🗊Презентация Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12

Категория: Окружающий мир
Нажмите для полного просмотра!
Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №1Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №2Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №3Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №4Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №5Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №6Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №7Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №8Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №9Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №10Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №11Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №12Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №13Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №14Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №15Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №16Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №17Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №18Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №19Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №20Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №21Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №22Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №23Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №24Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №25Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №26Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №27Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №28Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №29Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №30Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №31Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №32Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №33Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №34Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №35Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №36Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №37Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №38Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №39Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №40Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №41Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №42Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №43Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №44Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №45Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №46Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №47Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №48Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №49Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №50

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12. Доклад-сообщение содержит 50 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





ЛЕКЦИЯ 12
Описание слайда:
ЛЕКЦИЯ 12

Слайд 2


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12





	 	Вокруг электрода, имеющего профиль с острыми углами, при напряженности электрического поля около 1,5 МВ/м возникает коронный разряд, в результате которого из молекул дымовых газов выталкиваются отрицательно заряженные электроны. Электроны под действием сил электрического поля приходят в движение в направлении от коронирующих 
к осадительным электродам. Встречая 
на своем пути частицы золы, электроны абсорбируются на них и передают им свой отрицательный заряд. Теперь уже частицы золы движутся к осадительным электродам, где и осаждаются.
	 	Вокруг электрода, имеющего профиль с острыми углами, при напряженности электрического поля около 1,5 МВ/м возникает коронный разряд, в результате которого из молекул дымовых газов выталкиваются отрицательно заряженные электроны. Электроны под действием сил электрического поля приходят в движение в направлении от коронирующих 
к осадительным электродам. Встречая 
на своем пути частицы золы, электроны абсорбируются на них и передают им свой отрицательный заряд. Теперь уже частицы золы движутся к осадительным электродам, где и осаждаются.
Описание слайда:
Вокруг электрода, имеющего профиль с острыми углами, при напряженности электрического поля около 1,5 МВ/м возникает коронный разряд, в результате которого из молекул дымовых газов выталкиваются отрицательно заряженные электроны. Электроны под действием сил электрического поля приходят в движение в направлении от коронирующих к осадительным электродам. Встречая на своем пути частицы золы, электроны абсорбируются на них и передают им свой отрицательный заряд. Теперь уже частицы золы движутся к осадительным электродам, где и осаждаются. Вокруг электрода, имеющего профиль с острыми углами, при напряженности электрического поля около 1,5 МВ/м возникает коронный разряд, в результате которого из молекул дымовых газов выталкиваются отрицательно заряженные электроны. Электроны под действием сил электрического поля приходят в движение в направлении от коронирующих к осадительным электродам. Встречая на своем пути частицы золы, электроны абсорбируются на них и передают им свой отрицательный заряд. Теперь уже частицы золы движутся к осадительным электродам, где и осаждаются.

Слайд 13





	 	Для получения наивысшей напряженности электрического поля коронирующие электроды должны иметь заостренную форму. В настоящее время применяют коронирующие электроды 
с фиксированными точками разряда – ленточно-игольчатые в виде узких полос 
с выштампованными иголками. 
	На концах иголок достигается наивысшая напряженность электрического поля. 
	 	Для получения наивысшей напряженности электрического поля коронирующие электроды должны иметь заостренную форму. В настоящее время применяют коронирующие электроды 
с фиксированными точками разряда – ленточно-игольчатые в виде узких полос 
с выштампованными иголками. 
	На концах иголок достигается наивысшая напряженность электрического поля.
Описание слайда:
Для получения наивысшей напряженности электрического поля коронирующие электроды должны иметь заостренную форму. В настоящее время применяют коронирующие электроды с фиксированными точками разряда – ленточно-игольчатые в виде узких полос с выштампованными иголками. На концах иголок достигается наивысшая напряженность электрического поля. Для получения наивысшей напряженности электрического поля коронирующие электроды должны иметь заостренную форму. В настоящее время применяют коронирующие электроды с фиксированными точками разряда – ленточно-игольчатые в виде узких полос с выштампованными иголками. На концах иголок достигается наивысшая напряженность электрического поля.

Слайд 14


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16





	Высота электродов: 6; 7,5; 9; 12 и 15 м. Коронирующие электроды устанавливают между осадительными с шагом 325 мм. 	Осадительные электроды заземляются. 	Зола с осадительных электродов удаляется при ударах встряхивающего механизма. Для встряхивания электродов наибольшее распространение получили ударно-молотковые механизмы. 
	Высота электродов: 6; 7,5; 9; 12 и 15 м. Коронирующие электроды устанавливают между осадительными с шагом 325 мм. 	Осадительные электроды заземляются. 	Зола с осадительных электродов удаляется при ударах встряхивающего механизма. Для встряхивания электродов наибольшее распространение получили ударно-молотковые механизмы.
Описание слайда:
Высота электродов: 6; 7,5; 9; 12 и 15 м. Коронирующие электроды устанавливают между осадительными с шагом 325 мм. Осадительные электроды заземляются. Зола с осадительных электродов удаляется при ударах встряхивающего механизма. Для встряхивания электродов наибольшее распространение получили ударно-молотковые механизмы. Высота электродов: 6; 7,5; 9; 12 и 15 м. Коронирующие электроды устанавливают между осадительными с шагом 325 мм. Осадительные электроды заземляются. Зола с осадительных электродов удаляется при ударах встряхивающего механизма. Для встряхивания электродов наибольшее распространение получили ударно-молотковые механизмы.

Слайд 17





	
	
	 	На степень улавливания большое влияние оказывает скорость газов, причем в отличие от циклонных золоуловителей степень улавливания золы в ЭФ растет 
с уменьшением скорости. 
		Поэтому приходится принимать малые скорости газового потока 1–1,8 м/с, 
т. е. приходится увеличивать поперечное сечение фильтров.
Описание слайда:
На степень улавливания большое влияние оказывает скорость газов, причем в отличие от циклонных золоуловителей степень улавливания золы в ЭФ растет с уменьшением скорости. Поэтому приходится принимать малые скорости газового потока 1–1,8 м/с, т. е. приходится увеличивать поперечное сечение фильтров.

Слайд 18


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27





	Кипящий (псевдоожиженный) слой ‒ это слой мелкозернистого материала, продуваемый снизу вверх газом 
со скоростью, превышающей предел устойчивости плотного слоя, 
но недостаточной для полного выноса частиц из слоя. 
	Кипящий (псевдоожиженный) слой ‒ это слой мелкозернистого материала, продуваемый снизу вверх газом 
со скоростью, превышающей предел устойчивости плотного слоя, 
но недостаточной для полного выноса частиц из слоя.
Описание слайда:
Кипящий (псевдоожиженный) слой ‒ это слой мелкозернистого материала, продуваемый снизу вверх газом со скоростью, превышающей предел устойчивости плотного слоя, но недостаточной для полного выноса частиц из слоя. Кипящий (псевдоожиженный) слой ‒ это слой мелкозернистого материала, продуваемый снизу вверх газом со скоростью, превышающей предел устойчивости плотного слоя, но недостаточной для полного выноса частиц из слоя.

Слайд 28


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29





	Средний размер частиц в топках 
с кипящим слоем составляет 2‒3 мм. Этому соответствует скорость воздуха 
в живом сечении решетки 1,5‒4,0 м/с.
	Средний размер частиц в топках 
с кипящим слоем составляет 2‒3 мм. Этому соответствует скорость воздуха 
в живом сечении решетки 1,5‒4,0 м/с.
	Интенсивное перемешивание частиц обеспечивает постоянство температуры 
по всему объему кипящего слоя 850‒950 °С. 	Топки с кипящим слоем – низкотемпературные. Низкая температура процесса горения позволяет снизить образование оксидов азота.
Описание слайда:
Средний размер частиц в топках с кипящим слоем составляет 2‒3 мм. Этому соответствует скорость воздуха в живом сечении решетки 1,5‒4,0 м/с. Средний размер частиц в топках с кипящим слоем составляет 2‒3 мм. Этому соответствует скорость воздуха в живом сечении решетки 1,5‒4,0 м/с. Интенсивное перемешивание частиц обеспечивает постоянство температуры по всему объему кипящего слоя 850‒950 °С. Топки с кипящим слоем – низкотемпературные. Низкая температура процесса горения позволяет снизить образование оксидов азота.

Слайд 30





	Поддержание такой температуры осуществляется двумя способами:
	Поддержание такой температуры осуществляется двумя способами:
	1) в небольших топках в слой подают воздух с коэффициентом избытка больше 2,0;
	2) в крупных энергетических котлах размещают поверхности нагрева прямо 
в слое частиц топлива. Внутри труб циркулирует вода или пар.
Описание слайда:
Поддержание такой температуры осуществляется двумя способами: Поддержание такой температуры осуществляется двумя способами: 1) в небольших топках в слой подают воздух с коэффициентом избытка больше 2,0; 2) в крупных энергетических котлах размещают поверхности нагрева прямо в слое частиц топлива. Внутри труб циркулирует вода или пар.

Слайд 31





	Топливо устойчиво горит при его содержании в кипящем слое 1% и менее, остальные 99% ‒ зола или инертный материал. Причем в кипящем слое концентрация горючих оказывается одинаковой по всему объему. 
	Для удаления золы часть материала слоя непрерывно выводится из него 
в виде мелкозернистого шлака.
	Топливо устойчиво горит при его содержании в кипящем слое 1% и менее, остальные 99% ‒ зола или инертный материал. Причем в кипящем слое концентрация горючих оказывается одинаковой по всему объему. 
	Для удаления золы часть материала слоя непрерывно выводится из него 
в виде мелкозернистого шлака.
Описание слайда:
Топливо устойчиво горит при его содержании в кипящем слое 1% и менее, остальные 99% ‒ зола или инертный материал. Причем в кипящем слое концентрация горючих оказывается одинаковой по всему объему. Для удаления золы часть материала слоя непрерывно выводится из него в виде мелкозернистого шлака. Топливо устойчиво горит при его содержании в кипящем слое 1% и менее, остальные 99% ‒ зола или инертный материал. Причем в кипящем слое концентрация горючих оказывается одинаковой по всему объему. Для удаления золы часть материала слоя непрерывно выводится из него в виде мелкозернистого шлака.

Слайд 32





	В топки с кипящим слоем дозируют известняк для связывания оксидов серы 
в безвредный гипс.
	В топки с кипящим слоем дозируют известняк для связывания оксидов серы 
в безвредный гипс.
СаСО3 → СаО + СО2
SO2 + CaO + 0,5O2 → CaSO4
	В результате связывается более 80 % серы, содержащейся в топливе.
Описание слайда:
В топки с кипящим слоем дозируют известняк для связывания оксидов серы в безвредный гипс. В топки с кипящим слоем дозируют известняк для связывания оксидов серы в безвредный гипс. СаСО3 → СаО + СО2 SO2 + CaO + 0,5O2 → CaSO4 В результате связывается более 80 % серы, содержащейся в топливе.

Слайд 33


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №48
Описание слайда:

Слайд 49


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №49
Описание слайда:

Слайд 50


Циклонные (инерционные) золоуловители. Лекция 12, слайд №50
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию