Cтраница 2
При расчете горелочных устройств необходимо знать, какой путь потребуется для перемешивания струй газа с потоком воздуха. [16]
При впадении одной малой в другую более крупную реку происходит ( постепенное перемешивание струй воды с соответствующим усреднением ее состава. [17]
Приведенная в книге методика расчета газовых и комбинированных горелок основана на закономерностях основных процессов взаимодействия и перемешивания струй с поперечным потоком, происходящих в горелках наиболее распространенных конструкций с принудительной подачей газа. [18]
Естественно было предположить, что концом факела является то место на его оси, где в результате перемешивания струи горючего с окружающим воздухом образуются продукты горения, по составу соответствующие стехиометрической смеси. [19]
В работе Ланкастера и Страусса было доказано, что основные процессы конденсации и увеличения размера происходят в зоне перемешивания струи. Был также сделан вывод о том, что применение принудительной конденсации позволяет значительно усовершенствовать работу скруббера. Однако, вследствие относительно неэффективной утилизации пара, данная технология неэкономична за исключением тех случаев, когда есть возможность использовать дешевый отработанный пар низкого давления. [20]
Отчетливость трубок тока свидетельствует о том, что все течение носит правильный струйчатый или пластинчатый характер и нигде не происходит перемешивания струй между собой. [21]
После того как были установлены характеристики воздушного потока в горелках в зависимости от их определяющих параметров и изучены основные закономерности развития и перемешивания струй газа в поперечном потоке, была обеспечена реальная возможность приступить к разработке методики расчета этих горелок. [22]
При дальнейшем увеличении скоростей течения структурных жидкостей в лотке и трубах возникает турбулентность, характеризующаяся, как и в обычных жидкостях, перемешиванием струй потока и непрерывным изменением их скоростей по величине и направлению. [23]
При течении ньютоновских жидкостей отмечаются два режима движения: ламинарный ( или струйный) - без перемешивания элементарных струй, и турбулентный - с перемешиванием струй потока. [24]
![]() |
Схема развития струи в поперечном потоке. [25] |
В начале исследовалось развитие струй в свободном поперечном потоке и в потоке, ограниченном стенками ( применительно к условиям развития струй в горелках), а также процесс перемешивания струй газа с поперечным потоком воздуха. [26]
Зависимости, полученные в результате обработки экспериментальных данных, представлены в безразмерных координатах и могут быть использованы в виде простых формул при решении технической задачи расчета процессов развития и перемешивания струй газа с воздухом в газовых горелках. [27]
Особенностью данной горелки является организованная подача к корню факела вторичного воздуха, рри этом тоздух подается под углам к горящей газовоздушной смеси, в результате чего несколько улучшаются условия перемешивания струй. [29]
Ведущая роль в решении этой задачи принадлежит Рейнольдсу, который впервые установил наличие двух различных режимов при движении ньютоновской жидкости - ламинарного - без перемешивания частиц ( струй) и турбулентного - с перемешиванием струй потока. [30]