Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Шлакоулавливающая решетка

Указанные положения позволили конструировать однокамерные топки без шлакоулавливающей решетки (перегородки) и обмазанных стен. Их применению способствовало также то обстоятельство, что зона высокой температуры должна быть только над самым дном плавильной ка-24  [c.24]

При устройстве трубок шлакоулавливающей решетки в несколько рядов наибольшей- улавливающей способностью обладают первые два ряда. Остальные ряды менее эффективны. И здесь сказывается действие закона концентрации.  [c.109]


Шлакоулавливающая решетка находится в области еще высоких температур факела, которые намного превышают температуру плавления шлака. Поэтому трубки решетки покрыты слоем расплавленного шлака, который на своей поверхности находится еще в жидком состоянии.  [c.137]

Температура жидкой поверхности шлакоулавливающей решетки приближается к температуре продуктов горения, которые протекают через решетку с большой скоростью. Благодаря большой скорости переход тепла от продуктов горения. на поверхность решетки происходит не только в результате излучения факела, но и в результате непосредственного соприкосновения продуктов сгорания с трубками решетки. Переход тепла из продуктов сгорания на поверхность трубок решетки выравнивает разницу их температур, и благодаря этому решетка становится одной из наиболее нагретых поверхностей топки с жидким шлако-удалением.  [c.137]

Шлакоулавливающая решетка должна препятствовать радиации тепла из камеры плавления в камеру охлаждения и этим способствовать образованию высоких темпера-  [c.137]

На вязкой поверхности шлакоулавливающей решетки улавливаются также более грубые, невыгоревшие частицы угля, отделившиеся из продуктов сгорания, Так как продукты сгорания, содержащие кислород, протекают около этих уловленных частиц с большой скоростью, то эти частицы хорошо догорают на решетке.  [c.138]

Разные способы устройства трубок в шлакоулавливающей решетке показаны на рис. 65. Под индексом А показана решетка, состоящая из редко расположенных пучков трубок. Под индексом Б три трубки решетки объединены в плоский пучок конструкция Б имеет меньшую склонность к закупориванию проходов.  [c.139]

На рис. 66 показаны различные варианты расположения шлакоулавливающей решетки в плавильной камере. Под индексом А показана шлакоулавливающая решетка в нижней части задней стены камеры плавления. Под индексом Б показана решетка, образующая часть потолка камеры плавления шлака, под В — сдвоенная решетка, образующая потолок камеры плавления-  [c.139]

При изменении качества топлива необходимо тщательно следить как за вытеканием шлака из топки, так и за его плавлением в плавильной камере и на шлакоулавливающей решетке. Изменение качества топлива обычно воздей-  [c.277]

На шлакоулавливающую решетку шлак осаждается с интенсивностью  [c.297]

При более детальном анализе уравнения (87) выясняется, что с возрастанием величины константы радиации С разница между температурой пламени и температурой поверхности стены уменьшается. Тот же эффект имеет место при усилении перехода тепла на стену топки конвекцией, как это наблюдается, например, в шлакоулавливающей решетке или циклоне. Так как согласно уравнению (69) при более интенсивной передаче тепла из факела толщина шлакового слоя на стене топки убывает, то при турбулентных типах топок с жидким шлакоудалением получается тонкая шлаковая пленка, а тепловые потоки через стену достигают больших величин.  [c.308]


Чтобы уменьшить количество тепла, излученного в охлаждающую камеру, необязательно применять шлакоулавливающие решетки можно в конце плавильного пространства выполнить сужение, как показано на рис. 151. Оно способствует повышению температуры факела в плавильном пространстве.  [c.311]

Благоприятным является тот факт, что ошибка в расчете шлакоулавливающей решетки согласно данным испытаний оказывает небольшое влияние на температуру при выходе продуктов горения из охлаждающей камеры. Поэтому можно пока обойтись без точного определения интенсивности перехода тепла в решетке.  [c.313]

Из этого шлака около половины улавливается на стенах плавильной камеры, а остаток — на шлакоулавливающей решетке.  [c.335]

При омываемой поверхности шлакоулавливающей решетки F — 32 интенсивность осаждения шлака на решетку составляет  [c.335]

I — камера сгорания и плавления 2 — камера охлаждения — котельный пучок 4 — под камеры сгорания 5—водяная ванна для грануляции шлака 6—-горелки 7 — шлакоулавливающая решетка.  [c.200]

Из существующих разновидностей циклонных топок наибольшее распространение получили горизонтальные или слабо наклонные (под углом 5—20° к горизонту) циклонные топки, отличающиеся весьма высокими тепловыми нагрузками. Отнесенные к топочному объему и сечению циклонного предтопка, они соответственно составляют от 3 до 6 ыш-ккал/м -ч и от 10 до 15 мш-ккал/м -ч. К достоинствам этих топок следует также отнести наличие камеры догорания с сильно развитой шлакоулавливающей решеткой из пучка ошипованных и футерованных труб, обеспечивающей практически полное горение дробленых каменных углей и грубой пыли при малом избытке воздуха (а, = 1,05 ч- 1,1), а также весьма высокий коэффициент улавливания золы топлива в виде жидкого шлака (до 90% и выше).  [c.209]

I — потолочные горелки 2 —камера плавления шлака и завершения процесса горения 3 — камера охлаждения топочных газов 4—шлакоулавливающая решетка, выполненная из разведенных ошипованных труб, футерованных огнеупорной обмазкой 5—летка для выпуска шлака.  [c.88]

У двухкамерных топок с жидким шлакоудалением с плотным шлакоулавливающим пучком (решеткой) можно в предыдущем уравнении опустить второй член.  [c.310]

На рис. 13 дан пример конструкции котла с циклонной топкой, работающей на угольной мелочи. Перед фронтовой стеной котла установлены три циклона, расположенных в ОЛИН ряд. Продукты горения и шлак из циклонов поступают в общую камеру дожигания. В камере дожигания они несколько раз меняют направление для эффективного дожига продуктов горения и очистки от капель шлака. Шлак, скапливающийся на поде камеры дожигания, непрерывно выпускается через два отверстия в боковых стенах. За дожигающей камерой расположены шлакоулавливающая решетка и камера охлаждения.  [c.37]

Закон концентрации объясняет, например, различную эффективность шлакоулавливающей решетки у топок с потолочными и угловыми горелками. При потолочных горелках в зоне -плавления улавливается сравнительно мало шлака, так что продукты горения приходят к трубной решетке с богатым содержанием шлака. Поэтому у этих плавильных камер шлакоулавливающая решетка работает очень эффективно. У топок же с угловыми горелками большая часть шлака улавливается в результате нелооред-ственного соприкосновения плоского факела с ванной. Поэтому у этих топок на шлакоулавливающую решетку попадают предварительно очищенные продукты горения, так что решетка как уловитель шлака при этих горелках оказывается малоэффективной.  [c.108]

Шлакоулавливающая решетка существует только у двухкамерных пылеугольных топок с жидким шлакоуда-леиием и циклонной топки для дробленого угля. Эта решетка отделяет зону высоких температур от охлаждающей камеры. "  [c.137]

Шлаковая решетка должна оказывать минимальное гидравлическое сопротивление протекающим продуктам горения. Поэтому проходы между отделыными трубками или группами трубок шлаковой решетки должны быть достаточно широкими. Если проходы окажутся слишком узкими, то они могут забиться тестообразным или пластическим шлаком при понижении нагрузки топки, когда температура продуктов горения, проходящих через решетку, приближается к температуре плавления шлака. Поэтому иногда решетка является тем элементом топки с жидким шлакоудалением, который определяет минимально возможную агрузку топки. Забивание шлакоулавливающей решетки не только означает ухудшение тяги в камере плавления, но и требует немедленного останова котла. Для очистки зашлакованной решетки необходимо прежде всего охладить топку, чтобы обслуживающий персонал мог проникнуть в камеру плавления, откуда обычно прорубаются проходы в шлаковой решетке- Чистить решетку снаружи во время работы котлов обычно не представляется возможным.  [c.138]


Шлакоулавливающая решетка выполняется из гладких или обмазанных трубок. В обоих случаях шлаковая пленка на трубках решетки держится очень пр0Ч1Н0, так как  [c.139]

Во время эксплуатации топки с жидким шлакоудале-нием необходимо постоянно следить за состоянием шлаковой ванны и шлакоулавливающей решетки. Это наблюдение особенно важно при опытной эксплуатации котла, когда еще точно неизвестны свойства новой топки. Ни в одном месте топки не должны образовываться наносы кокса.  [c.276]

Из общего количества шлака у двухкамерных топок с жидким шлакоудалением часть W j отделяется на вертикальных стенах и потолке плавильной камеры, часть Wz — на ее поде и часть улавливается на шлакоулавливающей решетке оставшаяся малая часть Wa, представляет собой шлак, который был уловлен на стенах 96  [c.296]

При расчете открытых однокамерных топок с жидким шлакоудалепием не требуется учитывать шлак, отделенный на потолке плавильной камеры и шлакоулавливающей решетке. У этих топок часть шлака улавливается на вертикальных зашлакованных стенах плавильной камеры, часть Wii-—на поверхности шлаковой ванны и часть снова попадает в плавильную камеру из охлаждающей, наконец, часть учитывает количество золы уноса, возвращенной в топку для расплавления.  [c.298]

Известно, что охлаждение продуктов горения на решетке составляет около 50° С. Это — средняя величина, так как тепло, отданное шлакоулавливающей решетке, зависит от ее поверхности, количества и температуры продуктов горения, температуры поверхности шлакоулавливаюш ей решетки и т. д.  [c.313]

Некоторые американские фирмы рассчитывают отдачу тепла решетке другим способом. Они непосредственно определяют количество тепла, отданного шлакоулавливающей решетке. При этом предполагают, что искомое количество тепла слагается из двух частей с одной стороны — из радиации факела в камере плавления, с другой — радиации факела из охлаждающей камеры. При этом за поверхность, поглощающую тепло, принимают отражательную поверхность трубок решетки. Этот способ дает сравнительно малую величину охлаждения продуктов горения на )ешетке, так как не учитывает передачи тепла конвекцией Л. 87]. Оба приведенных метода являются приближенными. Можно определенно утверждать, что в шлакоулавливающей решетке кипящей воде передается значительное количество тепла, так что в тепловом отношении решетка является одной из наиболее полно используемых теплообменных поверхностях котла.  [c.313]

Эффективная поверхность Пода плавильного пространства со шлаковой ванной равна нулю, так как ванна практически не пропускает тепла поэтому для пода принимается = 0,00. При определении эффективной поверхности шлакоулавливающей решетки учитывается не излучающая, а действительная поверхность, омываемая продуктами горения. Поправочный коэффициент для шлакоулавливающей решетки принимается немного большим, чем для других стен плавильного пространства (0,45). Это увеличение поправочного коэффициента учитывает большую передачу тепла конвекцией от движущихся турбулентно продуктов горения.  [c.320]

Двухкамерные топки характеризуются высокой степенью шлакоулавли-ния, так как вследствие высоких температур в первой камере капли жидкого шлака имеют малую вязкость, легко выпадают из газового потока и улавливаются при соприкосновении с поверхностью жидкости на поде топки и трубах шлакоулавливающей решетки, образованной фестонирован-ным пучком разделительной стенки между первой и второй камерами. Степень улавливания шлака может достигать 60% и выше.  [c.256]


Смотреть страницы где упоминается термин Шлакоулавливающая решетка : [c.18]    [c.20]    [c.21]    [c.137]    [c.139]    [c.146]    [c.267]    [c.277]    [c.281]    [c.309]    [c.335]    [c.337]   
Смотреть главы в:

Топки с жидким шлакоудалением  -> Шлакоулавливающая решетка



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте