A gázégők számítása

A gázégők számítása

Meglévő égőt, ha a rendelkezésre álló készlet nyomású gáz és a levegő, a számítást a gázégők végezzük, hogy meghatározzuk a teljesítményét az égőt. Lehetséges az is igaz, ha szükség van, hogy meghatározzák a gáz nyomása és a levegő, elegendő ahhoz, hogy bizonyos teljesítmény gorelki.Pri új égő szerkezete eredetileg kiválasztott kívánt típusú égők rendelkezik megszerzése hosszú vagy rövid, a világító vagy nem világító lángot. Továbbá, egy adott gáznyomás és a számított levegő sebessége a égőteljesítmény és meghatározza a méreteit flow-nak, a szükséges hőt égő teljesítményét. Ha a gáz és a levegő nyomás szükséges, hogy meghatározzuk a beállított sebességet az égő kilép.

Végrehajtásakor kinetikus (lásd. Ábra. 4.1,6), vagy vegyes (lásd. Ábra. 4.1, és d) az égési elveit, amikor a gáz és a levegő előre teljesen, részben vagy teljesen elkeverve egy égő a gázkeverék kell kilépési sebessége nagyobb, mint a láng szaporítási sebessége ebben a keverékben az adott körülmények között. E szabály betartásához azért van szükség, hogy elkerülhető legyen a láng villogása az égőbe.

A látható láng terjedési sebességét használjuk a számítás a gázégők összetételétől függ a gázkeverék és a több, a több hidrogénatom benne, és a hőmérséklet magasabb. Ez attól is függ a sebesség mezőt és a keveréket növelése útján fokozott átmérőjének az égő és a a falak melegítése, annak kimeneti szakasz. A szivárgás megszüntetésére be az égő lángja, a kipufogógáz sebessége a gázkeverék annak égési gáz alacsony fűtőértékű vesszük nem alacsonyabb, mint 10-15, és a magas fűtőértékű - nem kevesebb, mint 20-30 m / s.

A keverékhez szükséges repedés hosszának becslésére különböző félemepirikai összefüggéseket alkalmaznak. Csak azt vesszük észre, hogy a fáklya hossza csökken az égő kimeneti méretének csökkenésével. A gáz fűtőértékének növekedése a kívánt flare hossza növekedéséhez vezet, mivel nagyobb V 0 B érték szükséges üzemegységenként, és a gáz és a levegő összekeveréséhez nagyobb útvonalra van szükség. Az oxidálószer koncentrációjának emelkedése a levegőben az érték csökkenéséhez vezet, ami szintén meghatározza a rövidebb fáklya előállítását.

A fáklya hossza a lamináris régióban ReReKp a fáklya hossza kevéssé függ a terheléstől. A gáz fűtése a kilépési sebesség növekedéséhez vezet (növeli a mozgás mennyiségét), ami felgyorsítja a keverési folyamatot, és lerövidíti a fáklyát. A levegő sebességének növelése (szűk) és a hőmérséklet növelése szintén a láng hosszának csökkentéséhez vezet.

Égők, amelyek gázzal történő előzetes keverését (lásd a 4.1.6. Ábrát), amelyekben egy médium egy vagy két részének teljes vagy részleges szívása egy másik közegből történik, kiszámításra kerülnek hagyományos sugárhajtású eszközökként.

A gázégők számítása

Jelentős széles körben gázégő, amelyben a levegő áramlását keresztirányban metszi a kis gázsugarak a központi (ábra 4.5a) és a periférián (lásd. Ábra. 4.5, b) a gázelosztás. A keverés javítása a gázsugarak a fejlesztés a légáramlás lehet elhelyezni két vagy három rétegből (Fig.4.6).
A gázáramoknak a levegőáramba történő behatolásának kívánt relatív mélységét a képlet határozza meg

ahol dr a gázkiömlő nyílások átmérője, m; wr a gáz tényleges sebessége a lyukak kimenetében, m / s; wB - a tényleges levegőáramlási sebesség, m / s; рг és рв - a gáz és a levegő sűrűsége az adott körülmények között, kg / m 3; Ks - az arányossági tényező a lyukak átmérőjéig tartó s lépés arányától függően - ha az s / dT négyről a végtelenségig változik (egy sugár), Ks értéke 1,6 és 2,2 között változik; n az összes és a bejövő áramlások arányának jellemző együtthatója, azaz a keverék tömege és a levegő tömege:

itt B és VB - a gáz és a levegő költsége, m 3 / s.

A gáz halmazállapotú tüzelőanyagok bármilyen hatalommal rendelkező kazánokhoz használhatók. Az összes égő teljes teljesítményének biztosítania kell a létesítmény teljes hőkapacitását, vagyis meg kell felelnie a becsült üzemanyag-fogyasztásnak (10-20% margin). Az égők számának növekedésével az egyszeri termelékenység csökken. Ebben az esetben a telepítés kapacitásának zavartalanabb beállítása az egyes égők leválasztásával lehetséges. Ugyanakkor a levegő és a gáz kommunikációja bonyolultabbá válik, és az egység működése bonyolultabbá válik.

A nagyolvasztó-gáz elégetése esetén ajánlott olyan nyíláségetőket használni, amelyek keverési téglacsatornákkal vannak ellátva, és az égők oldalról, vagy az elülső és hátsó falakkal szembeni ellenintézkedése. Vortex és kombinált égők is használatosak. A gázégők következő számítása ajánlott: a túlzott levegő aránya a kemencéből kilépő nyíláson, am = 1,1; a hőkibocsátás térfogati sűrűsége qv = 0,24-0,25 MW / m3; a kémiai alulról égető hőveszteség qx.n = 1,5%.

A nagy gőzkapacitású (legfeljebb 5,5 kg / s) létesítmények esetén a masszív gázok "láng nélküli" elégetése esetén a = 1,05-M, 1; qv = 0,3 / 0,75 MW / m 3;

Közeg vagy periférikus gázellátású földgázüzemű égők égőinek (4.5. Ábra) az ellentétes, szögletes és elülső helyzetben. A gázégők és a folyamat jellemzőinek következő számítása javasolt: am = 1,1; qv = 0,35 / 0,47 MW / m3; qx.n = 0,5%.

A gáztömör kazán növények teljesen hegesztett képernyők kiszámítása gázégők és a becsült felesleg levegő arány a kemence lehet csökkenteni 1,05. Az égési gázt béleletlen kemencék érdekében, hogy megvédje a falazat a hőt a légfelesleg aránya növelhető, hogy 1,2.Sleduet jegyezni, hogy a értéke QV gyakran kiválasztott alapján a helyet a kemencében szükséges számú fűtőfelület a képernyő, hogy csökkentse a gáz hőmérsékletét, mielőtt a konvekciós felületek. A nagy nyomású levegő robbanás, és speciális eszközök javítására keverés a gáz és a levegő lehetőséget ad arra, hogy jelentősen növelje a térfogatsűrűsége a hő qv, miközben a magas hatásfok kemence folyamat. Egy példa erre az a szervezet, az égési gáz a ciklonba kamrába, ahol a értéke QV 5-10 MW / m 3 vagy több.

Kapcsolódó cikkek