Закономерности процессов сжигания газообразного топлива применительно к металлургическим печам. Черный А.А. - 8 стр.

UptoLike

Составители: 

8
В случае соприкосновения газовоздушной смеси ядра факела с по-
верхностью металла, разогретой свыше 800°С, происходит контактное горе-
ние газов на поверхности металла, причем металл окисляется, в результате
чего поверхность металле покрывается окисной пленкой. При растекании га-
зовоздушной смеси по разогретым (>850°С) поверхностям плоских и изогну-
тых стенок, футерованных огнеупорным материалом, газ
контактно горит на
этой футеровке. Значительное влияние на факельное горение газовоздушной
смеси оказывает расположение горелочных сопел. Исследовалось изменение
длины факела по вертикали
фв
l
в зависимости от относительного расстояния
между центрами горелочных сопел
0
dL
c
и угла расхождения- схождения
осевых линий сопел
c
ϕ
(
c
L
-расстояние между центрами горелочных сопел,
o
d
- диаметр сопла в выходном сечении). Установлено, что по мере уменьше-
ния величины
0
dL
c
длина факела
фв
l
увеличивается, причем чем больше
величина угла расхождения осевых линий сопел
с
р
ϕ
,
тем меньше значение
0
dL
c
, при котором начинается увеличение
фв
l
. При
с
р
ϕ
=0 длина факела
фв
l
увеличивается, начиная с
0
dL
c
= 7,5. В случае схождения осевых ли-
ний сопел даже при
0
dL
c
= 8 не достигается стабилизация фв
l
, и кривые
фв
l
=
f
)(
0
dL
c
располагаются выше, чем при
ср
ϕ
=0, причем чем больше
c
c
ϕ
, тем выше располагается кривая фв
l
=
f
)
(
0
dL
c
. Указанные закономер-
ности объясняются слиянием факелов по мере уменьшения
0
dL
c
при
c
ϕ
=const, а так же увеличения
c
c
ϕ
или уменьшения ср
при
0
dL
c
=const
(рис.8).
Кривые
фв
l
=
f
)(
0
dL
c
имеют степенный гиперболический тип с
асимптотами-осями координат. В пределах нестабильной области кривые
приближенно подчиняются уравнению
ф
в
l
=
()
)(
02
30
1
dLK
c
c
KdL
K
, м
где
K
1
, K
2
, K
3
-
коэффициенты, величина которых меняется в зависимости
от
c
ϕ
и условий сжигания газовоздушной смеси.
       В случае соприкосновения газовоздушной смеси ядра факела с по-
верхностью металла, разогретой свыше 800°С, происходит контактное горе-
ние газов на поверхности металла, причем металл окисляется, в результате
чего поверхность металле покрывается окисной пленкой. При растекании га-
зовоздушной смеси по разогретым (>850°С) поверхностям плоских и изогну-
тых стенок, футерованных огнеупорным материалом, газ контактно горит на
этой футеровке. Значительное влияние на факельное горение газовоздушной
смеси оказывает расположение горелочных сопел. Исследовалось изменение
длины факела по вертикали         lфв     в зависимости от относительного расстояния
между центрами горелочных сопел Lc d 0 и угла расхождения- схождения
осевых линий сопел         ϕc ( Lc-расстояние        между центрами горелочных сопел,
do - диаметр сопла в выходном сечении). Установлено, что по мере уменьше-
ния величины Lc d 0 длина факела lфв увеличивается, причем чем больше
величина угла расхождения осевых линий сопел                      ϕср, тем   меньше значение

Lc d 0 , при котором начинается увеличение                     lфв . При ϕср=0 длина факела
lфв увеличивается, начиная с          Lc d 0 = 7,5. В случае схождения осевых ли-

ний сопел даже при Lc d 0 = 8 не достигается стабилизация l фв , и кривые

lфв   =   f (Lc d 0 )   располагаются выше, чем при             ϕср =0, причем чем больше
ϕcc, тем выше располагается кривая lфв = f (Lc                  d 0 ) . Указанные закономер-
ности объясняются слиянием факелов по мере уменьшения Lc d 0 при

ϕc =const, а так же увеличения ϕcc или уменьшения                   ϕ ср     при Lc d 0 =const
(рис.8).
      Кривые lфв = f (Lc d 0 ) имеют степенный гиперболический тип с
асимптотами-осями координат. В пределах нестабильной области кривые
приближенно подчиняются уравнению
                                     K1
                   lфв =                                  ,м
                            (Lc d 0 ) ⋅ K 3 (Lc
                                     K2            d0 )


           где
           K1, K2, K3 - коэффициенты, величина которых меняется в зависимости
от   ϕc и условий сжигания газовоздушной смеси.

                                               8