Cтраница 3
Конструкция горелки влияет на характер светимости пламени и длину факела в топочной камере. Ухудшение условий перемешивания газа с воздухом вызывает затяжку процесса горения, повышает светимость сажистого факела и замедляет рост температур в корне факела. [31]
Конструкция горелки, описанная в этой работе, допускает поступление образца непосредственно в конус пламени. В этом случае, согласно данным Брандта [338], ионизация вызывается электронами термоиснизации. Горелка - состоит из двух никелевых концентрических трубок. Через среднюю трубку проходят газ-носитель и образец, а через внешнюю - водород. [32]
Конструкция горелки, описанная в этой работе, допускает поступление образца непосредственно в конус пламени. В этом случае, согласно данным Брандта [338], ионизация вызывается электронами термоионизации. Горелка состоит из двух никелевых концентрических трубок. Через среднюю трубку проходят газ-носитель и образец, а через внешнюю - водород. [33]
Инжекционная щелевая многосопловая горелка водонагревателя Л-1. [34] |
Конструкция горелки при ее правильной установке обеспечивает равномерное распределение вторичного воздуха к наружным и внутренним факелам. [35]
Газо-мазутные горелки ЦКТИ ( размеры в 10 - 7. [36] |
Конструкция горелки в эксплуатации не проверена. [37]
Конструктивные параметры наконечника горелки. [38] |
Конструкция горелки должна позволять регулировать мощность пламени путем смены наконечников при сварке металлов различных толщин. [39]
Конструкция горелки должна быть легкой, безопасной в эксплуатации и удобной для регулирования подачи газов. Горючий природный газ-метан от гидравлического затвора проходит через регулировочный вентиль 5 и трубку ( рукоятку горелки) 6, и далее поступает в канал 7, окружающий инжектор. Из этого канала за счет создаваемой кислородом инжекции засасывается в камеру смешения 4, где смешивается с кислородом. Полученная горючая смесь по трубке сменного наконечника 8 поступает в мундштук 9 и, выходя через его сопло, образует при сгорании сварочное пламя. Начальное давление горючего уменьшается в результате потерь в гидравлическом затворе, регулировочном вентиле и трения в шлангах. [40]
Конструкция горелки видна из рисунка. Анализируемый раствор подается в плазму с помощью специального распылителя. Плазмотрон может применяться также при анализе твердых проб, помещаемых в катод. Температура плазмы в значительной степени зависит от применяемого газа и скорости его подачи. С возрастанием последней температура растет. Она растет также при переходе от тяжелого аргона к более легкому гелию. Было показано, что свечение плазмы не стационарно, а испытывает колебания с частотами в несколько килогерц. [41]
Конструкция горелки весьма проста и изготовляется она сваркой из труб различного диаметра. В центральную газовую трубу 1 с двух сторон приварены трубы для подвода природного и печного газов. Регулирование положения этой трубы производится открытием люка на торце центральной газовой трубы. Труба 1 при помощи фланца крепится к трубе 2, имеющей на конце фланец для крепления к топке печи. Горелочный камень 3 изготовляется из высокоглиноземистого шамота. [42]
Газовая многоструйная горелка с принудительной подачей воздуха. [43] |
Конструкция горелки пригодна для сжигания любого газа. При сжигании природного газа QH 8400 ккал / нм Л расход газа горелкой с приведенными на рисунке размерами составляет - 200 ма / час. Подвод газа к центральной и периферийной части горелки раздельный, что позволяет изменять расход газа в широких пределах. Горелка применяется для нагрева котлов средней мощности. [44]
Газовая многоструйная горелка с принудительной подачей воздуха. [45] |