Similar presentations:
Регулирование факела
1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАКЕЛА
L факелаa
1
ф
Твоспламенения
Lо
=0,3
РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАКЕЛАL
L факела
2
a
Qл = 5,67
м
[
ф
Тф
100
4
( )
Тм
- аг
100
L факела
1
a
( ) ]F
Твоспламенения
Lо
ф =0,3
tв
L факела
L
о
ература корпуса печи, С
2
400
300
200
100
4
a
wф
b
Vв
Твоспламенени
Lо
w
ф
b
ф =0,8
tв
L m ax
L m ax
Vв
о
Температура корпуса печи, С
РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАКЕЛА
400
300
tв
wф
b
Vв
Твоспламенени
Lо
w
ф
b
ф =0,8
tв
L m ax
L m ax
200
100
10
40
20
30
0
Расстояние от горячего обреза печи, м
Vв
2.
Скорость горения определяется:1. скоростью химического взаимодействия
(окисления)
К=А• е-Е/RТ
Скорость горения при T>1000 ºС уже не лимитируется
кинетическим фактором.
2. В факельном пространстве скорость молекулярной
диффузии настолько велика, что этот фактор можно
не учитывать.
Скорость молекулярной диффузии определяется
уравнением
Д=Д0 (T/T0)2
3.
3.При высоких температурах скорость горенияопределяется макродиффузией, т.е скоростью
подвода окислителя к топливу и интенсивностью их
смешения, и определяется критерием Пекле
Pe=Pr Re=0.7 Re
Критерий Рейнольдса
Re= (w·d)/ν
где: d- опред. диаметр (Д печи);
w- скорость газового потока;
ν –кинематическая вязкость газов.
С повышением скорости вылета газа из горелки
интенсивность смешения и горения возрастает, с
повышением температуры вторичного воздуха скорость
смешения и горения - замедляется - поскольку
значительно возрастает вязкость воздуха.
industry