Вывоз мусора: musor.com.ru
Главная | Контакты: Факс: 8 (495) 911-69-65 |

Гексагональная кубическая



скорость газа при проходе газовыпускных отверстий горелки, м/сек

Проверка горелок производится путем сравнения размеров проходных сечений и отверстий с проектными. Наблюдалось немало случаев, когда горелки были изготовлены силами предприятий с отступлениями от чертежей. В частности, размеры газовыпускных отверстий горелок ГА иногда бывают увеличенными против проектных, что не позволяет обеспечить тщательное перемешивание газа с воздухом при давлениях воздуха, соответствующих паспортным данным.

* При давлении газа 2 503 ли во д. ст. 'диаметры газовыпускных отверстий соответственно составляют 1,6; 1,8; 2,0/1,6 и 2.0 мм; при давлении газа 2 000 лл вод. ст.—1,6; 1,9; 2,1/1,7 и 2,2 мм.

Горелка работает следующим образом: струйки газа, вытекающие из газовыпускных отверстий, поступают в поток воздуха, направляющегося в щель от дутьевого

Конструкция исследованных горелок с центральной и периферийной подачей газа в поток воздуха, закрученный регистром, показана схематически на рис. 5-18. Во всех исследованных горелках была предусмотрена возможность изменения отдельных конструктивных параметров (главным образом размера и взаиморасположения газовыпускных отверстий, а также длины участка смешения) в довольно широких пределах.

Целью исследования было выявление влияния на процесс горения крутки воздушного потока, длины участка предварительного смешения, пережима амбразуры, формы и размера газовыпускных отверстий, скорости истечения газа из указанных отверстий, температуры подогрева воздуха и т. п.

Рис. 5-18. Варианты взаиморасположения регистра и газовыпускных отверстий.

Вторая серия опытов была посвящена исследованию влияния длины участка предварительного смешения газа с воздухом. Как это видно из рис. 5-18, местоположение регистра и газовыпускных отверстий варьировалось таким образом, что абсолютная длина участка предварительного перемешивания газа с воздухом в полости амбразуры /,с могла изменяться от +295 до —55 мм, причем первая цифра относится к углубленному положению газовыпускных отверстий по отношению к выходному сечению амбразуры, а вторая — к выдвинутому (из цилиндрической части амбразуры). Относительная длина участка перемешивания 1С = ЬС/,О0 варьировалась в пределах от +0,74 до —0,14.

Третья серия опытов была поставлена для того, чтобы выявить влияние формы и размера газовыпускных отверстий.

С этой целью в горелке с центральной подачей газа (рис. 5-18,а) предусматривались различные съемные дырчатые сопла, отличавшиеся друг от друга формой и размером газовыпускных отверстий. Характе-

К сожалению, все сопла были испытаны только при наибольшем заглублении (Ьс=295 мм) газовыпускных отверстий и в сочетании с регистром, в котором лопатки были расположены под углом а = 60°. Эти обстоятельства помешали выявить влияние формы и размера газовыпускных отверстий, так как характер и полнота выгорания природного газа во всем исследованном диапазоне оказались практически одинаковыми. Несколько худшие результаты быди получены только при испытании некоторых сопл с отверстиями в виде щелей.

Структура Гексагональ- Моноклинная Гексагональная Кубическая

Тетрагональная Тригрнальная (ромбоэдрическая) Гексагональная Кубическая

Система Гексагональная Гексагональная Кубическая Кубическая

молибденовокислый персульфат .... роданистый .... сернокислый .... углекислый .... фосфорнокислый (однозамещенный) фосфорнокислый (двузамещенный) фтористый ..... хлористый ..... двухромовокислый (NH4)e.Mo70,4-4H,0 (NH,)2S208 NH4CNS (NH,)SS04 (NH,)aC
VSi, v.st . VSS3 VzO. V20, Bl BI(OH), BUO, Bi2S3 BiCI, HjO D20 Hi HBr HJ HS0S HF(H,F2) HCI HCN W we w,c wo, wo. W,SI. Gd Ga Hf He Ge GeO, O»CI, 107,07 129,96 198,08 149,90 181,90 209,00 260,02 466,0 ЯН, 18 315,37 18,016 20,029 2,016 80,92 127,93 34,02 20,01 36,47 27,03 183,92 195,93 379, 8"> 215,92 231 , 92 452,02 156,9 69,72 178.6 4,00 72,60 104,60 214.43 Серебристый Черный Красно-желтый Серебристо-белый или красноватый Белый Желтый Черный Белый Бесцветный Серый Красный Желтый Серый Серый Бесцветный Серый Бесцветный Порошок Жидкость Газ Жил кость Газ Газ или жидкость Газ Порошок Порошок Газ Жидкость Ромбическая Гексагональная Аморфная Квадратная, кубическая, ромбическая Ромбическая Гексагональная Кубическая Кубическая Кубическая Ромбическая Квадратная Гексагональная Кубическая Ромбическая 4,42 5,48 4,7(21) 4,87 (») 3,357 ( ») 9,80 4,36 8,55; 8,20; 8,9 7,00 4,75 1,00(4) 0,915 (лед) 1,107 Жидк. 0,0709 Газ 0,06948 (В) 2,71 (В) 4,4 (В) 1.433 (А°) 0,988(13, 6) 1,268 (В) 0,697 19,3 15,7 16,06 12,11 7,16 10,9 5,885 (24) 12,1 0,1368 (В) 5,35 4,703 1.874 (2_5) \9=;/ 1655 1970 800 271 Разл. 100 860; 704; 820 685 230 0 3,82 -259,1 -86 —50,8 —0,89 -83 -111 -14 3370 2777 2877 > 2130 29,75 > 1700 <-272,2 958,5 1100 -49,5 Разл. 1750 1450 1900 447 100 101,42 -252,7 -67 —35,5 151,4 19,4 1 -85 26 5900 6000 6000 1700 > 3200 -268,9 1 2700 86,5

азотистокислый . . азотнокислый . . . KNO« KN03" КВг 85,10 101,10 119,01 Бесцветный - Ромбическая, гексагональная Кубическая 1,915 2,11 (10,6) 2,75 (25) 387 333 (т. п. 129) 730 Разл. 350 Разл. 400 1380

Кальций .... гидрат окиси . . . окись ..... Ca Ca(OH), CaO CaOi-8H3O 40,08 74,10 56,08 216 21 Серебристый Бесцветный _ Гексагональная Кубическая 1,55 2,2 3,32 810 Разл. 580 2570 Разл 100 1200 ±30 2850

Кубическая Гексагональная

Гексагональная Ромбическая Кубическая Квадратная

Os Pd Pt PtCl. Pr Ra Re Rh Hg Hg,0 HgO HgS HgzCI, HgCl, Rb Ru Sm Pb Pb(N3)s Pb(NOj); Pb(OH)2 pbOj PtO Pb.O, PbS PbSO. L4>bCOaPb(OH>: рь(сн,соо),-зн.о PbCrO, Ses Se, Se, s s, S8 so, SO. (я) 190,2 106,7 195,23 337,06 140,92 226,05 186,31 102,91 200,61 417,22 216,61 232,67 572,14 271,52 85,48 101,70 150,43 207,21 291,26 331,23 241,23 239,21 223,21 685,63 239,27 303,27 775,67 379,35 323,22 631,68 631,68 631 , 68 32,06 256,48 256,48 64,06 80,06 Синий Серебристый Красный Желтый Серебристый Серо-белый Серебристый Черный Желто-красный Черный Белый Серебристый Серый Серебристый Бесцветны и Белый Коричневый Желтый Красный Темносерый Белый Желтый Красный Серый, красный Серо-стальной Желтый Бесцветный Жидкость Порошок Порошок Газ Гексагональная Кубическая Квадратная Гексагональная Кубическая Ромбическая Аморфная Квадратная Ромбическая Гексагональная Кубическая Кубическая, моноклинная Квадратная Аморфная Кубическая Моноклинная, ромбическая Гексагональная Моноклинная Аморфная Гексагональная Моноклинная Ромбическая 22,48 12,0 21,45 6,5 5 12,5 13,543 9,8 11,14 7,67 7,150 5,44 1,53 12,2 ni () 4,53 9,375 9,53 9,1 7,5 6,2 6,14 2,55 6,12 4,26(25) 4,80; 4,50 4,8(25) 2,046 1,96 2,07 ж. 1,434 (О) 2, 264 (.В) >i . 1.S23 2700 1555 1755 Разл. 370 940 960 3440 1955 -38,87 Разл. 100 Разл. 100 Возг. 446 302 277 38,5 2450 ; 1300 327,5 Взрыв. 350 Разл. 470 Разл. 145 Разл. 290 888 Разл. 500 1120 1170 Разл 400 Разл. 75 844 50 220 217 120 119,0 112,8 -75,5 16,83 >5300 2200 4300 1140 >2500 356,9 383,7 304 700 >2700 1620 Разл. 688 688 688 444,6 444,0 444,6 -10,0 44,6

Хромовый ангилрид . Цезий ...... CrO» Cs Ce 100,01 132,91 140,13 Красный Серебристый Серо-стальной - Ромбическая Гексагональная Кубическая 2,7 Разл. 197 1,90 28,5 6,9 645 670 1400 •3




Рекомендуем ознакомиться:
Геометрическую прогрессию
Гарантирует выполнение
Геометрии поверхности
Герметически закрывающуюся
Герметичного соединения
Герметичность соединений
Герметичности соединений
Герметизирующие материалы
Гетерогенных процессов
Гетерогенной структуры
Гетерогенность структуры
Гидратной щелочности
Гармонические составляющие
Гидравлический коэффициент
Гидравлические двигатели
Меню:
Главная страница Термины
Популярное:
Где используются арматурные каркасы Суперпроект Sukhoi Superjet Что такое экология переработки нефти Особенности гидроабразивной резки твердых материалов Какие существуют горные машины Как появился КамАЗ Трактор Кировец К 700 Машиностроение - лидер промышленности Паровые котлы - рабочие лошадки тяжелой промышленности Редкоземельные металлы Какие стройматериалы производят из отходов промышленности Как осуществляется производство сварной сетки