Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Зола плотность

Пусть, например, рассчитывается водяная модель котельных газоходов, на которой необходимо изучить движение частиц золы. Плотность золы равна —200 кгс-сек 1м, плотность дымовых газов —0,05 кгс сек 1м. Тогда в образце составит 4000.  [c.141]

Существует несколько методов изготовления топливных сердечников. Наиболее распространенным среди них является химический золь-гель-процесс, разработанный в США [6]. Он обеспечивает получение сферических частиц из двуокиси и карбида урана с высокой плотностью ( 98% теоретической) в широком диапазоне размеров. Исходными продуктами при изготовлении топливных сердечников методами порошковой металлургии являются двуокись урана и углерод в виде сажи. При температуре 2800° С происходит взаимодействие двуокиси урана с углеродом и образование карбида урана. После спекания и сплавления частиц проводится их грануляция и рассев.  [c.15]


Согласно [17], максимальное относительное отклонение экспериментальных данных от расчетных по корреляции. (2.15) составило 30%. Авторы рекомендуют ее для расчетов псевдоожижения угля, доломита, известняка, золы, железной руды и других материалов при следующих пределах характеристик системы диаметр частиц 0,05—2,87 мм плотность материала частиц 250—3900 кг/м диаметр колонны 0,025—0,305 м высота неподвижного слоя 0,1 —1,27 м давление в аппарате 0,1—7,0 МПа плотность газа 0,08—80 кг/м .  [c.38]

Стандартизованными методами проводилось определение плотности, вязкости, температуры вспышки и застывания, коксуемости, содержания золы.  [c.16]

На поверхности изоляции органического происхождения, находящейся под напряжением в загрязненной влажной атмосфере, нередко наблюдается появление искр ( ползучих токов ), перемещающихся с одного места на другое. Этот процесс можно представить себе следующим образом. При наличии загрязнений на поверхности материала (пыль, зола, растворенные соли и др.) во влажной атмосфере пленка оседающей на поверхность влаги имеет высокую электрическую проводимость. Возникающий под воздействием напряжения значительный ток утечки распределяется неравномерно в отдельных местах наблюдаются большие плотности тока. Вследствие этого пленка влаги на поверхности материала местами бурно испаряется, на таком участке происходит разрыв проводящей пленки с образованием мощной искры. После погасания искры вследствие перераспределения плотности поверхностного тока происходит быстрое испарение пленки влаги на другом участке, образование новой искры- и т. д. Создается впечатление, что на поверхности материала возникающие искры перебегают с места на место, чаще всего постепенно приближаясь к одному из электродов.  [c.124]

Батарейные циклоны работают по инерционному принципу осаждения золы. При закрутке запыленного потока находящиеся в нем твердые частицы более высокой плотности, чем газ, под действием сил инерции продолжают двигаться прямолинейно до 146  [c.146]

Удаление дымовых газов может производиться либо за счет естественной тяги дымовой трубы, ЛИбО с помощью специального дымососа. Естественная тяга создается дымовой трубой вследствие того, что плотность и (удельный вес) находящихся в ней газов меньше плотности более холодного атмосферного воздуха. Однако для современных котлов, имеющих сопротивление тракта уходящих газов не менее 3 кПа при температуре уходящих газов ПО—140°С, дымовая труба не может обеспечить требуемого разрежения в газовом тракте. В этих условиях необходимо применять искусственную тягу, создаваемую дымососом. В качестве дымососов используются центробежные или осевые вентиляторы, оборудованные-для предотвращения от износа золой более прочными лопатками и корпусами, а также рассчитанные на работу с газами повышенной температуры. Дымосос имеет охлаждаемые подшипники, а иногда и. вал.  [c.182]


После того как кипящий слой открыл шлагбаум перед низкосортным топливом, встала проблема утилизации золы. И одной из первых была идея использования ее для стабилизации оснований дорог и структурных наполнителей. В первом случае предполагалось смешение необходимых компонентов с контролируемым количеством воды, размещение на подготовленном грунтовом основании, утрамбовка до заданной плотности и покрытие одним или несколькими слоями битумного бетона в зависимости от конкретного назначения покрытия. В качестве наполнителей напрашивалось применение золы либо самостоятельно, либо в комбинации с другими материалами (эоловым уносом, грунтом, шламом). В этом случае открывались такие области применения, как строительство автострад, аэродромов и т. д.  [c.202]

Последнее равенство определяет плотность тока на анодном участке макропары. Уравнение показывает, что при любом соотношении между bi и Ьг максимальная плотность тока на анодном участке будет иметь место в том предельном случае, когда анодная зола 0 0. Этот анализ можно продолжить, вводя без размерный параметр р ba/bi-  [c.170]

Применяемые в гидравлических системах масла контролируются по плотности, вязкости, температуре вспышки, температуре воспламенения, смачиваемости, прилипанию и др. Кроме того, применяемое масло не должно содержать асфальта, золы, кислот, воды, воздуха и твердых загрязнений, что устанавливается их физико-химическим анализом. Рассмотрим основные показатели минеральных масел.  [c.203]

Марка Вид Плотность, Золь-  [c.14]

Все изложенное, с одной стороны, показывает, что в пузырьковом кипящем слое можно с успехом сжигать крупные куски топлива, если их плотность не превышает плотности кипящего слоя золы или специального наполнителя. С другой стороны, в режимах интенсивного псевдоожижения даже достаточно крупные частицы тяжелее слоя обладают определенной подвижностью и их можно в процессе непрерывной эксплуатации удалить через слив, по крайней мере если слив расположен на уровне решетки и если эти частицы не образуют спеки.  [c.55]

Небольшое снижение а при расходах песка 10-20 кг/(м с) связано, очевидно, с уменьшением пристенной скорости газа и турбулентности потока. Интересно, что в слое более мелких частиц сланцевой золы (3 = 0,08 мм) коэффициент теплоотдачи монотонно растет с увеличением С , а следовательно, и плотности р слоя в районе размещения калориметра (рис. 3.21).  [c.128]

Реактор представляет собой трубу из углеродистой стали (при температуре выше 600° С — из жароупорной стали) той или иной конфигурации (рис. 11-19). Реактор размещается обычно в газоходе за перегревателем, где температура топочных газов составляет 500—600° С. В последнее время применяют установку реактора в нише, устроенной в. стенке топочной камеры реактор при этом защищают от чрезмерного перегрева слоем огнеупорной футеровки (торкрета). При выборе места расположения реактора в топке необходимо учитывать удобство загрузки в него угля и выгрузки золы, а также плотность заполнения углем внутреннего пространства реактора.  [c.388]

Во время работы котла надзор за водяным экономайзером и обслуживание его сводится к контролю температуры выходящей воды отключаемых экономайзеров, обдувке труб от золы и уноса, периодическому обходу и наружному осмотру экономайзера. При обходе проверяется плотность арматуры, прослушивается газоход (отсутствие шума истечения воды), проверяется, не увлажнена ли зола в бункере экономайзера.  [c.175]

Расчеты были выполнены для труб Вентури при трех расходах газа —50-Ю , 100-Ю , 200-Юз м /л ,, при плотности частиц золы 2000 кг/м , температуре газов на входе Г4б°, без учета испарения воды в аппарате. Для каждого расхода расчет выполнялся при трех значениях с,ш-  [c.54]

При выборе и проектировании золоуловителей и в некоторых других случаях, например для оценки В ред ности летучей золы, выбрасываемой в атмосферу, необходимо знать плотность и дисперсный состав летучей золы, а также ее химический и фазово-минералогический составы. Эти данные помещены в табл. 3-1—3-4.  [c.83]

В табл. 3-2 приведены плотность и дисперсный состав летучей золы за котлоагрегатом, перед золоуловителем при пылевидном сжигании различных видов твердых топлив и разных способов их размола. Как видно из табл. 3-2, плотность летучей золы изменяется в узких пределах и поэтому может быть принята в инженерных расчетах постоянной и равной в среднем 2300 кг/м . Данные таблицы показывают, что исходный дисперсный состав летучей золы зависит как от вида сжигаемого топлива, так и от способа его размола и сжигания. При жидком шлакоудалении летучая зола обычно содержит большое количество тонких фракций.  [c.88]


Таким образом, в результате процесса восстановления оксидов железа, части оксидов марганца и кремния, фос( )атов и сернистых соединений, растворения в железе С, iMn, Si, Р, S в доменной печи образуется чугуи, а в результате сплавления оксидов AIjO , СаО, MgO, пустой породы руды, флюсов и золы топлива образуется шлак. Шлак стекает б горн и скапливается на поверхностн жидкого чугуна благодаря меньшей плотности.  [c.27]

Из теории турбулентности известно [25], что перенос взвешенных в потоке частиц осуществляется главным образом крупномасштабными вихревыми образованиями, присущими турбулентному потоку. Величина образований обусловлена порядком размера потока и поэтому перенос частиц осуществляется по всей глубине потока. Крупные вихри (крупномасштабная турбулентность) захватывают и переносят взвешенные частицы различных размеров. При отсутствии центробежных сил (на поворотах, ответвлениях п т. п.), а также специфических особенностей пылегазовой смеси (уплотнение пыли в местах поворота, залнпание ее на поверхностях, комкование и 1. д.), поля концентрации (запыленности) должны меняться незначительно в сравнительно широком диапазоне изменения скоростей и размеров частиц и при сравнительно небольших концентрациях (щ < < 0,3 кг/кг) и мало влияют на характер полей скоростей всего потока. Это подтверждается опытами ряда исследователей [45]. (Вопросы осаждения аэрозольных частиц на стенках сравнительно длинных труб и каналов в соответствии с миграционной теорией осаждения [97 ] здесь не рассматривается.) В проведенных опытах [45] изучалось распределение концентрации (х, кг/кг) и плотности пылевого потока [ , кг/(м -с) ] в рабочей камере модели аппарата при различных условиях подвода и раздачи потока по сечению. Для запыливаиия потока воздуха применялась зола тощего угля с фракционным составом, приведенным ниже, и плотностью р = = 2,16 г/см .  [c.312]

Предварительная ультразвуковая обработка мелкодисперсного устойчивого золя гидроокиси никеля- вызывает резкое увеличение катодной поляризащш в процессе осаждения никеля и увеличение плотности покрытия. Положительный эффект снижения пористости достигается при определенном соотношении времени обработки на аноде и катоде. Для каждого вида покрытия есть оптимальная величина соотношения, выбранная в соответствии с применяемым электролитом. Реверсивный ток используется для снижения пористости покрытий при оса>кдении меди, цинка, кадмия, никеля.  [c.68]

Плоишсть потока излучения — количество энергии излучения, проходящее в единицу времени через единицу площади поверхности в пределах полусферического телесного угла. Спектральная плотность потока излучения — отношение плотности потока излучения, испускаемого в бесконечно малом интервале длин золи, к величине этого интервала.  [c.126]

Качественное влияние типа золовых отложений на глубину коррозии показано на рис. 4.15, на котором приведены данные по изменению глубины коррозии стали 12Х2МФСР от времени под влиянием разнотипных отложений [130]. Коррозия под рыхлыми, слабосвязанными отложениями протекает интенсивнее, чем под плотными отложениями и под влиянием летучей золы. Кривые I и 2 на рис. 4.15 соответствуют отложениям с различной плотностью.  [c.144]

Общее состояние. Оценка динамики вредных выбросов в атмосферу сибирских городов объектами теплоэнергетики за период с 1975 г. и ирогиоз до 1990 г. показали, что иаименее благополучными среди городов Западной Сибири но массе выбросов золы являются Новосибирск, Омск, Кемерово, а в Восточной Сибири — Иркутск и Улан-Удэ, причем плотность выбросов колеблется в широких пределах. По валовым выбросам окислов соры впереди стоят Омск и Красноярск, окислов а.зота — Новосибирск н Кемерово.  [c.256]

Рис. 3.21. Зависимость коэффициента теппо-отлачи о от плотности Рп циркуляционного кипящего слоя частиц песка (1 = 0,29 мм (черные точки) и сланцевой золы (i = 0,08 мм (светлые). Калориметр высотой 0,4 м расположен на расстоянии Ь - 5,2 и от решетки, = 6,1 м/с Рис. 3.21. Зависимость коэффициента теппо-отлачи о от плотности Рп циркуляционного кипящего слоя частиц песка (1 = 0,29 мм (черные точки) и сланцевой золы (i = 0,08 мм (светлые). Калориметр высотой 0,4 м расположен на расстоянии Ь - 5,2 и от решетки, = 6,1 м/с
Плотность твердых частиц (2600-3000 кг/м ) оказалась выше расчетной (2000 кг/м ), а их количество в топке, рассчитанное по замерам статических давлений в ней, меньше проектного. Между газораспределительной решеткой и местом подачи топлива на высоте 4 м от решетки давление снижалось с 25 до 5 кПа (см. рис. 1,9), т.е. режим псевдоожижения больше соответствовал стационарному кипящему слою, при котором вынос золы из топки в охладитель кипящего слоя был недостаточным. Для устранения этого недостатка была повышена скорость газа за счет уменьшения внутреннего диаметра топки с 6 до 5 м от газораспределительной решетки до места ввода топлива. Часть вторичного воздуха стала подаваться в топочную камеру непосредственно над газораспределительной решеткой. Давление над газораспределительной решеткой не изменилось (22 кПа), но его распределение по высоте стало более пологим (см. рис. 1.9), т.е. концентрация частиц в верхней части топки возросла, что интенсифицировало циркуляцию золы. Одновременно уменьшен до 3 мм максимальный размер частиц угля и известяка, подаваемого в топку. При этом средний размер частиц угля и известняка составил 300-500 мкм.  [c.309]

На котлах отечественных электростанций ставят дымномеры, работающие на принципе фотоэффекта. Через газоход натягивается луч от источника света. Плотность дыма фиксируется по интенсивности освещения фотоэлемента. Во избежание загрязнений оптической системы источника и приемника частицами золы или сажи устраивается блокирующий подсос наружного воздуха.  [c.75]


Целесообразно угрубить помол угля, так как коксовые частицы в продуктах горения своими абразивными свойствами обеспечивают очистку хвостовых поверхностей нагрева от наносов и этим удлиняют экплуатационную кампанию котла. Возможно, что частицы недожога являются ядрами для конденсации части золы, подвергшейся сублимации таким образом, коксик нарушает однородность золовых наносов в газоходах и этим снижает их плотность.  [c.113]

Государственным стандартом определено качество мазутов, установлены нормы по главнейшим их свойствам вязкости, температуре вспышки, температуре застывания, плотности, влажности, содержанию серы, механических примесей и золы, теплоемкости и теплопроводности, склонности к коксообразованию, поверхностному натяжению, содержанию водорастворимых кислот и ш елочей, склонности к образованию эмульсий.  [c.211]

Основной задачей обслуживания золоуловителей является надзор за их плотностью, работой механических золоспускных устройств и удаления золы или регулярный ручной спуск золы из бункеров. Переполнение бункеров уху ает очистку дымовых газов.  [c.223]

Теперь легко понять, как возник так называемый компоновочный кризис , при котором высота конвективной шахты котла при его П-образной компоновке оказывалась значительно выше соседней шахты топки. Понятно также, почему котельные заводы в конечном счете отказались от двухступенчатой компоновки воздухоподогревателей, тем более, что к этому времени начали широко применять регенеративные воздухоподогреватели, ком- поновка которых в две последовательно включенные ступени нежелательна по условиям воздушной плотности. Последовательная компоновка регенеративного и трубчатого воздухоподогревателя также нежелательна вследствие возможного заноса поверхности второй ступени золой, вынесенной воздухом из регенеративного воздухоподогревателя.  [c.172]

Пробы летучей золы на анализ отбирались на ряде электростанций, сжигающих различные виды твердого топлива, из газоходов до и после золоуловителей разных типов. Плотность летучей золы определялась пикнометром, химический состав — по общепринятой стандартной методике, дисперсный состав — методом воздушной сепарации на центрифуге Бако, аппарате типа Гонеля или седиментацией, т. е. во всех случаях сепарация частиц золы на фракции производилась по их скорости витания , а условные диаметры частиц золы вычислялись, исходя из среднего удельного веса золы и закона сопротивления Стокса.  [c.83]

Дисперсный состав и плотность летучей золы перед зэлоуловнгелями при сжиганни различных топлив, % по массе  [c.86]


Смотреть страницы где упоминается термин Зола плотность : [c.110]    [c.95]    [c.40]    [c.250]    [c.253]    [c.158]    [c.113]    [c.359]    [c.24]    [c.50]    [c.370]    [c.16]    [c.40]    [c.36]    [c.38]    [c.41]    [c.126]    [c.35]   
Теплотехнический справочник том 1 издание 2 (1975) -- [ c.550 ]



ПОИСК



Зола, вес



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте