициент теплоотдачи поверхности определялся по величине максимального наклона кривой температура — время, как это описано в [Л. 4]. [c.110]


    Для получения чистого водяного газа, используемого, например, для синтезов (стр. 162), в генератор надо подавать водяной пар без воздуха. В этом случае тепло, необходимое для разложения пара, подводят в зону газификации путем внешнего обогрева шахты газогенератора, или сильно перегревают подаваемый в газогенератор водяной пар, или же накаливают газифицируемое топливо, продувая его воздухом. Наиболее распространен последний способ, по которому процесс газификации осуществляется как периодический, циклами. Сначала в слой топлива вдувают воздух (период горячего или воздушного дутья)—происходит образование воздушного газа с выделением тепла, слой топлива при этом накаляется. Когда топливо достаточно накалится, прекращают воздушное дутье и начинают подачу водяного пара (период холодного дутья или газования). Реакция образования водяного газа протекает с поглощением тепла, вследствие чего слой топлива охлаждается. Когда топливо охладится до определенного предела, цикл начинается снова. [c.111]

    Газификацию угля проводят в газогенераторах через слой кокса (толщиной 3 м) снизу вверх попеременно пропускается воздух — горячее дутье — н водяной пар —холодное дутье. [c.474]

    При холодном дутье протекает эндотермический процесс  [c.474]

    Смешанный газ. Оба процесса, необходимые для производства водяного гааа — горячее дутье и холодное дутье ,— можно объединить, продувая одновременно водяной пар и воздух через уголь. Полученный таким образом смешанный газ называют по имени его изобретателя газом Даусона или, поскольку он нашел наибольшее применение в газогенераторных машинах,— силовым газом . Как правило, он состоит примерно из 30% СО, 15% Н2, 5% СОг и 50% N2 и обладает калорийностью около 1300 вал/л . [c.487]

    Авторам настоящего сообщения удалось найти соответствующий режим работы газовой вагранки ВНИИТ, при котором на холодном дутье температура перегрева чугуна на желобе печи достигала 1440—1450° С. [c.151]

    Когда реакция замедляется вследствие понижения температуры печи, прекращают холодное дутье и переходят к горячему дутью. [c.187]

    В табл. 8.5 приведено удельное потребление энергии различными типами печей для обработки алюминия, оснащенных горелками с холодным дутьем и регенеративными горелками (по данным, измеренным потребителями). [c.105]

    С холодным дутьем С регенератором [c.107]

    Улучшение параметров дутья. Спецификой шахтной плавки цветных металлов являлось то, что ко времени начала применения природного газа работа этих печей проводилась в отличие от доменных печей на холодном дутье. [c.365]

    Э2 Холодное дутье нижних фурм 1000 м 96 1,614 154,944 [c.549]

    Период переключения можно было изменять от 20 до 30 сек кроме того, имелась возможность изменять соотношение продолжительности теплого и холодного дутья. [c.124]

    Для лучшего использования аккумулированного в нижней шахте тепла за период горячего (воздушного) дутья в газогенераторах двойного водяного газа также применяют попеременную подачу холодного (парового) дутья снизу вверх и сверху вниз. Водяной пар сверху подается у подножия шахты полукоксования, продолжительность нодачи составляет обычно лишь /з от общей продолжительности фазы холодного дутья, так как в этом случае через шахту полукоксования проходит только водяной газ, образующийся при подаче пара снизу. Летучие из нагретого слоя топлива в шахте полукоксования выделяются и во время воздушного дутья. Чтобы избежать значительных потерь летучих с газом горячего дутья и увеличить подвод тепла в шахту полукоксования, иногда (за несколько секунд до окончания фазы воздушного дутья) газ горячего дутья пропускают через шахту полукоксования. В этом случае газ горячего дутья обладает повышенной теплотой сгорания, так как содержит максимальное количество СО. [c.146]

    Максимальный выход восстановителей при холодном дутье лежит в области коэф циента расхода воздуха л = 0,39. Нагрев воздуха до 500°С сдвигает область максимума в сторону меньших его расходов ( ы. = 0,34), в результате чего юзнцентрацил восстановите-чьных газов повышается на 2-3 . [c.107]

    Влияние обогащения дутья кислородом на процессы в слое и в фурменной зоне весьма сложно и затрагивает как тепловую, так и аэродинамическую сторону процессов. При обогащении дутья кислородом повышается температура на поверхности горящего кокса и поэтому при окислительном и нейтральном процессах на холодном дутье повышается температурный уровень слоевого процесса. При восстановительном процесссе на нагретом дутье повышение температуры на поверхности кокса может вызвать испарение некоторых соединений, например 02. С другой стороны, обогащение дутья при неизменной подаче кислорода приводит к сокращению количества дутья и тем самым сокращению тепла, вносимого нагретым дутьем. Поэто.му средняя температура в фурменной зоне при обогащении дутья практически не изменяется, но изменяется распределение температур, причем максимум температур приближается к фурме, а температура в конце фурменной зоны снижается. [c.466]


    До середины XX в. большое распространение имел процесс получения водяного газа в аппаратах периодического действия. Водяной газ, представляющий собой в основном смесь СО и Нг с небольшой примесью других компонентов, широко использовали для энергетических целей, как сырье для синтеза аммиака и искусственного жидкого топлива, для бытовых нужд, а также для таких высокотемпературных процессов, как резка и сварка металлов. Основная особенность используемых для этой цели газогенераторов — отсутствие водяного затвора (вместо него установлен сухой шлакоудалитель). Зольная чаша была заменена герметичным кожухом с одним или двумя бункерами, из которых шлак периодически удаляли. Необходимое тепло получали, продувая через слой топлива воздух (фаза горячего дутья), благодаря чему развивались высокие температуры (850—900°С). Затем в газогенератор подавали перегретый до 600—700 °С водяной пар, который, взаимодействуя с раскаленным топливом, образовывал целевой продукт — водяной газ (фаза холодного дутья). После снижения температуры до [c.114]

    После того как насадка нагреется до требуемой температуры, горелку выключают, дымовые клапаны перекрывают, а шиберы холодного и горячего дутья, соединяющие воздухонагреватель с воздухопроводами холодного и горячего дутья, открывают. Холодный воздух поступает через патрубок холодного дутья в поднасадочное пространство, проходит снизу вверх насадку, постепенно нагреваясь и охлаждая ее, и поступает в подкупольное пространство, откуда через камеру горения я штуцер горячего дутья подается в прямой воздухопровод горячего воздуха, соединяющий во<здухонагреватели с кольцевым воздухопроводом 50менной печи. Как только насадка охладится до определенной температуры, подачу холодного воздуха в воздухонагреватель прекращают, и повторяется цикл нагрева насадки. [c.168]

    Холодное дутье подают в воздухонагреватели от воздуходу-всж по в оздухопроводу холодного дутья, который у воздухонагревателей обычно располагается внизу вдоль фронта их со стороны камеры горения. [c.171]

    Работа сернокислотной системы после проведения капитального ремонта резко улучшилась по всем основным показателям. Так перевод печного отделения на холодное дутье позволил снизить температуру газа за котлами и поднять концентрацию сернистого анпщрвда перед контактншл аппаратом до 10-10,55 (против 8,5-%, имевших место до проведения капремонта). Общая газовая на- х узка также повысилась, поскольку были ликвидированы пропуски воздуха на 2-ую стадию абсорбции и снижено гидравлическое сопротивление системы. [c.27]

    Холодное дутье — прекращается зпуск воздуха, н начинается пропускание водяного пара. Одновременно закрывается крышка в верху ne4Hj и продукты реакции (водяной газ) выходят в боковую трубу, по которой направляются в газгольдеры—-аппараты, служащие для хранения газа. [c.187]

    Как правило, для печей, оснащенных горелками с холодным дутьем, характерна прямо пропоршюнальная зависимость образования оксидов (т.е. угара алюминия) от количества подаваемой топливно-воздушной смеси (принимая во внимание ряд ниже указанных совокупных факторов), что можно наглядно пояснить расчетом (рис. 8.10). [c.106]

    При использовании же горелок с холодным дутьем несложно определить материальный ущерб за год от угара металла и, сравнив его со стоимостью регенеративных горелок, сделать вывод, что использование горелок Jasper обеспечивает значительный экономический эффект. [c.107]

    В табл. 8.6 представлен сравнительный анализ работы печей, оснащенных горелками с холодным дутьем и горелками с горячим воздухом (с регенеративно-горелочной системой E oReg). Расчет выполнен по ценам Германии. [c.107]

    В реверсивных теплообменниках 2 криогенного блока он охлаждается обратными потоками отбросного и циркуляционного азота до состояния, близкого к насыщеншо, и подается в нижнюю колонну 4. Одновременно с охлаждением воздуха в теплообменниках 2 происходят осушка воздуха и очистка его от СО2 в результате вымерзания в каналах теплообменника. Удаление этих примесей происходит в период холодного дутья при переключении секций теплообменников. [c.389]

    Около 18 % всего топлива, используемого в машиностроении, расходуется при производстве чугутшого литья. Переплав чугуна в вагранках осуществляют в большинстве случаев при работе на холодном дутье, хотя известно, что применение в качестве дутья нагретого воздуха, даже в отдельно отапливаемом воздухонагревателе, даст [c.536]

    Gasung. f холодное дутьё (в гене раторе водяного газа). Gasungsperiode / период холодного дутья, [c.167]


Смотреть страницы где упоминается термин Холодное дутье: [c.289]    [c.158]    [c.464]    [c.229]    [c.161]    [c.487]    [c.167]    [c.215]    [c.169]    [c.27]    [c.104]    [c.107]    [c.107]    [c.166]    [c.167]    [c.140]    [c.141]    [c.167]   
Общая химическая технология органических веществ (1966) -- [ c.111 ]

Общая химическая технология топлива (1941) -- [ c.279 , c.280 , c.306 , c.307 , c.316 ]

Общая химическая технология топлива Издание 2 (1947) -- [ c.176 , c.197 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте