Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Борова

Дымовые газы, пройдя газоходы котлоагрегата, направляются в золоуловители 23, затем в борова 31, дымососы 24 и дымовую трубу 25.  [c.12]

Сопротивление на входе газов из борова или газохода в трубу учитывается по формуле (4-11) с коэффициентом сопротивления на входе г =1,4. Высота дымовой трубы для установок, работающих на мазуте и твердом топливе при золоуловителях, зависит от приведенного содержания серы и золы в топливе расхода топлива  [c.358]


Однако после перевода отопления печей с каменноугольной пыли на природный газ и мазут применение воздушной обдувки стало неэффективным. Хотя общее количество уноса уменьшилось, отложения на поверхностях нагрева стали более прочными и очистка их осложнилась. Экранные поверхности нагрева в большей степени подвержены шлакованию. Котлы не в состоянии пропустить все газы отражательных печей, около 50% отходящих газов пропускаются через обводные борова прямо в дымовую трубу. Котлы работают только примерно 80% рабочего времени, а остальное время простаивают на чистках и ремонте. Средняя паропроизводитель-пость котлов составляет 60—70% проектной. Таким образом, суммарная фактическая выработка тепла в котлах-утилизаторах составляет примерно 25% возможной.  [c.158]

Недостатки в работе утилизационного оборудования в целом по промышленности существенно снижают степень и эффективность использования ВЭР. Только в черной металлургии из-за неполного использования выработанного теплоутилизационными установками пара ежегодно теряется примерно 8—10 млн. ГДж тепловой энергии. А всего по отрасли из-за неполного использования утилизационного оборудования, вызванного сезонной неравномерностью в потреблении тепловой энергии, загрязнениями поверхностей нагрева котлов-утилизаторов, потерями, возникающими из-за больших присосов холодного воздуха в дымовых боровах и другими причинами, только в 1970 г. потеряно около 58 млн. ГДж при общей выработке тепла всеми утилизационными установками 110 млн. ГДж [8]. Поэтому улучшение условий работы утилизационного оборудования, ликвидация недостатков в его эксплуатации являются важным резервом повышения эффективности и степени использования вторичных энергоресурсов.  [c.165]

Все клапаны и шиберы устанавливают либо в теле огнеупорной кладки дымоходов (боровов) печи, либо опирают на нее.  [c.351]

Газовый клапан изображен на фиг. 201, а, воздушный — на фиг. 201, б. Устанавливают эти клапаны на кирпичную кладку борова, после выверки их нужно подлить. Выверка клапанов выполняется так, чтобы обеспечить беспрепятственное вертикальное перемещение штанг. Для этого рекомендуется снять все уплотнения штанги и испытать ее движением от лебедки, наблюдая за относительным перемещением штанги в отверстии. В дымовых перекидных клапанах (фиг. 201, в) нужно, кроме того, испытать плотность внутренних полостей, по которым во время работы циркулирует охлаждающая вода.  [c.352]

Сушила строят из кирпича или делают целиком металлическими. В первом случае применяют огнеупорную кладку в топке и приточных боровах, что составляет 15—200/о к общему объёму кладки. Камеру сушила выкладывают из красного кирпича.  [c.131]


На фиг. 257 показан чертёж сушила для форм стального литья. Платформа тележки, которую делают обязательно решетчатой, имеет размер 6.7 X 2,7 м. Сушило отапливается антрацитом. Топливо сжигается в двух топках с воздушным дутьём на плитчатых колосниках. Из топок продукты сгорания попадают в два проточных борова, идущих вдоль боковых стен сушила, а оттуда через щели в сводах боровов поступают в камеру. Отходящие газы уходят в вытяжной боров. Для ускорения разогрева трубы она сообщается с топкой специальным боровом, имеющим шамотный шибер. Во время растопки шибер выдвигают и газы из топки идут прямо в трубу.  [c.134]

На чертеже распланировки цеха необходимо показать размещение оборудования, расстояния между последним и смежными элементами здания, трассы трубопроводов для пара, газа, сжатого воздуха, нефти, а также расположение боровов.  [c.81]

Высота и ширина печных пролётов в табл. 28 даны в предположении размещения их сбоку прессовых пролётов по фиг. 4. Если печной пролёт расположен между двумя прессовыми (фиг. 3), его ширина должна быть увязана с размерами располагаемых в нём в два ряда печей и возможностью проведения боровов.  [c.83]

Боровой В. Я- Выбор оптимального радиуса затупления осесимметричного тела с учетом излучения поверхности. — Механика жидкости и газа , 1968, № 4, с. 193—196.  [c.379]

На схеме в первый газоход — жаровые трубы, второй— движение газов к фронту по правой стороне котла, третий—по левой стороне от фронта к борову. В последне.ч случае получается наиболее равномерное обогревание, хорошая передача тепла и простое выполнение обмуровки.  [c.37]

Одним из распространенных ранее тягомеров колокольного тина является строенный тягомер (рис. 89). Под плотно закрытым кожухом помещены два сосуда 4, частично заполненные маслом. В эти сосуды опущены два поплавка (колокола). Каждый из колоколов по средством рычажков и механизма соединен со своей стрелкой и действует независимо от другого колокола. Пространство под одним из колоколов соединено посредством трубки с поддувалом, а под другим-- -с боровом. Пространство под кожухом соединяется с топочной камерой. Прп изменении давления над или под колоколом он перемещается и поворачивает стрелку.  [c.156]

Если, например, почему-либо разрежение в топке возросло, т. е. абсолютное давление в ней понизилось при неизменных разрежениях в поддувале и в борове, то оба колокола всплывут, затем стрелка одного (красная) покажет увеличение сопротивления слоя, а другого (зеле-  [c.156]

Кочегар должен содержать в исправном состоянии шиберы на боровах, каждый шибер должен быть под-  [c.164]

Стоимость установки собственно контактных экономайзеров невелика. Она в несколько раз ниже стоимости установки поверхностных экономайзеров. Даже с учетом стоимости установки дымососов и перекачивающих насосов, удорожания дымовой трубы и боровов, а также других дополнительных расходов стоимость  [c.108]

Устройство контактного экономайзера зависит от компоновки его в здании, от конструкции агрегата, за которым устанавливается экономайзер, от схемы боровов и конструкции дымовой трубы (если экономайзер устанавливается вне здания), от того, является ли экономайзер групповым или индивидуальным, и от ряда других факторов, в том числе от разности между п на выходе из экономайзера.  [c.15]

Контактные экономайзеры компонуются самыми разными способами. Первые агрегаты, запроектированные НИИСТ, представляли собой групповые контактные экономайзеры для использования уходящих газов всех котлов котельной. До установки экономайзеров котельные работали на естественной тяге с помощью металлических дымовых труб. Контактные экономайзеры монтировались для параллельной работы с существующим общим боровом котельной. Одновременно в качестве дымососа устанавливался вентилятор низкого давления, подключаемый с помощью газоходов к выходному газовому патрубку экономайзера. В общем  [c.42]

Стоимость установки собственно контактных экономайзеров сравнительно невысока. С учетом промежуточных теплообменников, дымососов и перекачивающих насосов, усложненных дымовой трубы и боровов, а также других дополнительных устройств стоимость установок контактных экономайзеров все же вдвое ниже, чем поверхностных (1 м поверхности нагрева чугунного экономайзера ВТИ стоит примерно 14—16 руб., а 1 м поверхности теплообмена контактного экономайзера — 8—10 руб.).  [c.146]

ВыСрав плоскость сравнения по оси борова, и пишем уравнение Бернулли для сечений I—1 и 2—2  [c.63]


Компоновка всего оборудования котельной выполнена поагрегатно. Паропровод выполнен одпониточным, питательная шния двухниточная предусмотрена установка питательных насосов с электрическим и паровым приводом. Дымовые газы после дымососов по подземным боровам направляются в кирпичную или бетонную дымовую трубу — одну на четыре котло агрегат а.  [c.406]

Использование описанного выше разбиения для алюминиевой матрицы со свойствами, показанными на рис. 1, и борово-локон при нагрузке, параллельной оси х, приводит к следующим результатам.  [c.230]

Уходящие газы подогревательнБ1Х печей имеют температуру в среднем около 400°С. Их физическое тепло можно использовать в котлах-утилизаторах или в утилизационных экономайзерах для выработки горячей воды, а также при установке в газоотводящем борове перед дымовой трубой утилизационного пароперегревателя для подсушки и перегрева насыщенного пара, получаемого в котлах-утилизаторах, в которых охлаждаются продуктовые потоки. Однако в настоящее время уходящие газы подогревательных печей на заводах синтетического каучука практически не используются.  [c.64]

Например, из-за интенсивного пылевого заноса котлов-утилизаторов, установленных за отражательными печами, до 507о газов вообще не охлаждаются, а перепускаются в дымовую трубу по обводным боровам.  [c.106]

Жароупорный бетон — специальный вид бетона, способный сохранять в заданных пределах основные свойства при длительном воздействии на него высоких температур. Этот бетон состоит из портландцемента, тонкомолотой добавки (шамот, хромит, кварцевый песок, шлак, зола и т. п.), мелкого и крупного заполнителя (шамот, базальт, диабаз, шлак и т. п.) и воды. Вид и соотношение компонентов в бетоне зависят от условий его эксплуатации. 1 бетона, рассчитанного на службу при 1100—1200° С, содержит портландцемента — 300 кг, тонкомолотого шамота — 100—300 кг, шамотного песка 500—700 кг, шамотного щебня — 700 кг и воды 330 л. Марки бетона от 100 до 300 (предел прочности при сжатии образцов 10Х 10Х 10 см, высушенных при 110° С в течение 32 ч, через 7 суток после изготовления). Температура начала деформации жароупорных бетонов на шамотном заполнителе под нагрузкой 2 кПсм равна 1100—1200° С, а конца 1350—1400° С. Термостойкость этих бетонов не ниже термостойкости шамотных изделий их коэффициент линейного расширения в интервале температур 20—900° С изменяется в пределах 6-10 — 8-10 , линейная усадка при максимальных температурах равна 0,4—1,0%. В зависимости от состава бетона максимально допустимые температуры элементов конструкций колеблются в пределах 350—1400° С. Объемный вес бетона 1800—2800 Сушку и разогрев теплового агрегата можно осуществлять только через 7 суток твердения бетона со скоростью подъем температуры до 150° С—5—40° /i< выдержка при 150° С — 0,33—7 суток, подъем температуры от 150° С до рабочей 25—200° С/ч. Жароупорный бетон применяют для кладки фундаментов доменных печей, стен боровов, регенераторов, шлаковиков, кессонов, сборных отопительных печей и т. п.  [c.519]

Продукты сгорания из топки поступают в борова, идущие вдоль боковых стен сушила. Из боровов а в сушило, равномерно по всей его длине, газы поднимаются через особые отверстия. Загрузка сушила производится таким образом, что пространство над боковыми боровами остаётся свободным. Благодаря этому газы беспрепятственно поднимаются к своду сушила и затем, охладившись, спускаются вниз к его поду. Отсюда часть газов проходит в средний боров 6 по каналам, сообщающим его с камерой сушила, а из борова попадает в дымовую трубу. Другая часть газов растекается по поду сушила. Здесь они перемешиваются со свежими горячими газами и нагреваются от них, а также от соприкосновения с горячими сводиками. которые покрывают каналы, подводящие горячие газы из топки в сушило. Нагретые газы вновь поднимаются кверху, замыкая таким образом круг рециркуляции.  [c.134]

При расчёте сечения боровов исходят из скорости движения газов (1,5—2 Mj eK). Шла-ковики конструируют с учётом оседания шлака (0,6—0,8% от веса выплавленной стали). Рекомендуемая высота трубы  [c.152]

Если же потребность в горячей воде сранительно невелика, установка контактных экономайзеров за каждым котлом может оказаться нецелесообразной. В этих случаях следует экономайзеры устанавливать лишь за некоторыми из котлов либо установить групповой экономайзер у общего борова котельной, прячем выбор того или иного варианта должен производиться не только по соображениям теплотехнического или технико-экономического порядка, но и с учетом возможной компоновки экономайзеров.  [c.183]

При этом для упрощения схемы газоходов принята различная схема движения газов в газоходе поверхностного экономайзера — сверху вниз с устройством подземного борова (рис. 9-12—9-14) или комбинированное движение пверху вниз в одной колонке н снизу вверх в другой. колонке с устройством надземного газохода (рис. 9-15). Аккумуляторные баки горячей воды размещены вне зда- -ния котельной. Бойлеры, х1имво.доочистка и насосы располагаются в номещеинн котельной.  [c.184]

Конструкция экономайзера описана выше. По газовой стороне он может быть отключен закрытием шибера, установленного в нодводяш,ем борове, и открытием шибера прямого хода. В этом случае котлы работают с естественной тягой, создаваемой дымовой трубой высотой 30 м. При температуре дымовых газов за котлом 250—300° С температура газов перед экономайзером составляет не более 180—220° С, что объясняется поступлением холодного воздуха в боров через неработающий котел.  [c.71]

При испытаниях групповых экономайзеров, отбирающих дымовые газы из общего борова с характерным повышенным коэффициентом избытка воздуха (>2), наблюдались режимы, когда Ссо2 Bj.,x/ 02 вх Однако таких анализов мало, они свиде-  [c.129]


Смотреть страницы где упоминается термин Борова : [c.330]    [c.63]    [c.77]    [c.58]    [c.259]    [c.206]    [c.206]    [c.123]    [c.185]    [c.352]    [c.8]    [c.51]    [c.205]    [c.157]    [c.46]    [c.78]    [c.43]    [c.43]    [c.165]    [c.162]   
Металлургия черных металлов (1986) -- [ c.151 ]



ПОИСК



153 —Химический состав с бором — Химический соста

153 —Химический состав с титаном и бором — Химический состав

Адсорбенты для осушки прг. боров

Алмазы и кубический нитрид бора

Алюминий карбид бора

Алюминий — бор покрытый бором

Алюминий — бор покрытый нитридом бора

Атом Бора

Атом Бора-Резерфорда

Атом, строение по Бору

Атом, теория Бора

Аустенитные стали влияние бора на МКК

Бора волокна переход от покрытые карбидом кремния

Бора волокна переход от ползучесть

Бора волокна переход от прочность в матрице алюминия

Бора волокна переход от стабильность

Бора волокна, переход от вязкого

Бора волокна, переход от вязкого разрушения к хрупкому

Бора карбид

Бора круговая частота

Бора нитрид кубический (эльбор)

Бора окись

Бора постулаты реакции

Бора теория реакций

Бора — Зоммерфельда правило

Бора — Зоммерфельда правило квантования

Боре С. И. (Borg

Бори (Born)

Борие (Bornet)

Борисевич В. К., Зорин В. Я. Перспективы применения энергии взрыва при изготовлении многослойных сосудов

Борнды — соединения бора с металлами

Бору

Бору

Борусевич

Борусевич

Боры в реках

Боры волны паводковые

Боры приливные

Боры структура

Боры теория мелкой воды

Боры турбулентные

Боры условия возникновения

Боры, волны катящиеся

Буруны и боры

ВКБ метод Бора-ЗоммерфельдаКрамерса условие Лангера преобразование

ВКБ метод Бора-ЗоммерфельдаКрамерса условие в применении к гармоническому осциллятору

ВКБ метод Бора-ЗоммерфельдаКрамерса условие волновой анзац

ВКБ метод Бора-ЗоммерфельдаКрамерса условие квантование энергии

ВКБ метод Бора-ЗоммерфельдаКрамерса условие классическая вероятность

ВКБ метод Бора-ЗоммерфельдаКрамерса условие корпускулярный анзац

ВКБ метод Бора-ЗоммерфельдаКрамерса условие область применимости

ВКБ метод Бора-ЗоммерфельдаКрамерса условие простейшая волновая функци

ВКБ метод Бора-ЗоммерфельдаКрамерса условие равномерное асимптотическое

ВКБ метод Бора-ЗоммерфельдаКрамерса условие сшивка решений

ВКБ метод, Бора-ЗоммерфельдаКрамерса условие квантовани

ВКБ метод, Бора-ЗоммерфельдаКрамерса условие квантовани потенциалу Морса

ВКБ метод, Бора-ЗоммерфельдаКрамерса условие квантовани разложение

ВКБ метод, Бора-ЗоммерфельдаКрамерса условие квантовани траектория в фазовом пространстве

Влияние Влияние бора

Влияние легирования бором на твердость и износостойкость хромового покрытия

Влияние трения на точность показаний измерительного при- j бора

Волокна бора анизотропия коэффициентов

Волокна бора длительная модуля

Волокна бора длительная прочности

Волокна бора продольное расщепление

Волокна бора с покрытием

Волокна бора типичные свойства

Волокна бора, длительная прочност

Волокна бора, длительная прочност прочность

Волокна бора, длительная прочност температурного расширения

Выплавка нержавеющих сталей с микролегированием редкоземельными металлами и бором

Детали основные боров

Диффузионное насыщение металлами и неметаллами (бором и кремнием)

Длительная прочность армированного Нимокаста волокон бора

Допуски на свободные размеры механически обрабатываемых деталей при. боров

Дымоотводящие каналы (борова) котельной

Жидкий металл Количество* подлежащее бору из раздаточных ковшей

Закон Кюри и эффективное число магнетонов Бора

Законы сохранения при переходе через бору

Залесская и Н. А. Борисевич Влияние температуры на поглощение паров монозамещенных бензола в области валентных колебаний С—Н-связей

Затруднения теории Бора гипотеза об электронном спине

Изделия корундовые на фосфатной связке с добавкой бора

Изделия на основе сиалона и нитрида бора

Инструмент из эльбора-Р (кубического нитрида бора)

История развития и выбор бора для мягкого регулирования в энергетических реакторах

Карбид бора (В. В. Карлин)

Карбид бора в ядерной технике

Карбид бора зеленый

Карбид бора зернистостью от номера

Карбид бора кальция

Карбид бора кремния

Карбид бора черный

Карбид бора — Свойства

Карбид бора — Свойства кальция 5 — Физические константы

Карбид бора — Свойства кремния

Карбцд бора

Квантовая теория атома водорода, предложенная Планком и Бором

Квантовые условия Бора

Кобальта сплавы (осаждение) с бором

Комполм боро-зиокеидныМ

Константа скорости реакции бора

Константа скорости реакции бора влияние молибден

Константа скорости реакции бора влияние температуры

Константа скорости реакции бора окисью алюминия

Константа скорости реакции бора сравнение расчетных и экспериментальных данны

Константа скорости реакции бора титана с карбидом кремни

Константа скорости реакции бора титановыми сплавами

Константа скорости реакции бора титаном

Круги из кубического нитрида бора

Кубический нитрид бора

Магнетон Бора

Магнетон Бора максвелл

Магнетон Бора масса

Магнетон Бора молекулярная

Магнетон Бора эффективное число магнетонов Бора

Магнетон Бора ядерпый

Магнитный момент эффективное число магнетонов Бора

Массы набивные периклазовые и периклазохромитовые с добавками глинозема и оксидного соединения бора для установок внепечного вакуумирования стали

Материалы финишное резцами из кубического нитрида бора

Механические с микродобавками бора для деталей, работающих на трение и при

Моделирование нанотубулярных форм нитрида и карбонитрида бора

Модель атома Резерфорда —Бора

Модель атома по Бору

Модель структуры боры

Монокристалл кремния, имплантированный бором

Нейтрализаторы в производстве полифурита 295 трехфтористого бора

Никель — нитрид бора

Нитрид бора

Нитрид бора (эльбор, боразон)

Новые улучшаемые стали повышенной прокаливаемости с микродобавками бора, циркония и с пониженным содержанием никеля для деталей типа валов и зубчатых колес

Обмуровка котлов и экономайзеров, кладка боровов и каналов

Обоснование постулатов Бора и физический смысл орбиты электрона в квантовой механике

Обработка лентами из алмазов, кубического нитрида бора и эльбора

Обтекание препятствия тяжелой сжимаемой жидкостью. Длинные волны Бора

Определение бора

Определение свойства шпатлевки шлифоваться при помощи при- Д-яН бора Серебрянникова

Опрокидывание волн приливная бора

Опыт промышленного применения алмазов и кубического нитрида бора

Осушители трехфтористого бора

Перекрытия площадей формализ Бора принцип соответстви

Перекрытия площадей формализ Планка-Бора-Зоммерфельда полосы

Покрытия волокон бора карбидом бора

Покрытия карбида бора

Покрытия нитридом бора

Ползучесть моноволокна бора

Полупроводниковые приборы Диоды, тиристоры, оптоэлектронные при боры СправочникПод общ Горюнова. М. Энергоатомиздат

Постулат Бора второй

Постулат Бора первый

Постулаты Бора

Правило квантования Бора — Зоммер

Правило квантования Бора — Зоммер фельда

Правило частот Бора

Применение бора и его соединений

Применение кубического нитрида бора

Проблемы слепого полета и приемы тренировки Три проблемы. Сохранение са-слета в нормальном положении относиельно земли. Сохранение напранл ния полета. Изменение и сохранение высоты полета. Тренировка на земле. Изучение пр боров. Обучение полету

Прокладочно-уплотнительные материалы в производстве трехфтористого бора

Прочность кубического нитрида бора

Работа радиус Бора

Радиус Бора

Раствор твердый бора в углероде

Реакторы для получения трехфтористого бора

Реакции кинетика бора борсика с титаном

Реакции кинетика бора с параболический закон

Реакции кинетика бора с титановыми

Реакции кинетика бора с титановыми атмосферы

Реакции кинетика бора с титановыми влияние легирования

Реакции кинетика бора с титановыми влияние температур

Реакции кинетика бора с титановыми диборида титана

Реакции кинетика бора с титановыми их моделирование

Реакции кинетика бора с титановыми кристаллография

Реакции кинетика бора с титановыми лестехиометричностц

Реакции кинетика бора с титановыми механизмы

Реакции кинетика бора с титановыми на напряженное состояние

Реакции кинетика бора с титановыми покрытий на борном волокне

Реакции кинетика бора с титановыми прочность

Реакции кинетика бора с титановыми размерный эффект

Реакции кинетика бора с титановыми свойства

Реакции кинетика бора с титановыми сплавами

Реакции кинетика бора с титановыми титаном

Реакции кинетика бора с титановыми условия проведения эксперимента

Реакции кинетика бора с титаном

Редкоземельные ионы, эффективное число магнетонов Бора

Режимы резания при разрезании нитрида бора

Силикаты бора и (или) редких земель, а также одного или более других оснований

Слоистые нитриды и карбонитриды бора

Совместимый с бором титановый

Совместимый с бором титановый вольфрамом «икелевый спла

Совместимый с бором титановый сплав

Соединения бора

Спектры актинидов бором

Сплавы бора

Сравнение выводов из теории Бора с экспериментальными данными

Стали аустенитные жаропрочные влияние бора и редкоземельных эле

Стали с микродобавками бора для деталей, работающих на трение и при удар ных нагрузках (червяки, кулаки шарнира, зубчатые колеса автомобилей)

Стали: легированные бором

Твердость кубического нитрида бОра

Теорема Бора — ван Левен

Теория Бора

Теория Бора и атом водорода

Теория Бора—Зоммерфельда и ее трудности

Теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и линейного расширения бора, фосфора и серы

Технология модифицирования трубных марок сталей бором

Технология получения высокодисперсного чистого порошка нитрида бора из ультрадисперсных шихт

Технология производства, сплавов бора

Технология синтеза кубического нитрида бора марки ДКВ

Титан, армированный бором

Ударная вязкость хромистых сталей с бором 20ХР, ХР

Уйлерра—Бора теория деления яде

Условия на боре

Физико-химические свойства бора и его соединений

Формула Бора для удельной ионизации. Учет релятивистских эффектов и эффекта плотности

Хромомарганцовоникелевап, хромоникелевая с бором и хромомарганцовоникелевая с титаном и бором стали

Цементируемые стали с микродобавками бора и с пониженным содержанием никеля для ответственных и тяжелонагруженных деталей (зубчатые колеса, валы, оси и др

Экспериментальное исследование поверхностного диффузионного легирования бором и хромом образцов из стали 45 на процессы зарождения, развития и торможения усталостных трещин

Эльбор (нитрид бора)

Эффективное число ма1нетонов Бора

Эффективное число магнетонов Бора для ионов группы железа

Эффективное число магнетонов Бора для трехвалентных ионов группы лантаноидов

Ядерная изомерия теория Бора

Ядерный магнетон Бора



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте