Неустойчивость - процесс - горение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Параноики тоже люди, и у них свои проблемы. Легко критиковать, но если бы все вокруг тебя ненавидели, ты бы тоже стал параноиком. Законы Мерфи (еще...)

Неустойчивость - процесс - горение

Cтраница 1


Акустическая неустойчивость процесса горения ( вибрационное горение) проявляется в виде установившихся колебаний давления, скорости и температуры газа в камере сгорания. При этом пульсаций скорости приводят к разрушению воздушно-заградительных завес и, следовательно, к нарушению режима охлаждения деталей камеры сгорания, а пульсации давления - к вибрациям камеры и сопряженных с ней агрегатов, угрожающим их целостности и порождающим сильный шум.  [1]

Книга посвящена проблеме неустойчивости процесса горения, с которой столкнулись при создании жидкостных ракетных двигателей, воздушно-реактивных двигателей, высокофорсированных топок тепловых электростанций, при осуществлении ряда физических экспериментов и опытов по теории горения.  [2]

В связи с неустойчивостью процесса горения ГПВС функцию изменения давления со временем желательно фиксировать на основе экспериментов. На рис. 7.4, 7.5 приведены данные модельного эксперимента / 198 / со взрывом сплюснутого облака, откуда прослеживается начальное симметричное ( сферическое) горение и вибрационный характер изменения давления со временем.  [3]

Вблизи пределов распространения пламени наблюдаются явления, свидетельствующие о неустойчивости процесса горения, прогрессирующей по мере приближения к пределам.  [4]

5 Распределение напряжений по длине рабочей лопатки первой ступени турбины ГТ-750-6. [5]

В процессе эксплуатации агрегатов в лопатках турбины могут возникать дополнительные переменные напряжения, обусловленные пульсацией потока вследствие неустойчивости процессов горения в камере сгорания и задеваний лопаток. Частота усилий на лопатки от пульсирующего потока составляет 10 - 15 Гц. Частота колебаний лопаток при задеваниях соответствует собственной частоте свободных колебаний.  [6]

При более высокой влажности топлива эти схемы нецелесообразны вследствие повышения потерь тепла в парогенераторе, а также вследствие неустойчивости процесса горения, особенно в топке с жидким шлакоудалением. Для мельниц-вентиляторов допускают размол высоко-влажных бурых углей с № 3 6 - 7 2 % кг / МДж ( 15 - 30 % - кг / Мкал) при сушке до мельницы топочными газами в сушильной шахте.  [7]

Недостатком конструкции является то, что термоклапаны срабатывают лишь после потухания запальника, а пока последний горит, они не реагируют на колебания давления газа, которые могут привести к неустойчивости процесса горения.  [8]

Потеря 7з возникает при наличии в уходящих газах продуктов неполного сгорания: окиси углерода СО, водорода Н2, метана СН4 и др. Причиной неполного сгорания топлива может быть недостаток воздуха в топке, низкая температура в ней, неудовлетворительное смешение частиц топлива с воздухом, неустойчивость процесса горения, малый объем топки.  [9]

На электростанциях СА с ММЭВМ применяются также для управления ответственнейшими режимами пуска и останова энергоблоков, которые должны выполняться по жестким программам, предусматривающим сотни операций, следующих друг за другом на протяжении нескольких часов. Во время выполнения этих операций могут возникать аварии котла из-за неустойчивости процесса горения. В подобных экстремальных ситуациях оператор не может следить за изменениями многочисленных параметров процесса и эффективно управлять процессом пуска или останова.  [10]

При больших скоростях воздуха топливо сгорает весьма интенсивно. Этот процесс динамический, характеризуемый высокой турбулентностью потока и хаотическими колебаниями давлений, скоростей и температур. В некоторых случаях колебания приобретают упорядоченный характер и приводят к неустойчивому пульсационному горению с большими амплитудами и сильным шумом. Неустойчивость процесса горения носит стабильный характер и вызывает крайне неприятные явления. В этом случае возможны повреждения стенок, завихрите-лей, креплений отдельных обечаек.  [11]

Воздухоподогреватель - устройство, в котором воздух, поступающий в топку, подогревается за счет теплоты уходящих газов. Для котлов, работающих на пылевидном топливе, подогрев воздуха необходим также для осушки топлива в системе пылеприготовления. При подаче в топку подогретого воздуха заметно улучшается процесс горения топлива, вследствие чего снижаются тепловые потери, а следовательно, повышается КПД всей установки. Особенно это важно при сжигании топлива с повышенной влажностью, так как при работе топки без подогрева поступающего в нее воздуха ( холодном дутье) температура в ней заметно снижается. При этом во многих случаях наблюдается неустойчивость процесса горения, протекающего с повышенными тепловыми потерями. Подогрев воздуха необходим в современных котельных при сжигании влажного топлива.  [12]



Страницы:      1