Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Газовые камеры

X — газовая камера + — воздушная камера ----по  [c.325]

Средняя истинная концентрация в газовой камере при каскадных (винтовых) сетках Средняя истинная концентрация в воздушной камере при каскадных (винтовых) сетках Скорость газа (воздуха)  [c.370]

Средний коэффициент аэродинамического торможения Количество передаваемого тепла Сечение газовой камеры Сечение воздушной камеры Высота газовой камеры Высота воздушной камеры Суммарная высота теплообменника  [c.370]


В машиностроении (особенно в тех случаях, когда необходимо получить большие давления) в основном применяют газовые аккумуляторы, представляющие собой закрытый сосуд, заполненный сжатым газом с некоторым начальным давлением. При подаче в этот сосуд жидкости объем газовой камеры уменьшается, вследствие чего давление газа повышается и достигает к концу зарядки (заполнения жидкостью)своего наибольшего значения. Для устранения возможности растворения газа в жидкости в таких аккумуляторах применяют специальные разделители — обычно поршневые или диафрагменные.  [c.28]

Насосы, арматура, газовые камеры при требовании износостойкости. До 600° С  [c.18]

Котел представляет собой вертикальную колонну диаметром 1,46 и высотой 7 м. Трубная доска, в которую вварены П-образные змеевики, образующие поверхность нагрева котла, делит установку на две части. Верхняя часть — собственно газотрубный котел и нижняя часть — газовая камера. Газ проходит внутри П-образных трубок. Газовая камера разделена на две части — входную (горячие газы) и выходную (холодные газы). Во входной камере размещается пароперегреватель.  [c.177]

Массовую сушку хвойного пиломатериала, подвергающегося в дальнейшем строжке, целесообразно производить в газовых камерах непрерывного действия ( Оптимум" или системы Кречетова).  [c.256]

Цля определения кинетики изменения толщины образца при износе через определенные промежутки времени испытание прекращали, узел трения ох-ждали, образец извлекали и определяли его толщину первое измерение толщины образца проводили через 1 ч после начала испытания, последующие — через 10—12 ч. Перед каждым новым циклом трения газовую камеру продували, подача газовой среды при износных испытаниях —0,02 м /ч. В процессе наносных испытаний периодически (через 1—3 ч) измеряли коэффициент трения.  [c.148]

Горючий газ из ствола / проходит по каналу а наконечника II в газовую камеру 1, откуда через отверстие в инжекторе попадает в сопло III. При значительной скорости потока газа в канале сопла создается разрежение, и воздух из атмосферы засасывается через отверстия в стенках сопла. Подсос воздуха регулируют коль-186  [c.186]

Немаловажным показателем эффективности любого теплообменника является его компактность, т. е. объем агрегата (м ), приходящийся на 1 м площади поверхности нагрева или на единицу переданной теплоты в 1 ч. Если для чугунного экономайзера ВТИ она составляет 0,04—0,06, для стального гладкотрубного 0,08—0,085, для регенеративных воздухоподогревателей 0,056 м /м , то для контактных экономайзеров этот показатель с учетом обязательных элементов установки —0,03, а для конденсационных поверхностных теплообменников также около 0,03 м /м (тоже с учетом входной и выходной газовых камер и изготовления этих теплообменников из высокоэффективных труб Костромского калориферного завода). Для других типов труб этот показатель существенно выше. Есть основания полагать, что конденсационные поверхностные и контактные теплообменники по компактности примерно равноценны, за исключением случаев, когда требуется весьма глубокое охлаждение газов до температуры, очень близкой (с разницей 1—  [c.250]


Чувствительным элементом прибора является рабочая мембрана 1, разделяющая камеру 2 на две полости, из которых верхняя соединяется импульсной трубкой с газовой камерой горелки котла, а нижняя — с атмосферой. В центре мембраны укреплен шток 3, перемещение которого через рычажную систему произведет размыкание контактов и даст световой и звуковой сигналы о падении давле ия ниже допустимой величины. Для создания взрывобезопасности прибора на случай разрыва рабочей мембраны 1 на конце штока о имеется предохранительная мембрана 5.  [c.76]

Описанные выше недостатки частично ликвидированы в горелке, представленной на рис. 4-3. Горячий воздух через специальный зазор омывает тыльную часть раздающего кольца и препятствует проникновению газа под обшивку даже при наличии трещин. Вокруг передней кромки газовой камеры приварена охлаждаемая водой труба, предназначенная для защиты камеры от действия излучения. Горелки этого типа надежно работают от 1,5 до 2 лет. Однако надо иметь в виду, что они установлены на котлах, редко сжигающих уголь, что существенно облегчает эксплуатацию. Недостатком горелок является необходимость бесперебойного водяного охлаждения,  [c.103]

В процессе экспериментов были определены поля температур и давлений в амбразуре, характер выгорания газа по сечению и длине амбразуры, размеры и конфигурация факела, температура стенок амбразуры и газовых камер и др.  [c.56]

Белгородским котлостроительным заводом для увеличения срока службы газовых камер применяются горелки, в которых газовые сопла расположены в трубках, приваренных к газовой камере. Схема такой пальчиковой  [c.61]

Скорость газа Wr в уравнении [371 определяют по заданному давлению в газовых камерах. Обычно давление в газовых камерах выбирают в пределах Рг = 1000 3000 мм вод. ст.  [c.64]

I — корпус горелки 2 — штуцер к газопроводу 3 — газовая камера 4 — центральная труба для ввода переносного запальника и наблюдения за горением 5 — штуцер к воздухопроводу 6 — газопроводные трубки 7 — чугунные насадки газопроводных трубок 8 — штуцер для замера давления воздуха.  [c.173]

Газы, отходящие из мартеновской печи, поступают в котел-утилизатор снизу по вертикальному каналу, омывают расположенный в этом канале змеевиковый пароперегреватель, проходят через пучок дымогарных труб и через выходную газовую камеру отводятся в трубу.  [c.204]

Для уменьшения тепловосприятия пароперегревателя либо покрывают часть его поверхности торкретом, накладываемым на проволочную сетку, либо наносят обмазку на трубы, доступные со стороны газовых камер или коридоров.  [c.133]

Для того чтобы установить приближенные значения предельно допустимой скорости газа для различных топлив, необходимо определить их для наиболее уязвимого места современных котлов с П-образной компоновкой. Таким местом является поверхность нагрева, расположенная в верхней части конвективной шахты непосредственно за поворотной газовой камерой (в большинстве случаев—верхняя ступень экономайзера или промежуточный перегреватель).  [c.42]

Полученные данные были использованы (Л. 334, 335] при создании на Одесской ТЭЦ полупромышленного воздухоподогревателя, в котором по рекомендации Д. П. Гохштейна был использован известный принцип торможения падающей насадки (см. гл. 2, 5). Длительная работа этого теплообменника (в общем около 1 400 ч) позволяет отметить следующее при использовании дисперсного теплоносителя в виде частиц кварцевого песка размером 0,5 мм температура уходящих котельных газов может быть снижена от 200 до 100—80° С, что соответствует степени регенерации ар 0,65- 0,75 механический транспорт частиц ковшовым элеватором обеспечивает устойчивую и безаварийную работу, износ кварцевых частиц не наблюдался, занос камер золой в действующем теплообменнике отсутствовал перетечки воздуха в газовую камеру составили 4%. Для разработки и эксплуатации промышленного воздухонагревателя подобного типа в последнее время проведено изучение вопросов автоматического регулирования рас-368  [c.368]

ВСТ-метод основав на создании сверхзвукового газового потока при сгорании топлива и подаче в газовую камеру сгорания алюминиевого или циикрвого порошка. Частицы порошка разгоняются до требуемых скоростей, нагреваются и, ударяясь о предварительно подго-тоиленвук) поверхность, интенсивно формируют защитное покрытие.  [c.188]

В ЭХТС производства слабой азотной кислоты под давлением после газовой турбины (см. рис. 7.1 ) установлен котел-утилизатор КУГ-66, использующий физическую теплоту нитрозных газов перед выбросом их в атмосферу. Как видно из рис. 5.15, он представляет собой горизонтальный газотрубный котел с естественной циркуляцией, рассчитанный для работы под наддувом и для открытой установки. Змеевики конвективного пароперегревателя 2, выполненные из стальных труб 38 X 3 мм, расположены горизонтально во входной газовой камере перед испарительной поверхностью нагрева 1. По выходе из котла нитрозные газы поступают в змеевиковый экономайзер кипящего типа 3. Он имеет два пакета змеевиков, разделенных в средней части вертикальной стальной перегородкой, что придает нитрозным газам U-образное движение. Дальнейщее охлаждение нитрозных газов происходит в чугунном ребристом экономайзере некипящего типа 4. Вода С ПОМОЩЬЮ питательного насоса (на рисунке не показан) поступает в чугунный экономайзер, затем в змеевиковый и далее в котел.  [c.298]


Котлы-утилизаторы СКУ-7/25 (рис. 3-8) устанавливаются за серными печами для использования тепла уходящих газов. Котел рассчитан на охлаждение 16 тыс. м /ч газов от 1200 до 470°С. Производительность котла 7,5 т/ч насыщенного пара давлением 2,5 МПа. Котел устанавливается в закрытых помещениях. Барабан котла внутренним диаметром 2180 мм выполнен из стали 20К, толщина стенки обечайки — 26 мм, днищ — 30 мм. Газ проходит по 287 дымогарным трубам диаметром 60X4 мм. Передняя трубная доска защищена со стороны входа газов торкретом и керамическими вставками. К барабану котла крепятся входная и выходная газовые камеры. Для регулирования температуры газов на выходе из котла у задней торцевой стенки барабана имеется шибер.  [c.129]

Котлы-утилизаторы Н-89, Н-180, Н-433 предназначены для использования тепла конвертерных газов в производстве аммиака и выработки насыщенного пара давлением 0,8 МПа. Цифра означает величину испарительной поверхности нагрева. Это вертикальные газотрубные котлы с естественной циркуляцией с выносным барабаном-паросборником. Котел-утилизатор Н-180 (рис. 3-9) рассчитан на охлаждение 32,6 тыс. м /ч газов с температурой на входе в котел 420 С. Паропроизводительность котла 5 т/ч. Барабан испарительной поверхности установлен под углом 10 к вертикали. Газ проходит по 592 дымогарным трубам диаметром 38X3 мм. К барабану приварены входная и выходная газовые камеры, а также кронштейны, на которые опирается барабан-паросборник.  [c.129]

В котлах-утилизаторах типа КУН, как и в котлах типа СКУ, первая цифра означает паропроизводительность котла в тоннах в час, а вторая — давление пара в атмосферах. Котел-утилизатор КУН-3,2/11 рассчитан на охлаждение 11 тыс. м /ч нитрозных газов от 800 до 230°С. Испарительные поверхности нагрева выполнены из 486 горизонтальных дымогарных труб диаметром 45x3 мм, установленных в барабане внутренним диаметром 2200 мм. К барабану крепятся входная и выходная газовые камеры, входная камера обмурована огнеупорным кирпичом.  [c.131]

Хвостовые газы после газовой турбины в производстве азотной кислоты охлаждаются в котле-утилизаторе КУГ-66, показанном на рис. 3-10. Котел горизонтальный, газотрубный с естественной циркуляцией, рассчитан для работы под наддувом и для открытой установки. Котел спроектирован для охлаждения 66 тыс. м /ч газов от405 до 185°С и выработки 7,9 т/ч перегретого пара давлением 1,4 МПа и температурой 230 °С. Змеевики конвективного пароперегревателя из труб диаметром 38x3 мм расположены горизонтально во входной газовой камере перед испарительной поверхностью нагрева. Котел имеет водяной экономайзер кипящего типа, состоящий из двух частей гладкотрубного стального змеевикового и чугунного из ребристых труб. Гладкотрубный экономайзер имеет два пакета змеевиков, разделенных в средней части вертикальной перегородкой из стального листа, что придает газам U-образное движение. Из гладкотрубного экономайзера по перепускному газоходу газы поступают в чугунный экономайзер. Оба экономайзера имеют свой несущий каркас из стоек и балок.  [c.132]

I - измерительный лантан-фгорчдный электрод 2 сравнительный лантан-фторидный электрод 3 - газовая камера проточного диффу-зионного элемента 4 - явдкостная камера проточного диффузионного элемента 5 - газопроницаемая пленка  [c.76]

Поправочный коэффициент к расчетному сопротивлению газовой камеры дробепоточного воздухоподогревателя принимается равным 1,2.  [c.31]

Испытания горелок показали, что наличие двух газовых камер не дает существенных преимуществ. В результате исследований, проведенных в Институте газа АН УССР [41], было установлено, что применять простой тангенциальный подвод более целесообразно, чем улиточный.  [c.60]

В водогрейных котлах высокой производительности и в экспериментальных котлах малой производительности применяются вихревые газомазутные горелки. На рис. 31 приведена горелка водогрейного пикового котла ПТВМ-50, снабженная лопаточным закручнвателем. Подача газа — периферийная. Скорость газа на выходе из сопел — 120— 150 м/сек, скорость воздуха в амбразуре 22—26 м/сек [10]. Благодаря периферийному расположению газовой камеры, нагрев ее излучением можно уменьшить при помощи выключения части горелок. i Вихревые горелки обеспечивают хорошее качество горения с з < 0,1-г-0,2 % при сравнительно коротком факеле. Располагая значительное количество горелок сравнительно небольшой производительности на разных стенках котлов типа ПТВМ и других на достаточном расстоянии одну от другой, можно достичь требуемой равномерности распределения тепловых потоков в топке. Если же расположить две-три горелки почти вплотную на фронтовой стенке котла малой производительности, то тепловые нагрузки будут распределяться очень неравномерно, в результате чего возникнут трудности при регулировании работы горелок. При расположении горелок на противоположных стенках в топках малых размеров часто наблюдается сгорание горелок и вибрации. Хорошие характеристики работы у вихревых горелок, установленных в топках котлов большой производительности.  [c.62]

По характеру сушильного агента различают сушильные камеры воздушные, газовые, действующие перегретым паром, аэродинамические, высокочастотные, сушки в расплавленных средах. Воздушные работают с помощью влажного воздуха посредством паровых, водяных калориферов. В газовых камерах агентом служит смесь воздуха с топочными газами. В камерах с перегретым паром атмосфгрного давления последний получается при испарении влаги из материала. Воздух в такой среде отсутствует.  [c.117]

ПОДВОДЯЩИЙ газопровод, 2—газовая камера . 1 — воздушная камера 4 — воздушный регистр 5 —поворотные завихриваюшие лопатки воздушного регистра 6 амбразура горелки 7 — мазутпАя форсунка —защитный конус 9— отверстия для выхода газа.  [c.125]


Достоинство метода состоит в том, что при умелом оформлении он позволит определить зависимость теплоемкости от температуры, не прибегая к газовой камере, без которой нет возможности обойтись, когда используется метод микрокалориметра или ламбдакалориметра. Если газовые камеры удобны для невысоких температур, особенно же для комнатной, то по мере повышения температуры трудности эксперимента все возрастают, тогда как вести опыт в жидких средах и их термо-статировать гораздо легче.  [c.375]


Смотреть страницы где упоминается термин Газовые камеры : [c.193]    [c.569]    [c.200]    [c.126]    [c.131]    [c.13]    [c.627]    [c.102]    [c.26]    [c.155]    [c.190]    [c.58]    [c.59]    [c.60]    [c.119]    [c.93]    [c.174]   
Техническая энциклопедия Т 10 (1931) -- [ c.0 ]

Техническая энциклопедия Том 6 (1938) -- [ c.0 ]



ПОИСК



112, 113 - Способы снижения тепловых потерь 115 Средства для разогрева футеровки 115, 116 - Сходство конструкций камер всех типов 112 - Шлюзовые устройства 113, 114 См. также Горелки газовые, Горелки

Анализ влияния конфигурации камеры сгорания на протекание рабочего процесса газового двигателя

Васильев. Теория сверхзвукового газового эжектора с цилиндрической камерой смешения

Газовая динамика камеры сгорания

Газовые Камеры сгорания

Изделия для стабилизирующих камер газовых горелок

Камеры сгорания газовых турбин

Камеры сушильные терморадиационно-конвекционные с газовым обогревом

Камеры сушки с газовым обогревом

Козлова и Г. Н. Даражио. Сушильные камеры с электрическим и газовым сбогревом и сушка в них лакокрасочных материалов

Расчет температуры жидкостной стенки и температуры газовой стенки камеры сгорания и сопла

Соединения Влияние состава припоя и газовой среды в камере пайки

Теплообмен излучением в камере ОТО реактора, представленной в виде замкнутой системы, состоящей из двух твердых тел, разделенных изотермической газовой средой



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте