Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Беспламенные панельные горелки

    Практически для обеспечения полноты сгорания топлива в печь необходимо подавать некоторый избыток воздуха. Для жидкого топлива этот избыток превышает теоретическое количество на 15— 40 %, для газообразного в печах с беспламенными панельными горелками на 5—10 %. Этот избыток обозначают буквой а и называют коэффициентом избытка воздуха. Коэффициент избытка воздуха выражается в долях единицы. При теоретическом количестве воздуха а = 1,00, при избытке воздуха, например, 25% а = 1,25. [c.93]


Рис. 73. Беспламенная панельная горелка. Рис. 73. Беспламенная панельная горелка.
Рис. 33. Беспламенная панельная горелка /—корпус горелки 2—керамическая призма с туннелями 3—трубка <—инжектор Рис. 33. Беспламенная панельная горелка /—<a href="/info/1867311">корпус горелки</a> 2—керамическая призма с туннелями 3—трубка <—инжектор
Рис. 28. Беспламенная панельная горелка ГБП-160 Рис. 28. Беспламенная панельная горелка ГБП-160
Рис. 170. Беспламенная панельная горелка Рис. 170. Беспламенная панельная горелка
    Наибольшее распространение на нефтегазоперерабатывающих заводах получили одно- и двухскатные трубчатые печи с наклонными сводами и с подвесными стенками (рис 8.1), а также печи коробчатого типа с излучающими стенками топки (рис. 8.2), работающие на газовом топливе, цилиндрические вертикальные и др. Применение трубчатых печей с беспламенными панельными горелками, с настильным факелом и с дифференциальным подводом воздуха позволило существенно уменьшить их габариты, сократить удельные расходы металла и огнеупорных материалов, улучшить их технико-экономические показатели. [c.247]

Рис. 25. Схема работы беспламенной панельной горелки Рис. 25. Схема <a href="/info/1699776">работы беспламенной панельной</a> горелки

Рис. 52. Нагревательное устройство для местной термообработки 1 — корпус аппарата 2 — каркас нагревателя 3 — теплоотражательный щиток 4 — беспламенная панельная горелка 5— фланцевое соединение каркаса 6 — шланг подачи газа к горелке 7 — газовый коллектор 8 — шланг подачи газа к коллектору 9 — соединительная муфта коллектора Рис. 52. <a href="/info/634225">Нагревательное устройство</a> для местной термообработки 1 — <a href="/info/93868">корпус аппарата</a> 2 — каркас нагревателя 3 — теплоотражательный щиток 4 — беспламенная панельная горелка 5— <a href="/info/64627">фланцевое соединение</a> каркаса 6 — шланг <a href="/info/145072">подачи газа</a> к горелке 7 — газовый коллектор 8 — шланг <a href="/info/145072">подачи газа</a> к коллектору 9 — <a href="/info/396905">соединительная муфта</a> коллектора
    Для современных печей к. п. д. находится в пределах от 0,65 до 0,85. Прп равных мощностях нагревателей он выше для печей с беспламенными панельными горелками ввиду меньших значений коэффициента избытка воздуха п поверхности кладки. [c.102]

Рис. 109. Общий вид беспламенной панельной горелки Рис. 109. Общий вид беспламенной панельной горелки
    На рис. 20 показан общий вид беспламенной панельной горелки, разработанной Гипронефтемашем. [c.63]

    В 60-е годы на АВТ и других технологических установках начали широко применяться печи беспламенного горения с излучающими стенками (рис. XXI-7). Беспламенные панельные горелки I расположены пятью рядами в каждой фронтальной стене камеры радиации. Каждый горизонтальный ряд имеет индивидуальный газовый коллектор, что создает возможность независимого регулирования теплопроизводительности горелок одного ряда и теплопередачи к соответствующему участку радиантного экрана [c.520]

    I — беспламенные панельные горелки 2 - змеевик радиантных труб 3 — змеевик конвекционных труб 4 — футеровка 5 — каркас 6 —выхлопное окно 7 — смотровое окно 8 — люк-лаз 9 — резервные горелки [c.522]

Рис. 20. Общий вид беспламенной панельной горелки - га саое сопло 2--смеситель 3 — керамические призмы 4 — распределите. ь 5 — трубки распределителя. Рис. 20. Общий вид беспламенной панельной горелки - га саое сопло 2--смеситель 3 — керамические призмы 4 — распределите. ь 5 — трубки распределителя.
    Трубчатые печи выполнены с беспламенными панельными горелками и рассчитаны на теплонапряженность радиантных труб 17—20 кВ- /м . [c.369]

    Беспламенные панельные горелки работают на газообразном топливе, не содержащем конденсат и механические примеси. Они обеспечивают короткофакельное горение газа в туннелях или щелях керамических насадок, что позволяет уменьшить размеры печи, улучшить равномерность поглощения тепла по окружности труб, их длине и по трубам змеевика, а также повысить КПД печи (беспламенные горелки обеспечивают полноту сгорания топлива при малых коэффициентах избытка воздуха). Недостатком беспламенных горелок является сложность их эксплуатации, связанная с необходимостью поддержания постоянного состава газового топлива. [c.74]

    Термообработку проводят с помощью индукторов (токами промышленной и высокой частоты), электронагревателей, газовых горелок. На рис. 52 представлено нагревательное устройство с беспламенными панельными горелками, которое можно также использовать для предварительного и сопутствующего подогрева при проведении сварочных работ. Беспламенные панельные горелки 4 располагают на расстоянии 100—150 мм от корпуса аппарата 1, закрепляют в разъемном кольцевом каркасе 2, который состоит из трех сегментов, собираемых на корпусе аппарата на фланцевых соединениях 5. Кольцевой газовый коллектор 7 собирается из трех секций на муфтах 9. [c.106]

    Беспламенная панельная горелка ГБП-100. [c.291]

    I — беспламенные панельные горелки, 2 — змеевик радиантных труб, 3 - змеевик конвекционных труб, 4 — футеровка 5 — дымовая труба, 6 — каркас, [c.185]

    Теплопроизводительность трубчатых печей находится в пределах 0,12 — 240 МВт, поверхность нагрева радиантных труб составляет 15 — 2000 м , производительность по нагреваемой среде достигает 8-10 кг/ч. Температура среды на выходе из печи зависит от технологического процесса и достигает 900 °С, а давление в змеевике — от 0,1 до 30 МПа. В реакционных трубах печей конверсии углеводородных газов, парового риформинга, каталитического пиролиза размещают гранулированный катализатор. В трубчатых печах с факельным способом сжигания топлива применяют комбинированные горелки, рассчитанные на жидкое и газообразное топливо (теплопроизводительность от 2,0 до 5,8 МВт), в трубчатых печах со стенами из панельных горелок применяют беспламенные панельные горелки (от [c.186]

    Общий вид беспламенной панельной горелки показан на рис, 26. [c.86]

    Поскольку паровая с дозированием СО2 (бескислородная) конверсия метана — процесс эндотермический, необходимое для проведения реакции тепло поддерживают за счет обогрева реакционной зоны (труб с катализатором) топочным газом. Послед- ний сжигают в беспламенных панельных горелках, расположенных на продольной стене печи. [c.38]


    Коэффициент полезного действия численно равен той части тепла, полученного при сжигании топлива, которое использовано в печи на нагрев нефтепродукта. При полном сгорании топлива к. п. д. печи зависит от ее конструкции, коэффициента избытка воздуха (показывающего, во сколько раз больше подано в печь воздуха, чем это необходимо для полного сгорания топлива), температуры дымовых газов, покидающих печь, а также от состояния тепловой изоляции печи. При равных мощностях нагревателей он выше для печей с беспламенными панельными горелками ввиду меньших значений коэффициента избытка воздуха и поверхности кладки. Для трубчатых печей к. п. д. колеблется в пределах 0,6— 0,85. [c.146]

    Новейшим типом горелки, разработанной Гипро-нефтематем и применяемой в настоящее время, является беспламенная панельная горелка (рис. 73). Эта горелка представляет собой часть излучающей стены тонки. [c.103]

    Трубчатые печн. Печь для нагрева газосырьевой смеси гидроочистки — вертикальная с беспламенными панельными горелками ГБП-85. [c.98]

    В трубчатых печах со стенами из ш,елевых панельных горелок применяются специальные щелевые беспламенные панельные горелки типа ГБ1Д 200/3 с расстоянием между щелями 200 мм и горелки типа ГБШ, 300/2 с расстоянием между щелями 300 мм. Горелки первого типа (масса 33 кг) имеют три щели горелки второго типа (масса 29 кг) — две щели. Остальные технические данные у обоих типов горелок одинаковы  [c.323]

    Удобные и высокоэффективные нагреватели для печей — беспламенные панельные горелки (рис. 4.23), обеспечивающие полное сгорание газа при малом коэффициенте избытка воздуха благодаря высокой температуре в зоне горения. Горелка имеет распределительную камеру (короб) /, в переднюю часть которой вварены трубки для выхода газовоздушной смеси. На свободные концы трубок надеты керамические призмы 6, каждая с четырьмя цилинд-ро-коническими отверстиями (туннелями). Призмы образуют керамическую панель размерами 500x500 или 605x605 мм, служащую при горении газа аккумулятором и излучателем теплоты. Между призмами и стенкой короба расположен слой теплоизоляции 7 из диатомовой крошки. К задней стенке короба 1 прикреплен инжекторный смеситель 2 газа (метано-водородной фракции) с воздухом, снабженный соплом <3 и заслонкой 4. Газ поступает в сопло 3 из патрубка 5. Выходя из сопла с высокой скоростью, газ инжектирует из атмосферы необходимое количество воздуха. Газовоздуш- [c.267]

    Для повышения процесса теплопередачи от горелок к трубчатому змеевику позднее были разработаны специальные беспламенные панельные горелки, что поззолило минимально сократить расстояние между змеевиком и горелками. Теплонапряженность змеевика увеличилась до [c.194]

    В таких печах для подвода теила исиольлуютсй беспламенные панельные горелки, благодаря высокому коэффициенту теплоотдачи радиацией и сравнительно небольшим потерям тепла эти ап регаты работают с высоким тепловым коэффициентом полезного действия. [c.378]

    Беспламенная панельная горелка состоит из корпуса 7, сваренного из листовой стали и являющегося распределительной камерой газовоздушной смеси, трубок 2 диаметром 20 мм, в которых происходит процесс сжигания газа, изоляционного слоя 6 из диатома, керамиковых призм 8 с туннелями 1, эжектора 3 с газовым соплом 4 и регулятора воздуха 5. [c.288]

    Беспламенная панельная горелка (рис. 3.4) состоит из распре делительной камеры 7, сваренной из листовой стали толщиной 4 мм трубок 8, соединенных с днищем камеры, изоляционной подушки 11 керамических призм 9 с туннелем 10, где и происходит беспламен ое сгорание газо-воздушной смеси, корпуса инжектора 4 со смеси [c.72]

    Беспламенная панельная горелка (рис. III-17) состоит из подводящего газопровода 1, сопла 2, смесительной камеры , инжектора 4, отверстия для поступления воздуха 5, регулятора подачи воздуха 6, распределительной камеры 7, трубок подачи газовоздушной смеси Н и туннелей 9 для сгорания газа. Отдельные горелки монтируются в блоки по нескольку рядов в зависимости от тепловой нагрузки печи. Достоинство такой форсунки - отсутствие пламени, источником тепла служит излучающая поверхность керамики, которая является катализатором горения. В эксплуатации эти горелки чув-сгвительны к качеству газа как по составу, так и по стабильности подачи, часто выходят из строя, вследствие ЧС1 о не имеют широкого применения. [c.97]

    Наибольшее распространение на нефтегазоперерабатывающих заводах получили одно- и двухскатные трубчатые печи с наклонными сводами и с подвесными стенами (рис. 8. 1). Теплопроизводи-тельность таких нечей достигает десятков млн. ккал ч. В настоящее время применяют трубчатые печи с беспламенными панельными горелками, работающие на газовом топливе (рис. 8. 2). Эти печи при одинаковой теплопроизводительности имеют небольшие габаритные размеры, требуют меньше металла и огнеупорных материалов по сравнению с типовыми трубчатыми печами, работающими на жидком топливе. Предусмотрен вариант нечей в бескаркасном и без-ретурбентном исполнении со стенами из несущих жаропрочных железобетонных блоков. [c.183]


Смотреть страницы где упоминается термин Беспламенные панельные горелки: [c.83]    [c.196]    [c.184]    [c.327]    [c.80]    [c.308]    [c.71]    [c.288]    [c.50]   
Технология переработки нефти и газа (1966) -- [ c.85 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Горелки



© 2025 chem21.info Реклама на сайте