Организация - смесеобразование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Торопить женщину - то же самое, что пытаться ускорить загрузку компьютера. Программа все равно должна выполнить все очевидно необходимые действия и еще многое такое, что всегда остается сокрытым от вашего понимания. Законы Мерфи (еще...)

Организация - смесеобразование

Cтраница 1


Организация смесеобразования на выходе из амбразуры горелок одним рядом попутных струй при данных соотношениях скоростей газа и воздуха не обеспечивает хороших условии образования горючей смеси и полноты ее выгорания в топке.  [1]

Впрыск и распыливание топлива должны обеспечить необходимую организацию смесеобразования: при больших нагрузках смесь в цилиндре должна получаться возможно более однородной; при малых нагрузках необходимо добиваться разумной неоднородности заряда, чтобы не растворить ее по всей камере.  [2]

Следовательно, необходимым условием для нормальной работы горелки на нагретых метане и кислороде является организация быстрого и полного смесеобразования ( без застойных зон) за время меньшее, чем период индукции самовоспламенения смеси с избыточным против стехиометрии количеством кислорода.  [3]

Применение в качестве топлива ДВС более тяжелых фракций, а также изменение фракционного состава светлых моторных топлив приведут к определенным трудностям в организации смесеобразования и хранения топлива. Ведутся работы по расширению использования в качестве топлива ДВС природного и попутного газов. Запасы газа так же, как и нефти, не возобновляются, поэтому наибольший интерес представляют такие, возобновляемые источники топлив, как спирты ( метанол, этанол) и продукты их переработки.  [4]

Вычислим для дизеля 12ЧН 18 / 20 уровень вибрации на лапе двигателя от высокочастотных газодинамических колебаний давления в цилиндре, зависящих от организации смесеобразования и сгорания топлива в цилиндре.  [5]

6 Факельная угловая горелка для доменного газа ( слева показан вид со стороны выхода газа и воздуха из горелки. [6]

При сжигании доменного газа, как это было указано ранее, газ и воздух поступают в горелку в соизмеримых количествах, этим облегчается организация смесеобразования.  [7]

8 Обгорание лопаток турбин ГТД. [8]

На интенсивность нагарообразования в ГТД оказывают влияние следующие основные факторы: качество топлива, аэродинамическое качество камер сгорания, температурный режим горения, температура деталей, режимы работы двигателя, дисперсность распиливания топлива, организация смесеобразования и продолжительность работы двигателя.  [9]

Современные камеры сгорания газотурбинных двигателей до настоящего времени сильно отличаются одна от другой. В камерах воздушно-реактивных двигателей различно решаются организация смесеобразования, стабилизация горения и получение однородной температуры газов на выходе из камеры. Охлаждение стенок камеры потоком воздуха также осуществляется по-разному.  [10]

11 Адиабатическая температура горения антрацитовой пыли в зависимости от доли первичного воздуха. [11]

Однако разделение воздуха на первичный и вторичный имеет и отрицательную сторону. Оно требует прежде всего принятия специальных мер для организации вторичного смесеобразования в объеме топки, что сопряжено с определенными техническими трудностями. Несовершенство применяемых методов вторичного смесеобразования обусловливает повышенную неравномерность полей концентрации кислорода в факеле и этим вынуждает соответственно повышать средний избыток воздуха.  [12]

В топочную камеру газ и окислитель подаются через горелки. Назначением горелки, кроме ввода в топку необходимых для достижения заданной производительности агрегата количеств газа и окислителя, является организация смесеобразования и создание у ее устья устойчивого фронта воспламенения для зажигания выходящей из горелки газовой смеси.  [13]

14 Температура воспламенения пылевоздушной смеси углей в зависимости от выхода летучих. [14]

Для обеспечения быстрого и полного воспламенения пылевоздушной смеси в топке необходимо нагреть пыль и воздух, поступающий с пылью, до температуры воспламенения. На температуру воспламенения, а следовательно, ЕЙ на устойчивость зажигания пылевоздушного потока оказывают влияние такие основные факторы, как 1) реакционная способность исходного топлива, 2) концентрация пыли, 3) степень измельчения топлива, 4) влажность пыли, 5) организация смесеобразования со своевременной и эффективной подачей окислителя, 6) повышение температуры у корня факела.  [15]



Страницы:      1    2