• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Aavikuloo kuumikamber: Põletuskaamera & kuumikraster

Electrical4u
Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

WechatIMG1866.jpeg

Mis on põletus?

Põletus on keemiline protsess, kus hapnik ühineb erinevate soojenäidete elementidega. Selle kombinatsiooni käigus toodetakse kindel soojuse hulk ühiku massi kohta põletuvast elemendist sõltuvalt sellest, millega hapnik ühineb. Põletusprotsessis osalevad elemendid on hapnik, vesinik, süsinik ja svavel.

Soojenäites (kütuses) on mitmeid teisi elemente, mis osalevad põletusprotsessis, nagu raud, silitsium jne. Need eksisteerivad tavaliselt väikestes kogustes ja neid klassifitseeritakse kütuse segamustena. Need segamused toovad kaasa teatud jäätmete tekke kütuse põletamisel ja jäävad küünla vormis, mida säilitatakse aurukaevukas nahkaegna. Soojene põletamiseks, sealhulgas suhkru, on vaja lõpetada kolm etappi.

  1. Soojuse absorbimine, et tõsta kütuse temperatuuri põletumispunktil.

  2. Voolavate gaaside destilleerimine ja põletamine.

  3. Kõrvaldatud süsiniku põletamine.

Kui kütus toodetakse aurukaevukasse murdunud vormis, tõstetakse kütuse temperatuur esmalt selle põletumispunktile. Kütuse volatiilsete osade, näiteks metan, terass, nafta, naftha, eraldatakse kütusest ja neid vedatakse välja gaasi vormis. Need gaadid ühinevad siis õhu hapnikuga, mis toodetakse läbi kuuma kütuse (suhrku) aurukaevuka pinnal.

Pärast seda, kui hidrokarbidid on eraldatud kütusest, ühineb solideeritud süsinik õhu hapnikuga ja moodustab süsinikmonooksiid ja süsinikdioksii. Kütuse mitte-põletuvad osad langedavad reetile alla aurukaevuka all olevasse nahkaevukasse tuhina. Põletusprotsessi jaoks tuleb aurukaevukasse pakkuda piisavalt õhkut.

Tavaliselt on vaja umbes 12 naela õhkut, et lõpetada ühe naela suhkrupõletus. Kuid praktikas toodetakse aurukaevukasse kaks või rohkem sellest kogusest õhkut paksuneva ventilatsiooniga, kuna ideaalsed põletusolud ei saa praktiliselt saavutada. On alati väga raske pakkuda õhkut kõigile osadele aurukaevuka ühtlasesti.

Teisalt ei tohiks aurukaevukasse pakkuda liiga palju õhkut. Kui õhku pakkuda väga suuremates kogustes kui määratud, võib see põletusprotsessi lõpetamisel enne ajast eelnevad hidrokarbidegaased puhastada. Seega tuleb õhku aurukaevukasse pakkuda suures, kuid kontrollitud kiirusel.
aurukaevuk
Aurukaevuka peamine disain ja töö käigus on saavutada põletus minimaalsest suitsust. Suitsetu põletus on eelistatav peamiselt kahe põhjusega,

  1. Suitsetus on peamistest õhusaaste põhjustest.

  2. Suitsetus on täieliku põletuse puudumise märkerühm. Põletumatud nähtavad gaadid ilmnevad suitsetuse kujul.

Prantsipaalne täielik põletus on väga lihtne, kuid see ei ole alati võimalik ellu viia aurukaevuka puhul. Suhkru toomine aurukaevukasse, selle temperatuuri tõstmine põletumispunktil ja piisava õhku põletuseks pakkumine ei pruugi olla piisav eduka põletuse jaoks. Aurukaevuka projekteerimisel tuleb meeles pidada veel üht tegurit.

On sama oluline segada õhku põletuvate gaasidega täpselt ja see tuleb hoolda piisavalt kõrge temperatuuril protsessi käigus. Kui uut bituumi sisaldavat suhkrut põletatakse aurukaevuka kütusepinna peal, siis põletuvad gaadid eraldatakse ja suur osa neist jääb põletamatult ja need viiakse ahtriisse, kui õhku ei segata neid korralikult.

On arendatud mitmeid õhusegamismeetodeid aurukaevuka jaoks. Üks populaarsemaid meetodeid on andmise tulepurkidega varustatud põletuskoht piisava suurusega sobivatega baffle'idega õhuga põletuvate gaaside segamiseks, piisava soojenda õhku põletusprotsessi, et põletada põletuvad gaadid enne, kui nad jõuavad soojenduspindade juurde.

Aurukaevuka ehitus

Eduka põletuse jaoks on aurukaevukal ehituses mõned olulised osad, nagu

  1. Reet kütuse (suhkru) toetamiseks.

  2. Põletuskoht – kus toimub põletus, õhukuulutamise vahendid.

  3. Nahkaevuk, kus kogunevad ja talitatakse kütuse põletamise käigus tekkinud jäätmed.

Aurukaevuka reet

Aurukaevuka reet on antud suhkrualaste kütuste toetamiseks aurukaevukas. Reet on nii disainitud, et see lubab õhku pääseda kütuse põletamiseks.

reet

Reedi avamusi ei tohiks olla nii suured, et neid läbikukkuvad põletumatud kütuseosad, ja samal ajal need avamused ei tohiks olla nii kitsed, et need takistaksid piisava hulga õhku pääseda kütuse kaudu.

Aurukaevuka tulepurk ja põletuskoht

Aurukaevuka tulepurk on koht reeti kohal ja põletuskoht on selle laiend, kus toimub volatiilsete hidrokarbide põletus. Põletuse käigus toodetud soojus absorbeeritakse aurukaevuka pinnal põletuskohta. Erinevad tulepurkide seinad ja baffle'id on põletuskojas õhku põletuvate gaaside korraliku segamise tagamiseks.

Nahkaevuk

Nahkaevuk aurukaevukas on komber, mis asub reeti all, et koguda jäätmeid (tuhina) tulist üleval. Nahkaevuk funktsioneerib ka õhukuulutamise komberina läbi reeti. Reeti ja nahkaevuka alumise põrandavahel peab olema piisav kõrgus, et anda palju õhuruumi. Tavaline tavapraktika on kallutada nahkaevuka põrandat ettepoole, et lihtsustada tuhina eemaldamist.

Deklaratsioon: Respekteerige originaali, heade artiklite jaotamine on väärtuslik, kui on tekkinud autoriõiguse rikkumine, palun kontaktige meiega selleks, et see eemaldada.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Võrgusüsteemide THD mõõtmise veakriteeriumid
Võrgusüsteemide THD mõõtmise veakriteeriumid
Koguse tolerantside täistoonilise häire (THD) analüüs: Üldine analüüs rakendussituaatide, seadmete täpsuse ja tööstusstandardite põhjalTäistoonilise häire (THD) aktsepteeritav vea vahemik tuleb hinnata konkreetsete rakendussituaatide, mõõtmise seadme täpsuse ja kehtivate tööstusstandardite põhjal. Allpool on toodud detailne analüüs võimeliikumistes, tööstusseadmetes ja üldistes mõõtmisrakendustes kasutatavatest olulistest performantsiparameetritest.1. Harmoniline veastandard elektroenergeetikas1
Edwiin
11/03/2025
Kuidas Vakuumtehnoloogia Asendab SF6 Kaasaegsetes Süsteemringlõikurites
Kuidas Vakuumtehnoloogia Asendab SF6 Kaasaegsetes Süsteemringlõikurites
Ringmainühikud (RMU-d) kasutatakse teiseastmelises elektriandmejagamises, ühendades otse lõpptarbijatega, nagu elamukogukonnad, ehitusala, äripinnad, teealad jne.Elamualaste alljaotuse substaatsioonis toodab RMU sisse 12 kV keskmine tõkke, mida seejärel transformaatorites alandatakse 380 V madalaks tõkkeks. Madaltõkke sulglaud jagab elektergi erinevatele tarbijaüksustele. 1250 kVA jaotustransformaatorit kasutavas elamukogukonnas on kesktõkke ringmainühiku tavaline konfiguratsioon kahe sissetulev
James
11/03/2025
Mis on THD? Kuidas see mõjutab elektrienergia kvaliteeti ja seadmeid
Mis on THD? Kuidas see mõjutab elektrienergia kvaliteeti ja seadmeid
Elektroonikatehnika valdkonnas on võrgustiku stabiilsus ja usaldusväärsus ülitähtis. Jätkuva energiaelektronikatehnoloogia arenguga on mitte lineaarsete koormuste laiendunud kasutamine viinud selle, et võrgustikus on harmooniliste segaduste probleem muutunud aina tõsisemaks.THD määratlusKokkuhoiu harmooniline distorsioon (Total Harmonic Distortion, THD) defineeritakse kui kõigi harmooniliste komponentide neli ruutjuurt keskmise (RMS) väärtuse suhete summa põhikomponendi RMS väärtusega perioodili
Encyclopedia
11/01/2025
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Laadimise koormus energia absorbeerimiseks: Oluline tehnoloogia elektrivõrgu juhtimiseksLaadimise koormus energia absorbeerimiseks on elektrivõrgu operatsiooni- ja juhtimistechnoloogia, mida peamiselt kasutatakse üleliigse elektrienergia lahendamiseks, mis tekib koormuse fluctuatsioonide, energiatootmise veadade või muude võrgu häirete tõttu. Selle rakendamisel hõlmatakse järgmisi olulisi samme:1. Detektsioon ja prognoosimineEsimesena toimub elektrivõrgu reaalajas jälgimine, et koguda operatsioo
Echo
10/30/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut