Cтраница 1
Аэродинамика топки была исследована на воздушной модели. Учитывая симметрию в горизонтальном сечении топки по оси горелок поток можно разбить на полосы шириной 2Во ( рис. 20 - 11), в каждой из которых картина течения повторяется. [1]
![]() |
Пылегазовая горелка. [2] |
Значительного улучшения аэродинамики топки достигают применением эжекционных амбразур ЦК. Подача вторичного воздуха при помощи щелевых насадок через амбразуру интенсифицирует перемешивание пыле-воздушного потока и вторичного воздуха. [3]
![]() |
Аэродинамика тангенциальной топки в поперечном сечении по оси горелок. а - Л / В-106. dy / B0 12. б - / J / B1. 06. dy / B-029. [4] |
Ниже дано описание аэродинамики топки с угловыми горелками при указанных трех способах компоновки горелок на основании результатов экспериментальных исследований на изотермических моделях и приведены основные характеристики их работы. [5]
![]() |
Количество первичного воздуха. [6] |
Значительную роль в аэродинамике топки играет горелочное устройство. [7]
В соответствии с описанной аэродинамикой топки с встречно-сме-щенными струями, которая была изучена на воздушной модели, процесс горения в ней можно представить протекающим следующим образом. [8]
Практические мероприятия по улучшению аэродинамики топки для борьбы с шлакообразованиями в пылеугольны. [9]
![]() |
Аэродинамика топки с фронтальными прямоточными горелками. Фотоснимок через боковую стенку топки при искровом моделировании. [10] |
Таким образом, в аэродинамике топки с фронтальным расположением горелок можно выделить три ярко выраженные зоны: большой верхний вялый вихрь, примыкающий к фронтовой стене, нижний активный вихрь, занимающий холодную воронку, и узкая полоса шириной примерно в одну треть глубины топки, по которой вверх движется основной поток. [11]
Наиболее оптимальной необходимо считать такую аэродинамику топки, которая обеспечивает минимальную скорость роста золовых отложений при минимально возможной степени неизотермичности факела. [12]
Взаимодействие этих групп струй определяет характеристику аэродинамики топки. В квадратной ( в плане) топке при одинаковом количестве движения вытекающие из сопл струи распространяются вдоль своих осей и соударяются в центре топки. В топке, имеющей в плане прямоугольное сечение, струи каждой группы до столкновения в центре топки сливаются в единый поток. Под действием повышенного давления в центре топки, образующегося в результате удара струй, от места столкновения вверх и вниз устремляются потоки с большой скоростью. Область у стенок непосредственно над факелами занята значительными вихревыми зонами. [13]
Выбор способа сжигания газа, организация аэродинамики топки или рабочего объема далеко не безразличны, так как свойства и условия формирования факела горящего газа приводят к разным температурным режимам и тепловым эффектам процесса. Поэтому для каждого типа теплотехнической установки, а подчас и для каждого конкретного случая должны быть проанализированы и применены наиболее выгодные приемы сжигания газа. [14]
Свод-экран устанавливается в котлах для создания оптимальной аэродинамики топки - улавливания уноса и интенсификации смесеобразовательных процессов. Котлоагрегат оборудован механической топкой с шурующей планкой 10 конструкции НИИсантехники. Профиль шурующей планки в отличие от других конструкций имеет острый 24 передний и более пологий 38 задний углы, благодаря чему она при обратном движении от фронта котла к бункеру затаскивает куски раскаленного кокса под слой свежего топлива, что обеспечивает его быстрое воспламенение. Дутьевой воздух подается индивидуальным дутьевым вентилятором 7, входящим в комплект поставки механической топки. [15]