Cтраница 3
Наоборот, пламя проскакивает в горелку, когда нормальная составляющая скорости потока газовоздушной смеси меньше скорости распространения пламени, что связано с уменьшением скорости вылета газовоздушной смеси из горелки. [31]
![]() |
Схема строения несветящегося пламени.| Насадок горелки со стабилизатором воспламенения газовоздушной смеси. [32] |
А проскакивание пламени в горелку происходит, когда нормальная составляющая скорости потока газовоздушной смеси будет меньше скорости распространения пламени. Это может быть при уменьшении скорости истечения газовоздушной смеси из горелки. [33]
Фронт пламени стабилизируется в той области пространства, где скорость движения потока газовоздушной смеси компенсируется встречной скоростью движения фронта воспламенения. Если поток газовоздушной смеси выходил бы из трубки со скоростью, одинаковой по сечению и равной скорости распространения пламени, возник бы поперечный фронт пламени, остановленный в пространстве. Фронт пламени расположился бы перпендикулярно оси потока, а скорость потока полностью уравновесила бы скорость пламени. [34]
В зоне горения устанавливается динамическое равновесие между стремлением пламени продвинуться навстречу потоку газовоздушной смеси и стремлением потока отнести пламя от горелки. Устойчивость горения зависит от тепловых и гидродинамических условий, в которых находятся корневые участки конусообразной зоны горения. [35]
![]() |
И. Схема распространения пламени при ламинарном истечении газовоздушной смеси. [36] |
В зоне горения устанавливается динамическое равновесие между стремлением пламени продвинуться навстречу потоку газовоздушной смеси и стремлением потока отнести пламя от горелки. Устойчивость горения зависит от тепловых и гидродинамических условий, в которых находятся корневые участки конусообразной зоны горения. Рассмотрим устойчивость фронта горения, когда пламя не отрывается от кратера горелки. [37]
Продувать следует медленно во избежание образования искр при ударах движущихся в потоке газовоздушной смеси металлических и каменистых частиц. [38]
![]() |
Схема беспламенного сжигания газа. [39] |
Проскок пламени в горелку происходит, когда скорость распространения пламени больше нормальной составляющей скорости потока газовоздушной смеси. [40]
![]() |
Расположение запальника при розжиге горелки. [41] |
Запальник вводят в запальное отверстие таким образом, чтобы его устье отстояло от края потока газовоздушной смеси основной горелки на 100 - 200 мм. В поток газовоздушной смеси основной горелки должна входить только вторая половина запального пламени, а корень ( у устья запальника) следует защи щать от срыва, удаляя его от основного потока смеси. [42]
Определенный интерес представляет устойчивость так называемого опрокинутого пламени [33], осуществляемого непрерывной подачей искры в поток газовоздушной смеси. На конце стержня от торможения потока за срезом стержня образуется застойная зона и возникает устойчивое пламя в виде опрокинутого конуса. В области среза стержня линии тока также искривляются и составляют с фронтом пламени прямой угол. [43]
Наоборот, проскок пламени в горелку будет происходить при условии, когда нормальная составляющая скорости потока газовоздушной смеси станет меньше скорости распространения пламени, что может быть при уменьшении скорости вылета газовоздушной смеси из горелки. [44]
Проскок пламени в горелку происходит тогда, когда скорость распространения пламени больше нормальной составляющей скорости потока газовоздушной смеси. Поэтому при уменьшении нагрузки горелок не следует снижать давления газа перед ними ниже допустимого для данной горелки нижнего предела. [45]