117
_PQ - gęstość gazu (nośnego), g - przyspieszenie grawitacyjne.
Podczas spalania następuje zmiana średnicy i gęstości cząsteczek, powodując zmianę prędkości unoszenia w strumieniu gazowym.
W procesie spalania pyłu węglowego podstawowym problemem jest czas spalania Z, który Jeat zależny od wielu czynników
Z ■ f (pf V , T, d, e, f (X), y, x, b)
gdzie: Z - czae spalania, f - gęstość paliwa, y - lepkość kinematyczna powietrza,
T średnia temperatura w komorze spalania, d - średnica ziarna pyłu, c - prędkość unoszenia pyłu,
t(x) - funkcyjna zależność wpływu nadmiaru powietrza, y - procentowa zawartość częśoi lotnych w paliwie, x - procentowy udział tlenu w opalaniu azęśoi lotnych w stosunku do całkowitego zapotrzebowania tlenu, b - stopień akurczliwości paliwa.
Dla wartości liczby Reynoldsa Re< 100 (zakres odpowiadajgcy spalaniu w paleniskach pyłowych) czaa apalania Z określa zależność
L _ 7 \ _ 1 b-0,383 .
\ (1 - |) "b
6 £>» Ot 15‘1.85
Z . 172,4 . 1CT ^-—rm- f(%)
T o
gdzie: r ■ d/2,
- W9półczynnkk uwzględniający wpływ akurczliwości paliwa oraz zawartości części lotnych na prędkość unoszenia.
Wartości f(x) eg podane w tabeli 24.
Tabela 24
Wartości funkcji f(x)
X |
f (x) |
X |
f (*) |
X |
t(x) |
1,0 |
1,000 |
1.5 |
0,471 |
4,0 |
0,271 |
1.1 |
0,773 |
1.6 |
0,441 |
5,0 |
0,257 |
1,2* |
0,647 |
1.3 |
0,397 |
10,0 |
0,232 |
1*3 |
0|568 |
2,0 |
0,367 |
oo |
0,122 |
1*4 |
0*513 |
3/0 |
0,298 |