Процесс - горение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Легче изменить постановку задачи так, чтобы она совпадала с программой, чем наоборот. Законы Мерфи (еще...)

Процесс - горение

Cтраница 1


Процесс горения прекращается, если: 1) очаг горения изолируется от воздуха; 2) концентрация кислорода снижается до предельного значения ( для большинства веществ до 12 - 15 %); 3) горящие вещества охлаждаются ниже температур самовоспламенения, воспламенения; 4) осуществляется интенсивное ингибирование ( торможение скорости химической реакции в пламени) и в некоторых других случаях.  [1]

Процессы горения и теплообмена при сжигании жидкого топлива под высоким давлением.  [2]

Процесс горения и пиролиза протекал устойчиво, причем после пуска и воспламенения эмульсии газовая горелка сразу же выключалась.  [3]

Процесс горения, как всякий окислительный процесс, требует для своего протекания наличия двух рабочих веществ: окислителя, способного достаточно быстро вступать в соединение с окисляемым веществом, и этого окисляемого вещества, которое обычно называют топливом.  [4]

Процессы горения и предварительной подготовки ряда топлив существенно интенсифицируются при предварительном подогреве используемого в этих процессах воздуха. Кроме того, при развитом в современных паросиловых станциях регенеративном подогреве питательной воды ( паром из промежуточных отборов турбин) последняя приходит в котельную с относительно высокой температурой. Ввиду этого, а также в связи с переносом ( в крупных котельных агрегатах значительной части кипятильных труб в топку, экономайзер даже при предельном бго развитии не всегда может осуществить нужную степень охлаждения уходящих из агрегата газов.  [5]

Процесс горения удобно и легко регулируется ( усиление и ослабление нагрева, сосредоточенное или распределенное горение и пр. При этом значительно упрощаются и устройства для утилизации тепла отходящих продуктов горения.  [6]

7 I. Диаграмма расхода воздуха при сжигании угля на ручной решетке. [7]

Процесс горения на ручных топках с колосниковыми решетками существенно улучшается при механизации операции загрузки топлива, осуществляемой путем установки у фронта топки устройств для механического или пневматического забрасывания топлива на решетку.  [8]

Процесс горения сам по себе достаточно устойчив, благодаря тому, что участвующие в процессе горения раскаленные массы углерода велики по отношению к массам, выгорающим в единицу времени. Большая теплоемкость масс раскаленного углерода способствует тому, что часть из них, еще не участвующая в процессе горения, стабилизирует его своим присутствием.  [9]

10 Камера сгорания польской экспериментальной ГТУ мощностью 1000 кет. [10]

Процесс горения происходит в жаровой трубе 18, выполненной из жаропрочного металла. Последнее представляет собой венец закрученных пластинчатых лопаток. Цилиндрический канал 15, находящийся на оси этого лопаточного венца, позволяет части воздуха проходить вдоль оси камеры без закрутки. Жаровая труба заканчивается смесителем 7, состоящим из ряда каналов с разным сечением, направленных под углом к оси камеры.  [11]

Процесс горения протекает весьма устойчиво, так как имеет место интенсивное нижнее зажигание поступающих в слой свежих порций топлива потоком горячих газов, выходящих из слоя. Тепловая нагрузка топки регулируется путем изменения подачи топлива и воздуха.  [12]

Процесс горения принципиально не отличается от процесса горения в топке с цепной решеткой, но благодаря вибрации слой получается более плотным и без прогаров. Очевидно, происходит также разрушение коксовых и шлаковых образований, однако пока нет определенных сведений в этом отношении. Указывается лишь, что топки могут работать на различных углях.  [13]

Процесс горения происходит в камере сгорания площадью F поперечного сечения. Определим приведенный ( гидравлический) радиус камеры сгорания Rr F / x, где % - периметр камеры сгорания.  [14]

Процесс горения в циклонной топке ( рис. 1 г) организован принципиально по-иному. Тангенциальный подвод газа и вторичного воздуха обеспечивает, во-первых, высокую интенсивность смешения и образование гомогенного теплоносителя и, во-вторых, надежное охлаждение кладки кольцевым потоком воздуха.  [15]



Страницы:      1    2    3    4