Результаты исследований и конструктивные разработки применительно к газовой плавке чугуна. Черный А.А. - 11 стр.

UptoLike

Составители: 

11
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 отноше-
нии 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 нагреваемо-
му материалу, уменьшению потерь окисляющегося материала при нагревании
горячими газами, увеличению долговечности огнеупорной футеровки теплово-
го 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 высоко-
температурные зоны горячих газов, углеводороды не успевают разложиться,
совместимость горячих газов резко уменьшается.
При факельном сжигании газообразного топлива, когда подают газовоз-
душную смесь в горелочный туннель, за выходным сечением сопла горелки
образуется «холодное» ядро факела, по периферии которого возникает зона
воспламенения горючей смеси.
Чтобы не нарушать процесс воспламенения го-
рючей смеси, углеводороды рационально подавать за пределами зоны воспла-
менения факела. Если же струи углеводородов будут проникать в зону воспла-
менения факела, то газодинамика в этой зоне нарушится, что приведет к пре-
кращению процесса воспламенения горючей смеси.
При использовании холодного и горячего воздуха-окислителя в
горячие
газы рационально подавать углеводороды в количестве g
1
0,01 – 0,15 весового
расхода топлива g
2
, подаваемого на сжигание. При 01,0
2
1
<
g
g
эффект влияния
подсвечивания горячих газов на улучшение процесса теплопередачи незначи-
телен. При
15,0
2
1
>
g
g
резко возрастают затраты тепла горячих газов на нагрев и
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 отноше-
нии 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 нагреваемо-
му материалу, уменьшению потерь окисляющегося материала при нагревании
горячими газами, увеличению долговечности огнеупорной футеровки теплово-
го 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 на
                                 w2
                                                                 w
коротком пути с образованием сажистого углерода и водорода. Если 1 < 1,01,
                                                                w2
то углеводороды не проникают в горячие газы, светимость горячих газов не
увеличивается, процесс теплопередачи не интенсифицируется. В случае
w1
   >12 струи углеводородов, имея большую скорость, проскакивают высоко-
w2
температурные зоны горячих газов, углеводороды не успевают разложиться,
совместимость горячих газов резко уменьшается.
      При факельном сжигании газообразного топлива, когда подают газовоз-
душную смесь в горелочный туннель, за выходным сечением сопла горелки
образуется «холодное» ядро факела, по периферии которого возникает зона
воспламенения горючей смеси. Чтобы не нарушать процесс воспламенения го-
рючей смеси, углеводороды рационально подавать за пределами зоны воспла-
менения факела. Если же струи углеводородов будут проникать в зону воспла-
менения факела, то газодинамика в этой зоне нарушится, что приведет к пре-
кращению процесса воспламенения горючей смеси.
      При использовании холодного и горячего воздуха-окислителя в горячие
газы рационально подавать углеводороды в количестве g1 0,01 – 0,15 весового
                                                       g1
расхода топлива g2, подаваемого на сжигание. При          < 0,01 эффект влияния
                                                       g2
подсвечивания горячих газов на улучшение процесса теплопередачи незначи-
             g1
телен. При      > 0,15 резко возрастают затраты тепла горячих газов на нагрев и
             g2




                                     11