Cтраница 2
Диапазон средних диаметров капель за последним увлажнителем весьма широк: от долей до сотен микрометров. Во многих случаях необходимо обеспечить заданную функцию распределения капель по размерам. Значительные трудности возникают при необходимости проведения экспериментов с мелкодисперсной структурой. В этом случае необходимо применять специальные увлажнители, так как форсуночная влага в основном - крупнодис-иерсная. Для создания мелкодисперсной вла ги в качестве последнего увлажнителя могут быть использованы, например, турбинные ступени, в которых срабатываются значительные перепады энтальпий и пар приобретает заданную влажность и натурное поле дисперсности. [16]
Зависимость среднего диаметра капель сырья от расхода воздуха на распиливание и температуры сырья ( рис. 66), рассчитанная по формуле Нукияма-Танасава [103], показывает, что с увеличением расхода воздуха с 0 45 до 1 0 м3 / кг диаметр капель уменьшается в 2Г0 - 2 2 раза. [18]
Так как средний диаметр капель в двухконтурных форсунках зависит от толщины пленки топлива и затрачиваемой на распыливание энергии, то, варьируя давлением и расходом топлива по ступеням, можно найти приемлемый режим работы форсунки. [19]
![]() |
Задержки воспламенения. [20] |
Так как средний диаметр капель, содержащихся в распыленном топливе, составляет несколько десятков микрон, то такие капли горючего диаметром около 1 мм, о которых шла речь выше, должны обладать значительно более короткой физической задержкой. В реальных дизельных двигателях задержка воспламенения составляет 1 - 10 мс. Однако при тех высоких температурах, которые достигаются в этих условиях, химическая задержка также сильно сокращается. Поэтому в дизельных двигателях, за исключением стадии запуска двигателя, основную часть задержки воспламенения составляет физическая задержка. [21]
При расчете среднего диаметра капель используют значение среднеповерхностного диаметра [10], но этот метод исследования трудоемок, так как требует измерений нескольких десятков тысяч капель. [22]
Для оценки среднего диаметра капель при диспергировании центробежными дисковыми распылителями существует ряд эмпирических зависимостей. [23]
Дальнейшее уменьшение среднего диаметра капель приводит к образованию эмульсии. [24]
Определим величину среднего диаметра капель в зависимости от размера сопла форсунки и относительной скорости потока. В случае распыливания подогретого мазута вязкость практически не будет сказываться на тонине распыливания, поэтому воспользуемся формулой ( 5 - 3), которую несколько преобразуем. [25]
Определим величину среднего диаметра капель в зависимости от размера сопла форсунки и относительной скорости потока. [27]
![]() |
Влияние режимных параметров на термическую неравновесность дисперсного потока при пленочном кипении в трубе диаметром 12 мм при подъеме. [28] |
В исследованных условиях средний диаметр капель изменяется по длине трубы, главным образом, вследствие дробления капель. Уменьшение размеров капель за счет испарения составляет несколько процентов от их начального размера, что особенно четко видно при опускном движении в трубе диаметром 57 мм, где скольжения фаз малы и условия дробления капель не достигаются. [29]
Авторами был определен средний диаметр капель дисперсной фазы при распылении керосина и бутилацетата в воде через цилиндрические сопла с отверстиями диаметром 0 2; 0 4 и 0 6 мм. Средний диаметр образующихся капель, зависящий от диаметра отверстия сопла и давления в форсунке, изменялся в пределах от 30 до 100 ммк. [30]