Поиск по сайту:


Диффузионные горелки могут успешно работать без проскоков пламени при любых скоростях истечения газа и воздуха, при любом подогреве компонентов горения (в том числе и до температур, превышающих температуру самовоспламенения) и без водяного охлаждения выходной части горелок, что повышает надежность их работы. Длину факела диффузионных горелок можно существенно уменьшить, применив многоструйную подачу газа в поток дутьевого воздуха (рис. 3.4, а). Исследования авторов показали перспективность применения таких горелок для отопления циклонных реакторов при высоких подогревах воздуха. При удельной тепловой мощности циклонного реактора до 9 МВт/м3 и коэффициенте расхода воздуха 1,08—1,1 даже недостаточно совершенные многоструйные горелки, имеющие всего лишь семь газовыпускных отверстий, обеспечивают выгорание основного количества газа (до 98%) в головной части реактора (в объеме, ограниченном сечением, отстоящим от крышки реактора па 0,7 £>ц).

Диффузионные горелки могут успешно работать без проскоков пламени при любых скоростях истечения газа и воздуха, при любом подогреве компонентов горения (в том числе и до температур, превышающих температуру самовоспламенения) и без водяного охлаждения выходной части горелок, что повышает надежность их работы. Длину факела диффузионных горелок можно существенно уменьшить, применив многоструйную подачу газа в поток дутьевого воздуха (рис. 3.4, а). Исследования авторов показали перспективность применения таких горелок для отопления циклонных реакторов при высоких подогревах воздуха. При удельной тепловой мощности циклонного реактора до 9 МВт/м3 и коэффициенте расхода воздуха 1,08—1,1 даже недостаточно совершенные многоструйные горелки, имеющие всего лишь семь газовыпускных отверстий, обеспечивают выгорание основного количества газа (до 98%) в головной части реактора (в объеме, ограниченном сечением, отстоящим от крышки реактора па 0,7 £>ц).

Скачать страницу

[Выходные данные]