ZAGADNIENIA PROJEKTOWE PALNIKÓW PYŁOWYCH

Podobne dokumenty
ZAGADNIENIA PROJEKTOWE PALNIKÓW PYŁOWYCH

Zadania palników pyłowych. 1. Wytworzenie mieszanki pyłowo-powietrznej 2. Stabilny zapłon 3. Niska emisja zanieczyszczeń

KOLOKWIUM: 1-szy termin z kursu: Palniki i paleniska, część dotycząca palników IV r. ME, MiBM Test 11 ( r.) Nazwisko..Imię.

AERODYNAMIKA SPALANIA

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW

PL B1. Sposób i urządzenie do zamiany powietrza pierwotnego w powietrze wtórne dla kotłów różnych typów

PL B1. INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa, PL BUP 25/07

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

Kotłownia wodna elektrociepłowni

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA

12^ OPIS OCHRONNY PL WZORU UŻYTKOWEGO

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

kotłach energetycznych zawierający centrycznie zabudowany (13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

Zasada działania maszyny przepływowej.

Praktyczne uwarunkowania wykorzystania drewna jako paliwa

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż.

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

Zaawansowane Technologie Mielenia Węgla Separatory Dynamiczne Loesche

(12) OPIS PATENTOWY. (54) Sposób i układ do spalania niskokalorycznych gazów o odpadowych

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) ;

4. ODAZOTOWANIE SPALIN

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT

Referat konferencyjny: Efektywność energetyczna 2009, Kraków IX 2009 Druk w: Prace Instytutu Nafty i Gazu; nr 162, 2009, s.

Modernizacja kotłów rusztowych spalających paliwa stałe

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH

STECHIOMETRIA SPALANIA

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.

09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika

NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna

PLAN WYNIKOWY MASZYNOZNAWSTWO OGÓLNE

Skrócony opis patentowy rotacyjnego silnika spalinowego i doładowarki do tego silnika lub maszyna chłodnicza i grzewcza

PL B1. Sposób i komora paleniskowa kotła energetycznego do współspalania biomasy z węglem

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż.

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (54)Kocioł z hybrydowym układem spalania i sposób spalania w kotle z hybrydowym układem spalania

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski

V FORUM CIEPŁOWNICZE TECHNIKA TECHNOLOGIA EKOLOGIA 29 listopada 1 grudnia 2017r. Ustroń

STECHIOMETRIA SPALANIA

Kontrola procesu spalania

Nowa instalacja współspalania biomasy dla kotła OP-380 Nr 2 w Elektrociepłowni Kraków S.A., B-2 Tadeusz Kasprzyk,

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN KATEDRA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH LABORATORIUM FIZYKI INSTRUKCJA

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

NAGRZEWNICE POWIETRZA

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw)

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

PRZYCHODNIA W GRĘBOCICACH GRĘBOCICE ul. Zielona 3działki nr 175/7, 175/4, 705 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI CZĘŚĆ SANITARNA

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników

Nawiewnik dalekiego zasięgu z obrotowymi łopatkami ODZA

Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego

WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE

Urządzenia wytwórcze ( Podstawowe urządzenia bloku.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

ciąg podciśnienie wywołane róŝnicą ciśnień hydrostatycznych zamkniętego słupa gazu oraz otaczającego powietrza atmosferycznego

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/CN12/071222

Odpylacz pianowy. Dane wyjściowe i materiały pomocnicze do wykonania zadania projektowego. Henryk Bieszk. Gdańsk 2009

PL B1. TALARCZYK RYSZARD FIRMA USŁUGOWA NEO-TECH, Wilcza, PL BUP 23/04. RYSZARD TALARCZYK, Wilcza, PL

Opole SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA. Identyfikator obiektu: KWW Obiekt: KURDA.

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

HYDROGEOLOGIA I UJĘCIA WODY. inż. Katarzyna Wartalska

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy

VIESMANN VITOMAX 100 LW. Dane techniczne Nr katalog.: patrz cennik, ceny na zapytanie VITOMAX 100 LW

Zadanie 1. Zadanie 2.

Grupa 1 1.1). Obliczyć średnicę zastępczą przewodu o przekroju prostokątnym o długości boków A i B=2A wypełnionego wodą w 75%. Przewód ułożony jest w

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl

Destylacja z parą wodną

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy

Stan poziomu technologicznego niezbędnego do oferowania bloków z układem CCS (w zakresie tzw. wyspy kotłowej, czyli kotła, elektrofiltru, IOS)

z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str.

Kocioł jest wyposażony w palenisko retortowe do którego dostarczone jest paliwo z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego.

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne

CALMO. Tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych

Ogrzewanie powietrzne i wentylacja

SPALANIE PALIW GAZOWYCH

PL B1. Układ do sporządzania i podawania mieszanki paliwa pyłowego do rozpalania palenisk kotłów energetycznych

Nowoczesne narzędzia obliczeniowe do projektowania i optymalizacji kotłów

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH

DESTRATYFIKATOR LEO D LEO D

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

Transkrypt:

ZAGADNIENIA PROJEKTOWE PALNIKÓW PYŁOWYCH

Podstawowe parametry palników pyłowych 1. Typ palnika (pyłowy, strumieniowy) 2. Moc palnika 3. Przekroje kanałów: mieszanki gazowo-pyłowej powietrza wtórnego 4. Opory przepływu

Koncentracja węgla w mieszance pyłowogazowej do palników pyłowych 1. Koncentracja pyłu w czynniku transportująco- suszącym jest dobierana w ten sposób, żeby powietrze pierwotne wystarczyło do spalenia części lotnych. 2. Koncentracja węgla kamiennego w mieszance pyłowopowietrznej: Węgiel kamienny: 0,5 kg/m n 3 (100 C) Inaczej jest dla węgla brunatnego: - generalnie koncentracja pyłu wynika z tzw. współczynnika wentylacji młyna (wentylatorowego) = 1,6 kg pow /kg węgla, stąd: Węgiel brunatny: 0,625 kg/m 3 Jeżeli transport jest powietrzem to: 0,2-0,3 kg/m n 3

Udział powietrza pierwotnego w całkowitym strumieniu powietrza do palnika a) Dla węgli chudych (o małej zawartości części lotnych V daf = 14-28% ): 12-17% b) Dla węgli tłustych (bogatych w części lotne V daf >= 28% ): 20-25% Uwaga 1: im więcej doprowadza się powietrza pierwotnego, tym trudniej zapala się mieszanka Uwaga 2: w palnikach niskoemisyjnych strumień powietrza pierwotnego jest zwykle mniejszy!

Temperatura powietrza powietrza pierwotnego i wtórnego do palników pyłowych 1. Temperatura mieszanki pyłowo-gazowej za młynem (do pyłoprzewodów): Węgiel kamienny: 80-120 C Węgiel brunatny: 130-160 C (maks.180 C) 2. Temperatura powietrza wtórnego (i pierwotnego) Węgiel kamienny: 250-350 C Węgiel brunatny: 250-350 C

Wybrane dane pyłowych palników wirowych Strumień pyłu węglowego: Moc palnika: 4-18 Mg/h 25-175 MW Liczba wiru: S = 0,4-0,7 Prędkość mieszanki u 1 : Prędkość powietrza wtórnego u 2,oś : 20-22 m/s 26-30 m/s Stosunek prędkości: u 2 /u 1 = 1,3-1,4

Wybrane dane pyłowych palników strumieniowych Strumień pyłu węglowego: Moc palnika: Prędkość mieszanki u 1 : Prędkość powietrza wtórnego u 2 : 3-18 Mg/h 25-175 MW 25-30 m/s 40-50 m/s Stosunek prędkości: u 2 /u 1 = 1,5-1,7

Opory przepływu palników pyłowych Opory przepływu dla powietrza pierwotnego (u 1 ) i wtórnego (u 2 ) oblicza się ze wzoru: p = ½ u i 2 (i = 1, 2), Pa gdzie:,, u oznaczają: współczynnik oporu, gęstość i prędkość przepływu. Współczynnik oporu 2 bierze się jak dla czystego powietrza, a 1 jak dla zapylonego powietrza.

Opory przepływu palników pyłowych (cd.) Przybliżone wartości współczynników oporu Palnik wirowy, zawirowywacz łopatkowy powietrza pierwotnego ( - kąt nachylenia łopatek): = 120 o 1 = 3,0 = 90 o 1 = 2,0 Palnik strumieniowy: prosty kanał: 1 = 1,2 mieszanie z powietrzem wtórnym: 1 = 1,7

Liczba, strumień węgla i moc palników wirowych w kotle pyłowym Wydajność kotła, t/h Moc cieplna kotła, MW t Liczba palników Na ścianie przedniej Inne mocowanie palników Strumień masy pyłu do palnika, t/h Moc cieplna palnika, MW t 75 68,1 3-4 - 3,7-3 25 130 93,1 4 4 3,7 25 220 168,6 4-6 4-6 7,4-3,7 50-25 410 313,9 8-16 8-16 7,4-3,7 50-25 670 608,3 8-24 8-24 11,2-3,7 75-25 935 846,9 8-36 8-36 15-3,7 100-25 1600 1279-12-48 15-10 100-44 2500 2000-16-48 18,6-10 126-44

Liczba, strumień węgla i moc palników strumieniowych w kotle pyłowym Moc bloki, MW e Wydajność kotła, t/h Przekrój paleniska m x m Elementy palników Liczba palników X liczba warstw Moc palnika, MW t 12 25 50 100-125 200 300 550 600 65, 75 120, 130 220 410 670 ~ 1000 ~ 2000 10,9x10,9-15x15 16x19,6 4 x 2 4 x 2 4x(2-3) 4x(3-4) 4x(4-5) Podwójne palenisko 8x4, pojedyncze palenisko, 4x(5-7) 16-28 w 4-7 warstwach Pojedyncze palenisko 8x6 lub 4x6 7-9.3 9,3-14 14-23,36 18,6-29 23,3-52 40-75 41-67,5

Zalecenia doboru palników pyłowych do typu paliwa

PYŁOWE PALNIKI WIROWE

Wymagania dotyczące pyłowych palników wirowych 1. Aerodynamika wylotu palnika zapewniająca: a) pewny zapłon, b) stabilne utrzymywanie się płomienia, c) efektywne spalanie. 2. Efektywna kontrola obciążenia palnika (regul. mocy). 3. Kontrola generacji NOx. 4. Niezawodna i pewna obsługa. 5. Dopasowanie do układu nawęglania i paleniska.

Stosowane typy pyłowych palników wirowych W praktyce kotłowej stosuje się dwa typy pyłowych palników wirowych: z osiowymi łopatkami zawirowywacza, z promieniowymi łopatkami zawirowywacza.

PYŁOWE PALNIKI WIROWE z osiowymi aparatami zawirowywującymi

Budowa pyłowych palników wirowych z osiowymi łopatkami zawirowywacza

Zastosowania pyłowych palników wirowych z osiowymi łopatkami zawirowywacza Palniki te mają zastosowanie głównie dla spalania: węgli brunatnych, młodych węgli kamiennych o zawartości części lotnych ponad 25% (daf) i cieple spalania Q s > 16,8 MJ/kg.

Zawirowywacz powietrza wtórnego 1. Kąt nachylenia łopatek jest stały i ma zasadniczy wpływ na bliską aerodynamikę palnika, decyduje o wielkości strefy recyrkulacji. Podczas spalania węgli brunatnych i mlodych kamiennych wartość kąta nachylenia łopatek jest w zakresie = 50-60 o. 2. Stopień zawirowania powietrza wtórnego (liczba wiru S) zmienia się przesuwając osiowo zawirowywacz, co powoduje, że część strumienia powietrza trafia do dyfuzora nie zawirowana. 3. Większa liczba łopatek poprawia zawirowanie, ale zwiększa opory przepływu.

Budowa palnika wirowego z ruchomym zawirowywaczem osiowym

PYŁOWE PALNIKI WIROWE z radialnymi łopatkami zawirowywacza

Budowa pyłowych palników wirowych z radialnymi łopatkami zawirowywacza

Zastosowania pyłowych palników wirowych z radialnymi łopatkami zawirowywacza Palniki te dobrze nadają się do spalania węgli kamiennych o zawartości części lotnych ponad 25% (daf).

Zawirowywacz radialny 1. Kąt nachylenia łopatek można łatwo zmieniać, co umożliwia regulacje stopnia zawirowania powietrza wtórnego. 2. Kąt nachylenia łopatek zawirowywacza zmienia się w zakresie: = 30-45 o 3. Liczba łopatek n jest w zakresie: n = 8-16

INTENSYWNOŚĆ ZAWIROWANIA

Intensywność zawirowania n Intensywność zawirowania definiowana n jest jako stosunek pędu obrotowego M do iloczynu pędu liniowego K i charakterystycznego wymiaru L: n = M/(KL) Pęd obrotowy M definiuje się następująco: M = QU t r, kg m 2 /s 2 gdzie: Q strumień masy powietrza, U r styczna składowa prędkości powietrza, r promień powietrza zawirowanego. Pęd osiowy K definiuje się następująco: K = Q U x, kg m/s 2 gdzie: U x osiowa składowa prędkości powietrza.

Intensywność zawirowania n Intensywność zawirowania można więc wyrazić następująco: n U U t x r L Gdzie: U t prędkość obwodowa U x prędkość osiowa r promień zawirowywacza L charakterystyczny wymiar liniowy (średnica) Liczba wiru zależy przede wszystkim od stosunku prędkości obwodowej i osiowej w zawirowywaczu.

Zawirowywacz tangencjalny

Intensywność zawirowania n zawirowywacza tangencjalnego n d d z b b grubość łopatki, m d 0, d średnice, m - kat nachylenia łopatki, o z liczba łopatek - odległość między łopatkami

Zawirowywacz osiowy Geometria Przekrój

Rekomendowana liczba łopatek zawirowywacza osiowego Stosunek średnic d 1 /d 0 0,33 0,5 0,6 0,67 Liczba łopatek, z 12 18 24 30

Intensywność zawirowania zawirowywacza osiowego Ruchomy zawirowywacz osiowy Intensywność zawirowania n d d d z - odległość międy łopatkami, m - grubość łopatki, m z liczba łopatek

Rekomendowana intensywność zawirowania, n Rodzaj węgla/palenisko Powietrze pierwotne, n Powietrze wtórne, n Mocowanie palników Kamienny, brunatny/z ciekłym odprowadzaniem żużla 0-2,5 3,0-3,5 Na ścianie przedniej Kamienny, brunatny/z ciekły odprowadzaniem żużla Kamienny, brunatny/z suchym odprowadzaniem żużla 3,0 2,5 3,0-3,5 3,0 Na przeciwległych ścianach Na przeciwległych ścianach

Wymagane nadciśnienie przed zawirowywaczem Przepływ powietrza wtórnego przez zawirowywacz wymaga żeby od strony wlotowej do zawirowywacza było nadciśnienie p będące suma dwóch składników: p = p 1 + p 2 gdzie: p 1 wynika z nadania odpowiedniej prędkości przez zawirowywacz, p 2 wynika z oporów przy przepływie przez zawirowywacz.

Wymagane nadciśnienie p 1 na nadanie prędkości z zawirowywacza p 1 = U w2 /2 = (U w,x 2 + U w,t 2 )/2 gdzie: U w prędkość wypływu przez zawirowywacz; U w,x, U w,t składowa osiowa i styczna wektora prędkości Ponieważ strumień objętości V określa się przez prędkość osiową V = F*U w,x, więc wygodnie wymagane nadciśnienie wyrazić w postaci: p 1 = 1 U w,x2 /2 gdzie 1 = 1 + (U w,t /U w,x ) 2 = 1 + n 2 n jest intensywnością zawirowania.

Opór przepływu przez zawirowywacz p 2 Spadek ciśnienia na zawirowywaczu p 2 wynika z oporów przepływu przez niego: p 2 = 2 U w2 /2 gdzie 2 jest współczynnikiem oporu. Zawirowywacz jest skomplikowaną konstrukcją, więc współczynnik oporu 2 jest rekomendowany na podstawie doświadczeń dla palników. I tak: 2 = 1,1 n + 1,5 dla zawirowywaczy z tangencjalnymi łopatkami, 2 = 0,7 n + 1,0 dla zawirowywaczy z osiowymi łopatkami,

OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA PALNIKÓW PYŁOWYCH

Założenia 1. Kocioł Moc cieplna kotła: P k, MW Sprawność kotła: Liczba palników pyłowych: n Współczynnik nadmiaru powietrza: Stopień dossania powietrza do kotła: % 2. Węgiel Wartość opałowa w stan. rob: Q r i MJ/kg Udziały węglu: C, H, O, S i W r, % 3. Palnik Typ palnika Rozdział strumieni mieszanki i powietrza wtórnego

1. Moc palnika P p Obliczenia strumieni P p = P k /( n), MW 2. Strumień węgla do palnika pyłowego sb wp sb wp = P p /Q ir, kg/s 3. Zapotrzebowanie teoretyczne powietrza do spalania całkowitego i zupełnego V pt : V pt = 8,88C + 26,6H + 3,3(S-O), m n3 /kg 3a. Uwzględniając wilgoć w węglu W r V ptr = (1-W r /100) V pt 3b. Z uwzględnieniem współczynnika nadmiaru powietrza : V ptp = V ptr

Obliczenia strumieni (cd) 4. Całkowity strumień powietrza do palnika sv ptp sv ptp = sb wp V ptp, m n3 /s 5. Strumień powietrza pierwotnego do palnika pyłowego sv pow1 Założenie: koncentracja pyłu w mieszance c pył = 0,5 kg/m n 3 sv pow1 = sb wp /c pył, m n3 /s 6. Strumień powietrza wtórnego palnika pyłowego sv pow2 : sv pow2 = sv ptp - sv pow1, m n3 /s

Obliczenia geometrii: założenia Temperatury czynników i ich prędkości wypływu z dyszy: T 1 temperatura powietrza pierwotnego T 2 temperatura powietrza wtórnego u 1 prędkość wypływu powietrza pierwotnego u 2 prędkość wypływu powietrza wtórnego

Obliczenia geometrii: dysze 1. Pole przekroju dyszy powietrza pierwotnego F 1 : F 1 = (sv pow1 T 1 )/(u 1 273), m 2 Średnica przewodu powietrza pierwotnego D 1 : 2. Pole przekroju dyszy powietrza wtórnego F 2 : F 2 = (sv pow2 T 2 )/(u 2 273), Średnica przewodu powietrza pierwotnego D 2 :

Obliczenia zapotrzebowanie na sprężanie powietrza 1. Powietrza pierwotne p 1 : 1 = 3, 1 = 1,2 kg/m 3 p 1 = 0,5 1 1 u 12, Pa 2. Powietrze wtórne p 2 : 2 = 4, 2 = 1,2 kg/m 3 p 2 = 0,5 2 2 u 22, Pa

Literatura 1. Izmaljan D.M., Teorija gorenija i topocznye ustrojstva, Energia, Moskva, 1976. 2. Basu P., Cen Kefa, Jestin L., Boilers and Burners, Springer, N.York, 2000. 3. Rolicki H., Urządzenia kotłowe. Przykłady obliczeń, Pol. Gdańska, Gdańsk, 1996 (asygn. 293650)