Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Февраля 2013 в 21:51, курсовая работа
Горение — это химический процесс окисления горючих компонентов топлива, сопровождающийся интенсивным выделением теплоты.
Известно, что при низких температурах наличие топлива и воздуха (окислителя) не обеспечивает их химического соединения, называемого горением. Горение начинается только после того, как частицы прогрелись до температуры, обеспечивающей им энергию активации Е, достаточную для вступления в реакцию.
Особенности горения жидкого топлива и его расчеты……………………….3
Типы горелок для жидкого топлива……………………………………………6
Использованные источники…………………………………………………….17
В нижней части аппарата
установлен поддон для сбора пролитого
топлива. Аппарат снабжен испарительной
горелкой с естественным подсосом воздуха.
Продукты сгорания, выходя из пламенной
трубы передают теплоту воде в
теплообменнике, после чего выбрасываются
в дымоход, а нагретая вода поступает
в систему местного водяного отопления.
В период розжига аппарата, когда
разрежение в нем незначительно,
шибер дымового короба (для уменьшения
гидравлических сопротивлений дымового
тракта) устанавливается в положение
«Открыто», и продукты сгорания через
дымовой короб выбрасываются
непосредственно в дымоход. После
выхода аппарата на режим (нагреве воды
до температуры в пределах 85—90 °С)
шибер устанавливается в
Аппарат имеет удовлетворительное качество сжигания топлива. Содержание оксида углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания составляет 0,005—0,02%, что не превышает норм, предъявляемых к аппаратам подобного типа. Настоящий аппарат обладает рядом преимуществ по сравнению с бытовыми аппаратами на жидком топливе с прямой отдачей теплоты, прежде всего потому, что использование промежуточного теплоносителя (воды) обеспечивает комфортные условия в многокомнатной квартире. При этом устраняются локальные горячие и холодные зоны, характерные для аппаратов с прямой теплоотдачей и теплота равномерно распределяется по отапливаемым помещениям.
Горелки и поверхности нагрева теплообменника очищают от нагара и сажистых отложений при снятой крышке камеры сгорания; частично через верх (с помощью специального скребка, входящего в комплект аппарата), частично через люк, расположенный на передней стенке теплообменника.
КПД аппарата равен 80%.
Аналогичен по конструкции отопительный аппарат «Апсны» (рис. 92).
Аппарат присоединяется к дымоходу с помощью патрубка, расположенного на задней стенке аппарата.
Отопительно-варочный аппарат
АОТ-5, работающий на жидком топливе, используется
для отопления помещений
Отопительно-варочный аппарат
АОВЖ-9, работающий на. жидком топливе,
может отапливать помещения площадью
до 70 м2 и служить для приготовления
пищи. В аппарате имеется теплообменник
для нагрева воды отопительной системы,
горелка испарительного типа с дозатором,
обеспечивающим равномерное поступление
топлива в горелку и
Топливный бак защищен экраном, исключающим нагрев топлива во время работы. Аппарат присоединяется к дымоходу патрубком, расположенным на задней стенке аппарата.
Аппарат АОЖВ-20 (рис. 93) работает на жидком топливе и предназначен для водяного отопления помещений площадью до 150 м2 и горячего водоснабжения. Основными узлами его являются испарительная горелка 2 с дозатором И, цилиндрическая камера сгорания 4, водяной теплообменник 6 с дымогарными трубами 8 и водогрейным змеевиком 10, газоотводящий патрубок Р. Аппарат работает следующим образом: жидкое топливо через дозатор поступает в горелку, в которой испаряется, топливные пары в смеси с воздухом, поступающим через отверстия в корпус горелки, сгорают в камере сгорания. Продукты сгорания передают теплоту через стенки камеры сгорания и дымогарные трубы воде системы отопления и через газоотводящий патрубок поступают в дымоход. Горячая вода, находящаяся в корпусе аппарата, передает часть теплоты змеевику, в котором нагревается вода для системы горячего водоснабжения.
На 93, б, в показаны схемы подсоединения аппарата к дымоходу, а также к системам отопления и горячего водоснабжения.
Отопительно-варочный аппарат модели 2403 (рис. 94) работает на жидком топливе и предназначен для приготовления пищи и отопления помещений площадью 20—30 м2 (домиков дачного типа, флигелей, кухонь жилых помещений). Аппарат оборудован горелкой 2 испарительного типа, расположенной под камерой сгорания 4. Чтобы при заправке бака 8 на пол не попало топливо, предусмотрен выдвижной поддон. Над камерой сгорания установлен жарочный настил с конфоркой 7. На задней стенке аппарата расположен газоотводящий патрубок 6, по которому продукты сгорания поступают в дымоход. Габариты аппарата — 1850X400X565 мм, масса —70 кг. В ЦНИИЭП инженерного оборудования разработан комбинированный теплогенератор для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи в малых домах (рис. 95). Он состоит из двух изолированных по теплоносителю оцинкованных теплообменников, расположенных один в другом. Один из теплообменников выполнен в виде полого цилиндра, к которому крепится горелка, работающая на жидком или газообразном топливе, или колосниковая корзина (три работе на твердом топливе). Топочная часть теплообменника системы отопления соединяется двумя трубами с конвективной частью, в которой к системе отопления относится внешний теплообменник. Другой теплообменник в топочной части выполнен в виде змеевика, расположенного в теплообменнике отопления. Змеевик соединен трубой 5 с конвективной частью теплообменника системы горячего водоснабжения. Теплоноситель подводится к теплообменникам снизу, а отводится в верхних точках. Теплообменники имеют смежные поверхности. Для приготовления пищи предусмотрена жарочная плита с конфорками. Если нет необходимости в отоплении и горячем водоснабжении помещений (особенно в летний период), то горелка или колосниковая решетка могут быть подняты вверх
топки так, что продукты
сгорания минуют основные
В конструкции теплогенератора предусмотрены также духовой шкаф и сушилка.
Список использованных источников.
1. Теплотехника и теплофизика. Экономика энергетики и экология. М. А. Стырикович.
2. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. К. Ф. Фокин
3. Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент. Справочник.
4. Теплотехника. Высшая школа. Кемеров Ю.Н.
5. Теплотехника. Луканин В.Н., Шатров М.Г., Камфер Г.М. и др.
6. Термодинамика испарения оксидов: Е. К. Казенас, Ю. В. Цветков.
7. Бытовые печи, камины и водонагреватели. Ю. П. Соснин, Е. Н. Бухаркин.
8. Надежность и экономичность котлов для газа и мазута. Внуков А.К.