С какой температурой продукты сгорания покидают котел


Температура газов газового котла - ФуранФлекс

Мало кто знает, что выбор дымоходной системы напрямую зависит от температуры выходящих газов при сгорании топлива в котле. Игнорирование этого важного момента приводит к тому, что в скором времени после сборки дымохода металлическая труба или кирпичная конструкция рассыпается, поэтому ремонта и финансовых затрат не избежать. Чтобы понять, почему так происходит, необходимо разобраться в особенностях работы газовых котлов.

Важные нюансы

В твердотопливных котлах топливо сгорает при высокой температуре, поэтому и выходящие газы имеют высокую температуру (обычно около 300 градусов, хотя значения могут меняться в большую или меньшую сторону). Совершенно иначе обстоят дела с газовыми котлами.

Современное оборудование на газу, используемое для отопления помещений, имеет важную особенность – температура выходящих продуктов горения не превышает 120 градусов, а порой значительно ниже этой отметки. Обусловлено это желанием производителей повысить КПД газовых котлов. Такое стремление имеет и свои отрицательные стороны. Чем ниже температура выходящих газов, тем больше конденсата образуется внутри системы. Конденсат содержит агрессивные вещества, поэтому оказывает разрушающее действие даже на трубы из нержавеющей стали. В целом неприятные последствия можно предупредить, если учесть несколько важных нюансов.

Температура выходящих газов напрямую зависит от настроек радиатора. Если батареи отопления нагреваются до температуры 65 градусов, продукты горения будут иметь низкую температуру. При использовании системы теплого пола, в которой вода нагревается всего до 35 градусов, температура газов будет еще ниже, а конденсата больше.

При выборе дымохода учитывайте мощность котла

При выборе дымоходной системы обязательно необходимо учитывать мощность газ котла. Чем выше мощность, тем выше будет температура сгорания топлива. Это обязательно отражается на выходящих газах. Значение мощности помогает правильно выбрать диаметр и длину трубы. К примеру, для котла мощностью 300 кВт необходима труба диаметром 150 мм.

Обычно в инструкции по применению указаны не только технические характеристики отопительного оборудования, но и имеются рекомендации по выбору и установке дымоходной системе. При необходимости обратитесь за помощью к специалисту, если сами не можете правильно рассчитать оптимальные параметры дымоходной трубы.

Какому материалу отдать предпочтение?

Сейчас большой популярностью на рынке пользуются дымоходы из нержавеющей стали. Их применяют для котлов разных типов, хотя такой подход в корне неправильный. Если запланирована установка газ котла, необходимо решить, из какого материала должен быть изготовлен дымоход. Не спешите покупать металлические трубы. Они отлично подходят для твердотопливных котлов, так как легко выдерживают большие температуры.

Для газовых котлов, для которых характерны низкие температуры и большое количество конденсата, предпочтительней выбирать пластиковые или полимерные трубы. Главное их преимущество – хорошая устойчивость к влаге. В связи с этим они обычно служат дольше металлических дымоходов. Для газовых котлов отлично подходят трубы ФуранФлекс, которые характеризуются отменной устойчивостью к агрессивным веществам, прочностью и долговечностью.

Если используется комбинированный котел газ-дрова, от применения ФуранФлекс придется отказаться. Дело в том, что полимерные трубы выпускаются в двух вариантах – для высоких и низких температур (твердотопливных и газовых котлов соответственно). Одновременно эффективно использоваться при высоких и низких температурах полимерные чулки не могут.

Особенности проведения ремонтных работ по восстановлению дымохода

Если требуется ремонт газ котла, а точнее его дымоходной системы, наиболее эффективным решением будет применение технологии ФуранФлекс. При монтаже полимерного чулка не нужно производить демонтажные работы. Труба ФуранФлекс заводится изнутри в дымоход, а после затвердения служит опорой и защитой. Она предупреждает дальнейшее разрушение, при этом сам материал обладает отменными эксплуатационными характеристиками. Главное, правильно подобрать разновидность материала, но в решении этого вопроса на помощь всегда готовы прийти наши сотрудники. Они проконсультируют вас по всем возникшим вопросам.

У вас есть вопросы? Мы можем позвонить вам абсолютно бесплатно!

Мы свяжемся с вами и ответим на любые возникшие вопросы!

Помните: для этого контента требуется JavaScript.

Сгорание

Темы котельной - топливо, такое как нефть, газ, уголь, древесина - дымоходы, предохранительные клапаны, резервуары - эффективность сгорания

Адиабатические температуры пламени

Адиабатические температуры пламени водорода, метана, пропана и октана - в Кельвинах

Подача в котельную

Неполное сгорание котла может привести к образованию окиси углерода - CO - и повторное возгорание может вызвать катастрофические последствия как для персонала, так и для имущества

Альтернативные виды топлива - Свойства

Свойства альтернативных видов топлива, таких как биодизель, E85, КПГ и подробнее

Уголь антрацит

Марки угля антрацита

Плотность в градусах API

Плотность в градусах API выражают плотность или плотность жидких нефтепродуктов.Калькулятор преобразования API - удельный вес

Стандарт ASTM - Том 05.06 Газообразное топливо, уголь и кокс

Обзор стандартов в разделе 5 ASTM - Нефтепродукты, смазочные материалы и ископаемое топливо - Том 05.06 Газообразное топливо, уголь и кокс

Биогаз - Энергосодержание

Энергосодержание в биогазе, полученном из городских и промышленных отходов

Биогаз - Типичный состав

Типичный состав биогаза, произведенного из бытовых отходов

Биомасса - Высшая теплотворная способность

Высокоэффективное тепловое топливо биотоплива

Топливо - энергоемкость

Некоторые виды биотоплива и их энергоемкость

КПД котла

КПД котла - полная и низшая теплотворная способность

Скорость выхлопа котла

Рекомендуемая скорость выхлопа котла

Тепловая нагрузка котла и площадь дымохода

900 06 Мощность котла и площадь дымохода

Размер дымохода и камина

Дымоходы и камины для каминов и печей, работающих на дровах или угле в качестве топлива

Размер дымохода

Расчет тяги в дымоходе и требуемой площади дымохода

Классификация угля 9000 угля 5

Классификация угля основано на летучих веществах и кулинарной способности чистого материала

Классификация газов

Окислители, инертные и горючие газы

Эффективность сгорания и избыток воздуха

Оптимизация КПД котла важна для минимизации расхода топлива и нежелательного выброса в окружающую среду

Горение топлива и оксидов азота ( NO x ) Выбросы

Выбросы оксидов азота - NO x - при сжигании топлива, такого как нефть, уголь, пропан и др.

Сжигание топлива - выбросы диоксида углерода

Выбросы углекислого газа в окружающую среду CO 2 при сжигании таких видов топлива, как уголь, нефть, природный газ, сжиженный нефтяной газ и биоэнергетика

Сжигание древесины - теплотворная способность

Дрова и сжигание древесной теплотворной способности - для таких пород, как сосна, вяз, Hickory и др.

Процессы сгорания и эффективность сгорания

Типичные показатели эффективности сгорания в каминах, обогревателях, котлах и т. Д.

Испытания на горение

Испытания на сжигание мазутных и газовых горелок

Выбросы от сжигания биомассы 6

9000 и выбросы

Энергосодержание в некоторых общих источниках энергии

Некоторые распространенные виды топлива для отопления и их энергосодержание

Взрывные двери в дымоходах

Рекомендуемый размер взрывозащитных дверей или стабилизаторов тяги в установках, работающих на жидком топливе

Дрова для костра - шнур

Сотрудничество rd - наиболее распространенная единица для закупки топливной древесины

Температуры пламени Газы

Адиабатические температуры пламени для обычных топливных газов - пропана, бутана, ацетилена и др. - атмосферы воздуха или кислорода

Точка вспышки - жидкости

Обычные жидкости и топливо и их точки вспышки

Температуры точки росы дымовых газов

Температуры точки росы дымовых газов и конденсации водяного пара

Ископаемые и альтернативные виды топлива - энергосодержание

Перечень чистого (низкого) и валового (высокого) содержания энергии в ископаемых и альтернативные виды топлива вместе с описанием измерения содержания энергии

Топливные газы и значения сгорания

Значения сгорания для некоторых топливных газов, таких как природный газ, пропан и бутан - БТЕ на кубический фут

Топливные газы и индекс Воббе

Воббе индекс для обычных топливных газов - пропана, бутана, метана и др.

Топливные газы Нагревательная ценность

Горючие газы и теплотворная способность - ацетилен, доменный газ, этан, биогаз и др. - Стоимость брутто и нетто

Мазут - резервуары для хранения

Размеры резервуаров для хранения мазута

Горелки для мазута

Типы мазутных горелок - типы горшков, типы горелок и вращающиеся типы

Значения сгорания мазута

Значения сгорания в британских тепловых единицах / галлон для жидкого топлива No.1 по № 6

Топливные насосы - мощность всасывания

Одноступенчатые и двухступенчатые топливные насосы и их мощность всасывания

Вязкость мазута

Топливные масла - и их вязкость в зависимости от температуры

Топливо - воздух и дымовые газы Газы

Воздух для горения и дымовые газы для обычных видов топлива - кокс, нефть, древесина, природный газ и др.

Топливо - плотность и удельный объем

Плотность и удельные объемы некоторых распространенных видов топлива - антрацита, бутана, газойля, дизельного топлива, кокс , масло, древесина и др.

Топливо - более высокая и более низкая теплотворная способность

Более высокая и более низкая теплотворная способность (= теплотворная способность) для некоторых распространенных видов топлива - кокса, масла, древесины, водорода и других

Топливо и точки кипения

Некоторые обычные виды топлива и их точки кипения

Топливо и химикаты - Температура самовоспламенения

Температура самовоспламенения для некоторые распространенные виды топлива и химикаты бутан, кокс, водород, нефть и др.

Температура выхлопных газов

Температура выхлопных и выходных газов для некоторых распространенных видов топлива - природного газа, сжиженной нефти, дизельного топлива и др.

Топливо Дымовые газы и средняя точка росы

Температура точки росы дымовых газов для типичного топлива

База данных свойств топлива

Онлайн-база данных свойств нефтяного топлива

Газообразное топливо и его химический состав

Химический состав некоторых распространенных газообразных топлив, таких как угольный газ, природный газ, пропан и др.

Газы - Пределы концентрации взрыва и воспламеняемости

Пределы воспламенения и взрыва для газов - пропана, метана, бутана, ацетилена и др.

Значения брутто и нетто нагрева для некоторых распространенных газов

Общая теплотворная способность и полезная теплотворная способность некоторых обычных газов как водород, метан и др.

Полная стоимость сгорания Материалы

Полная величина сгорания для некоторых широко используемых материалов - углерода, метана, этилена и др. - значения в БТЕ / фунт

Потери напора в масляных трубах

Потери напора или давления из-за трения в масляных трубах - различная вязкость и ламинарное течение.

Тепловые потери в масляных трубах

Тепловые потери в Вт / м · K и БТЕ / ч · фут o F из масляных трубок в диапазоне температур 10 - 38 o C ( 50 - 100 o F )

Теплота сгорания

Табличные значения теплоты сгорания (= энергосодержание) обычных веществ вместе с примерами, показывающими, как рассчитать теплоту сгорания

Тепловая ценность

Брутто (высокая) и нетто ( низкая) теплотворная способность

Топливо для отопления - сравнение затрат

Формулы сравнения затрат для топлива для отопления, такого как природный газ, пропан, сжиженный нефтяной газ, мазут и электроэнергия

Скорость циркуляции водогрейного котла

Мощность котла и расход воды - британские единицы и система СИ- ед.

Прерывистый режим горения и КПД котла

КПД снижается из-за прерывистого режима работы котла

Сжиженный газ Natu ral Gas - LNG

LNG или сжиженный природный газ

Сжиженный нефтяной газ - LPG

LPG или сжиженный нефтяной газ

Метан - преобразование между жидкими и газообразными единицами

Преобразование между жидкими и газообразными единицами для LNG или метана

Расход газа

Расход природного газа на обычное оборудование, такое как котлы, духовки, плиты, чайники и т. Д.

Маслопроводы - Рекомендуемые скорости потока

Скорости потока в маслопроводах должны поддерживаться в определенных пределах

Онлайн-калькулятор эквивалентов топлива

Онлайн-калькулятор для расчета эквивалентов энергии топлива - нефть и газ

Оптимальный процесс горения - топливо и избыточный воздух

Стабильные и эффективные условия горения требуют правильного смешения топлива и кислорода

Парафины и алканы - характеристики горения

Тепловые характеристики, воздух / фу отношения el, скорость пламени, температуры пламени, температуры воспламенения, точки вспышки и пределы воспламеняемости

Пропан - теплофизические свойства

Химические, физические и термические свойства пропанового газа - C 3 H 8

Пропан - пар Давление

Давление паров пропана

Пропан-бутановые смеси - давление испарения

Давление испарения пропан-бутановых смесей

Крыша для дымоходов

Крыша для дымовых труб и одностенных вентиляционных отверстий Минимум

Размер котельной

площадь

Уголь стандартных сортов - теплотворная способность

Уголь стандартных сортов и теплотворная способность

Стандартные эталонные топлива и их эквиваленты

Преобразование между эквивалентами топлива

Стехиометрическое горение

Стехиометрическое горение и внешнее мощность воздуха

Классификация топок

Топки для угля могут быть классифицированы по мощности сжигания угля

Отходы топлива

Теплотворная способность топлива из отходов

Древесина и биомасса

Показатели сгорания влажной и сухой древесины - БТЕ / фунты, кДж / кг и ккал / кг

Породы древесины - влажность и вес

Вес сырых и высушенных на воздухе дров

.

Процесс горения

От чего горит огонь? Зачем один огонь - ревущий ад, в то время как другой едва ползет? Огонь - это химическая реакция, в которой энергия в виде тепла произведено. Когда лесное топливо горит, есть химическое соединение кислорода воздуха с древесным материалом, смола и другие горючие элементы, встречающиеся в лесной среде. Этот процесс известен как возгорание. Горение - это цепная реакция, химически подобная фотосинтезу в обеспечить регресс.

Фотосинтез требует большого количества тепла, которое выделяется солнце. Процесс горения высвобождает это тепло. Огромный количество тепла, которое выделяется в процессе горения, является основной причиной того, что тушение лесных пожаров - такая сложная задача, и почему использование предписанный пожар - сложный и требовательный процесс, требующий знающих и опытные люди.

Процесс горения или возгорания иногда называют быстрым. окисление. Это похоже на образование ржавчины на железе или гниение мертвой древесины в лесу, кроме процесс резко ускоряется.

Пожар начинается с возгорания. В спичка - обычное устройство зажигания. Трение создает достаточно тепла, чтобы воспламенить фосфор в конце спички. Произойдет возгорание, и спичка загорится.

Для начала процесса горения необходимо тепло. Однажды начавшись, огонь производит собственное тепло. Пожары на дикой земле возникают от таких источников тепла, как спички, угли. от сигарет, сигар или трубок, костров, мусорных костров, выхлопных искр от железнодорожные локомотивы, искры от тормозных колодок или горячих ящиков железнодорожных вагонов.молния, самовозгорание, раскаленный пепел и поджоги.

Огненный треугольник

Требуются три вещи в правильном сочетании прежде, чем произойдет возгорание и горение --- Heat, Oxygen and Fuel .

  1. Должно быть Топливо сжечь.

  2. Должен быть Air для подачи кислорода.

  3. Должно быть Нагрев (температура воспламенения), чтобы начать и продолжить процесс горения.

Тепло - это энергия

Источники тепла:

  • Солнце
  • Атомный
  • Вулканы
  • Пожары

Солнце - главный источник тепла.
Солнечное тепло влияет на нашу погоду.

С непрерывной подачей тепла (от сам процесс горения) воспламенение дополнительного топлива будет продолжаться как до тех пор, пока присутствует достаточно кислорода. Таким образом очевидно, что эти три элемента должны присутствовать и удовлетворительно вместе до того, как горение может произойти и продолжиться. Для простоты мы называем это Треугольником Огня.

Удалите любую из трех сторон или элементов. и огонь перестанет гореть. Ослабить любой, и огонь ослабнет. Увеличение любой один или несколько элементов, и огонь усилится. Вооружен с этими знаниями пожарный или назначенная горелка могут многое сделать управлять огнем.

Демонстрация

ВНИМАНИЕ: банка сильно нагревается! Не трогай это без защиты.Маленьким детям не следует выполнять это упражнение. без присмотра взрослых.

Огненный треугольник можно сломать или изменить различными способами. Один из примеров того, как можно сломать треугольник, можно сделать с помощью короткого свеча и банка. Зажечь свечу и поставьте на ровную поверхность. После хорошо горит, переверните банку над свечой. Через некоторое время свеча погаснет. Это происходит из-за того, что весь кислород внутри банки был израсходован горящая свеча и дополнительный кислород не может попасть в свечу из-за банка.Перед тем, как поставить банку горящая свеча, у вас были все ингредиенты, необходимые для горения; высокая температура от спички, топливо в свече и кислород из воздуха.

Зажгите свечу заново. В это время, возьмите ножницы, отрежьте фитиль под пламенем и удалите свеча. Опять огонь погаснет после короткого периода, когда остаток фитиля, оставшийся на ножницах, потребляется. На этот раз у тебя было много кислорода в воздухе, но вы удалили топливо. Тот же принцип используется при борьбе с лесными пожарами. Удалите тепло, кислород или топливо, и огонь погаснет.

При тушении пожара цель состоит в том, чтобы остановить возгорание путем удаления или изменение одной или нескольких сторон треугольника.

Стадии горения: пламя этапы (см. фото из лаборатории)

Температура предварительного подогрева топлива повышена до точки, при которой газы начать улетучиваться

Испаряются летучие вещества в топливе до воспламенения

Пламя достигается температура воспламенения топлива и горение начинается

Переходное топливо частично расходуется при сгорании, в то время как пламя продолжается в порциях топлива, что приводит к возникновению тления и дыма поколение

Тлеющее сгорание топлива практически завершено при наличии кислорода. имеется и тление продолжается, в результате чего образуется дым

Раскаленная ступень горения с ограниченным содержанием кислорода

Четыре наиболее важные стадии сгорания для предписанных горелок:

предварительное зажигание (топливо готово загореться)

пламенное активное горение

Начало переходного дыма

тление остаточного дыма

Тушение огня и дыма поколение (сегмент по подавлению)

Когда начался лесной пожар, мы пытаемся удалить кислородную сторону треугольника тушив огонь антипиреном, пеной, грязью или водой в мелком спрей или туман.Они заменят кислород вокруг топлива воздействует на одну сторону огненного треугольника. Они также поглощают тепло и, таким образом, изменяют тепловую сторону треугольника. Замедлители покроют топливо и защитят его от тепла даже после вода испарилась. Они тоже подавить горение пламенем химическим действием. Пена также покрывает топливо и служит дольше, чем вода. Они уменьшают тепло, а также подачу кислорода в топливо. Они будут придерживаться вертикального топлива и могут легко наноситься землей. единицы.

Вода поглощает огромное количество тепла, особенно при использовании в виде тумана. Каждая капля поглощает большое количество тепла, что превращает воду в горячий газ или пар (пар). Горячий пар затем рассеивается ветром в атмосферу. Однако вода тяжелая и ее сложно доставить на линию огня. в труднодоступных местах. А также есть возможность выбежать в самый неподходящий момент и потерять Пожар.

В условиях леса один из важнейших подходов к подавлению Wildfires - это удаление третьей стороны треугольника - топлива. Топливо удаляется путем создания пожарной линии, разделяющей топливо. Когда лесной пожар догорает до линии огня, топлива больше нет и огонь гаснет. Линия огня обычно изготавливается агрегатом трактор-плуг или вручную. (В западной части США используются бульдозеры и ручные инструменты из-за крутых каменистых склонов.) В некоторых районах используются вертолетные экипажи и специализированная наземная техника.

Удаление топлива

Удаление источника топлива - это самый распространенный метод борьбы с лесными пожарами. Этот метод не тушит огонь. Огонь продолжает гореть до тех пор, пока топливо внутри линии огня не будет потребляется. Удаление топлива в путь огня предотвращает распространение огня. Медленно продвигающийся огонь, горит разреженная земля Топливо можно проверить, проложив пожарный трубопровод до минерального грунта. Горячий, быстроразвивающийся огонь может потребовать нескольких линий огня, сжигающих топливо между линиями огня и огнем или их комбинация.

Хорошая процедура тушения пожара часто представляет собой умелое сочетание удаления топлива и тепло и кислород.Поэтому, когда вы при тушении пожара следует подумать о том, как лучше всего использовать персонал и оборудование для удаления одной или всех сторон огненного треугольника 1. Огонь - это - выберите ответ -a. химическая реакцияb. молекулярная реакцияc. надуманный ответ на определенные условияd. атомная реакция 2. Тепловую энергию, выделяемую огнем, можно рассматривать как запасенную энергию от - выберите ответ -a. неизвестные источники b. продукт фотосинтезаc. атомное действие солнце 3. Три ножки огненного треугольника - выберите ответ -a.огонь, солнце, атмосфераb. тепло, топливо, энергияc. температура воспламенения, кислород, заправлен. спичка, листья, ветер 4. Огонь - это - выберите ответ -a. взрывb. цепная реакцияc. загадочное явление. результат поломки клетки 5. Стадии огня, стадии пламени - выберите ответ -a. предварительный нагрев, предварительное зажигание, пламя, горение, накал b. предварительное зажигание, пламя, горение, остаточное, тлеющее c. предварительный нагрев, пламя, горение, тление, накал. предварительный нагрев, предварительное зажигание, пламя, переход, тление, тление 6. Двумя наиболее важными стадиями горения для предписанных горелок являются: - выберите ответ -a. пылающий, тлеющийb. пылающий, переходныйc. переходный, тлеющий. тлеющий, светящийся 7. Тушение или удержание установленного огня состоит из: - выберите ответ -a. снижение температуры или ограничение кислорода b. удушение или охлаждениеc. охлаждение или ограничение кислорода. ограничение топлива или охлаждения
.

Что такое сжигание в котле? (с иллюстрациями)

Сжигание в котле - это исследование сжигания топлива в котлах, которые нагревают воду для получения пара. Паровые котлы находят множество применений, в том числе химическое отопление, паровое отопление для зданий и горячей воды, а также пар для привода электротурбинных генераторов. Горение - это реакция топлива с кислородом воздуха с выделением тепла, которое используется для производства пара.

Сжигание в котле - это исследование того, как сжигается топливо в котлах, которые нагревают воду для получения пара.

Для сжигания котлов можно использовать самые разные виды топлива, включая природный газ, мазут и биотопливо, получаемое из отходов растений или животных. Когда топливо распыляется или распыляется в котел с воздухом, катушка зажигания или небольшое запальное пламя могут воспламенить смесь. При сгорании выделяется много тепла, часть которого превращает воду в пар, а часть теряется из-за радиации и потерь в дымоходе. Излучение - это потеря тепла в инфракрасном диапазоне от горячего котла в более прохладное помещение.Потери с дымоходом - это нагретые газы, которые выводятся из котла через дымоход или вентиляционное отверстие.

В некоторых системах центрального отопления котлы используются для нагрева воды или воздуха, которые затем используются для обогрева дома или здания.

Владельцы и операторы заинтересованы в максимальном повышении эффективности сжигания котла.Основные вопросы, которые следует учитывать, - это эффективность сгорания или насколько хорошо горят топливно-воздушные смеси и как минимизировать тепловые потери. Потери излучаемого тепла можно минимизировать за счет надлежащей изоляции котла и паропровода. Конструкция котла и элементы управления могут использоваться для максимального повышения эффективности сгорания.

Зона сгорания котла обычно имеет трубы, содержащие воду и пар, проходящие через открытую коробку, в которой могут находиться горелки и элементы управления.Конструкция трубки может повысить эффективность за счет использования многопроходных систем. Водяные трубы, поступающие в котел, могут сначала пройти через зону дымовых газов, которая забирает часть отработанного тепла и предварительно нагревает воду. Затем трубы могут проходить через зону сгорания более одного раза, чтобы полностью использовать тепло сгорания, что также повышает эффективность.

Эффективность сгорания в котле для смеси воздуха и топлива имеет решающее значение для правильной работы котла.Молекуле топлива требуется теоретическое количество кислорода для полного сгорания, но на самом деле требуется избыток кислорода из-за различных потерь в зоне горения. Воздух состоит примерно на 21 процент кислорода, поэтому несгоревший азот в воздухе также должен нагреваться в котле и выпускаться через дымоход. Это дополнительно влияет на эффективность котла и производит азотные соединения, которые были связаны с образованием кислотных дождей и смога.

Слишком большое количество кислорода снижает температуру сгорания котла, может создавать некоторые нежелательные загрязнители и требует топлива для нагрева кислорода и азота, которые не используются.Недостаток кислорода может снизить эффективность котла и вызвать образование сажи и других побочных продуктов, которые со временем могут повредить котел. Исследования показали, что мониторинг концентрации кислорода и дымовых газов в дымовых газах и поддержание надлежащей температуры дымовых газов может оптимизировать производительность котла.

Меньшие котлы можно регулировать вручную с помощью датчиков дымовых газов и термометров дымовых газов, но многие котлы могут получить преимущества от автоматического управления.Котлы могут не работать в одной рабочей точке, но будут иметь различные потребности в паре или рабочие условия, что делает невозможным ручную настройку КПД. Старые котлы могут быть оснащены электронным управлением, которое обеспечивает обратную связь с насосами подачи воздуха и топлива, чтобы обеспечить наилучшее соотношение для сжигания.

Паровые котлы создают пар для множества применений..

Испытание горения

Для обеспечения безопасной и эффективной работы газовых или мазутных горелок обычно проверяют горелки на

  • диоксид углерода
  • дым
  • избыток воздуха ( O 2 / CO 2 )
  • температура дымовой трубы
  • тяга
  • NO x

Углекислый газ - CO 2

Когда содержание CO 2 в дымовых газах низкое (менее 8 процентов) тепло теряется вверх по дымоходу и операция неэффективна.

Низкое содержание углекислого газа может быть вызвано

  • к небольшому соплу горелки
  • Утечка воздуха в топку или котел
  • недожог в камере сгорания

Когда содержание CO 2 в дымовых газах слишком высокое это обычное явление при избытке дыма в дымовых газах. Высокое содержание диоксида углерода может быть вызвано

  • недостаточной тягой
  • перегревом горелки

Дым (только мазутные горелки)

Дым в дымовых газах указывает на плохую работу горелки.Количество дыма можно измерить с помощью дымового тестера, где частицы дыма, помещенные на фильтровальную бумагу, интерпретируются в соответствии со шкалой Бахараха.

Дымное горение может быть вызвано

  • сажеобразованием на поверхностях нагрева
  • недостаточная тяга, неправильно отрегулированный регулятор тяги, неправильная подача вентилятора
  • плохая подача топлива, неисправный топливный насос
  • неисправная топка
  • дефект форсунки масляной горелки , неправильный размер
  • чрезмерная утечка воздуха в котле или топке
  • неправильное соотношение топлива и воздуха

Температура дымовой трубы

«Чистая температура дымовой трубы» - это разница между дымовыми газами внутри дымохода и температурой в помещении вне горелки.Чистые температуры дымовой трубы выше 700 o F ( 370 o C ) в целом слишком высоки. Типичные значения находятся в диапазоне 330-500 o F (160-260 o C ).

Высокие температуры дымовой трубы могут быть вызваны

  • малоразмерной топкой
  • неисправной камерой сгорания
  • неправильным размером камеры сгорания
  • чрезмерной тягой
  • перегрев горелки
  • регулятор тяги неправильно отрегулирован
  • образование сажи на поверхностях нагрева
.

Смотрите также