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


Aavikuloo kuumikamber: Põletuskaamera & kuumikraster

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

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
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