Газовые вагранки и воздействие на нагреваемый железоуглеродистый материал переменной подачи высокотемпературных продуктов сгорания водородсодержащего топлива. Черный А.А. - 4 стр.

UptoLike

Составители: 

4
СЖИГАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ВАГРАНКАХ
Применительно к высокотемпературным печам разработано
эффективное устройство для сжигания газообразного топлива, которое
содержит горелку, закрепленную к кожуху теплового агрегата, горелочный
туннель за выходным сечением сопла горелки. За пределами выходного
сечения сопла горелки размещены сопла для подачи углеводородов, осевые
линии которых удалены от осевой линии сопла
горелки на расстоянии а =
(1,5 – 7)b, где b – наибольший размер (высота, ширина, диаметр) сопла
горелки в выходном сечении. Рациональна такая конструкция горелки и
геометрическая форма сопла в выходном сечении, которая позволяет при
прочих равных условиях уменьшить длину горящего факела, увеличивать в
нем температуру. Сопла для подачи углеводородов могут быть размещены в
пределах горелочного
туннеля или за пределами горелочного туннеля.
Способ сжигания газообразного топлива осуществляется следующим
образом. В горелку подают воздух и газообразное топливо. Создание
горючей газовой смеси, если она холодная, производится в корпусе горелки
или за выходным сечением сопла горелки. Если в горелку подается горячий
воздух, то создание газовой смеси рационально за выходным сечением
сопла
горелки. Горючую смесь сжигают в горелочном туннеле и тепловом агрегате.
При этом организовывают процесс горения так, чтобы горячие газы имели
температуру t
1
не ниже 1200
0
С. В горячие газы подают струями
углеводороды при отношении скорости их движения в струях w
1
к скорости
движения горячих газов в потоках w
2
1,01-12, что приводит к повышению
излучательной способности горячих газов и интенсификации теплопередачи
от горячих газов нагреваемому материалу, уменьшению потерь
окисляющегося материала при нагревании горячими газами, увеличению
долговечности огнеупорной футеровки теплового агрегата. Если температура
горячих газов, в которые подают углеводороды, t
1
< 1200
0
С, то не все
углеводороды, подаваемые в горячие газы, разлагаются и эффективность
излучательной способности газов получается недостаточной для
интенсификации теплопередачи от горячих газов нагреваемому материалу в
тепловом агрегате. Для достаточно глубокого проникновения углеводородов
в горячие газы, необходимо, чтобы
01,1
< 12
2
1
<
w
w
. При соблюдении указанных
оптимальных пределов отношения
2
1
w
w
углеводороды успевают разложиться
на коротком пути с образованием сажистого углерода и водорода. Если
2
1
w
w
<
1,01, то углеводороды не проникают в горячие газы, светимость горячих
газов не увеличивается, процесс теплопередачи не интенсифицируется. В
случае
2
1
w
w
>12 струи углеводородов, имея большую скорость, проскакивают
               СЖИГАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ВАГРАНКАХ

       Применительно к высокотемпературным печам разработано
эффективное устройство для сжигания газообразного топлива, которое
содержит горелку, закрепленную к кожуху теплового агрегата, горелочный
туннель за выходным сечением сопла горелки. За пределами выходного
сечения сопла горелки размещены сопла для подачи углеводородов, осевые
линии которых удалены от осевой линии сопла горелки на расстоянии а =
(1,5 – 7)b, где b – наибольший размер (высота, ширина, диаметр) сопла
горелки в выходном сечении. Рациональна такая конструкция горелки и
геометрическая форма сопла в выходном сечении, которая позволяет при
прочих равных условиях уменьшить длину горящего факела, увеличивать в
нем температуру. Сопла для подачи углеводородов могут быть размещены в
пределах горелочного туннеля или за пределами горелочного туннеля.
       Способ сжигания газообразного топлива осуществляется следующим
образом. В горелку подают воздух и газообразное топливо. Создание
горючей газовой смеси, если она холодная, производится в корпусе горелки
или за выходным сечением сопла горелки. Если в горелку подается горячий
воздух, то создание газовой смеси рационально за выходным сечением сопла
горелки. Горючую смесь сжигают в горелочном туннеле и тепловом агрегате.
При этом организовывают процесс горения так, чтобы горячие газы имели
температуру t1 не ниже 12000 С. В горячие газы подают струями
углеводороды при отношении скорости их движения в струях w1 к скорости
движения горячих газов в потоках w2 1,01-12, что приводит к повышению
излучательной способности горячих газов и интенсификации теплопередачи
от горячих газов нагреваемому материалу, уменьшению потерь
окисляющегося материала при нагревании горячими газами, увеличению
долговечности огнеупорной футеровки теплового агрегата. Если температура
горячих газов, в которые подают углеводороды, t1 < 12000 С, то не все
углеводороды, подаваемые в горячие газы, разлагаются и эффективность
излучательной способности газов получается недостаточной для
интенсификации теплопередачи от горячих газов нагреваемому материалу в
тепловом агрегате. Для достаточно глубокого проникновения углеводородов
                                           w1
в горячие газы, необходимо, чтобы 1,01 <      < 12 . При соблюдении указанных
                                           w2
                                  w1
оптимальных пределов отношения       углеводороды успевают разложиться
                                  w2
                                                                    w
на коротком пути с образованием сажистого углерода и водорода. Если 1 <
                                                                    w2
1,01, то углеводороды не проникают в горячие газы, светимость горячих
газов не увеличивается, процесс теплопередачи не интенсифицируется. В
         w1
случае      >12 струи углеводородов, имея большую скорость, проскакивают
         w2



                                     4