Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Метод наложения на факел низкочастотных пульсаций и акустических колебаний

Метод наложения на факел электрического поля.

Метод реформирования газа.

Методы воздействия на факел.

Рассмотрим методы воздействия на излучающую способность факела, температуру и аэродинамические факторы. Все перечисленные факторы влияют на теплоотдачу факела и могут интенсифицировать процесс горения.

 

Это разложение природного газа для получения светящегося пламени. Светящее пламя отличается от несветящегося тем, что излучает тепловую энергию не в пределах полей излучения СО2 и Н2О, а по всему спектру излучения. Для обеспечения непрерывного излучения факела нужно обеспечить пиролиз (разложение) метана. При пиролизе метана возникает новая дисперсная фаза-углерод (сажа). При правильном выборе температуры и времени процесса, возникающие частицы углерода будут иметь такие размеры, которым свойственно максимальное излучение.

Существует 2 основных пути разложения природного газа:

1. Часть газа сжигается в специальных устройствах, а выделяющиеся при этом тепло идет на разложение углеводородов.

2. Чистый газ подается в рабочее пространство, где он подвергается термическому разложению за счет тепла другого топлива (источника).

Максимальное излучение пламени имеет место при температуре предварительного подогрева 1200°С, когда образуется частицы, имеющие наибольший диаметр.

 

Наложение электрического поля на факел производится с целью повышения его температуры и интенсификации процесса горения. Пламя является слабо ионизированным газом. Как и всякий проводник пламя обладает некоторым сопротивлением, при наложении на пламя электрического поля в нем выделяется дополнительное количество тепла и меняя подводимую электрическую мощность можно менять температуру продуктов горения. При наложении электрического поля температуру факела можно поднять до 4000°С. Чтобы обеспечить необходимую электропроводность газа в него вводят легко ионизируемые добавки (соли калия).

Такой метод применим для специальных электро-газовых горелок.

 

При наложении низкочастотных пульсаций наблюдается заметная интенсификация горения. Факел меняет конфигурацию. Сокращается длина факела, увеличивается теплоотдача на 5-6%. Акустические колебания с ростом силы звука понижают устойчивость горения по отношению к отрыву и увеличивают устойчивость по отношению к проскоку и иногда проскок просто невозможен.

При наложении акустических колебаний на диффузилнный факел происходит интенсификация процесса за счет роста турбулизации.

Кроме того, температура факела у его корня увеличивается на несколько сотен градусов, а теплоотдача увеличивается в 2-3 раза.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Сжиженный газ как резервное топливо | Защита газопроводов от коррозии
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 502; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.