Cтраница 2
Эффективность смесеобразования повышена благодаря использованию вихревых труб. В закрученном воздушном потоке увеличиваются время и интенсивность взаимодействия капли и воздуха. Благодаря этому удается получать мелкодисперсную структуру смеси. Последние образуют пленку жидкости на стенках, которая стекает в каналы и под действием радиального градиента давления в вихревой трубе снова подается BJ приосевую часть вихря. Качество смеси улучшается при повышении температуры воздуха в периферийных слоях вихревой трубы. Возрастает доля испарившегося топлива, что косвенно подтверждают результаты испытаний ] двигателя ВАЗ-2106. [16]
При работе горелки только на природном газе воздух подается также в периферийный коллектор ферросплавного газа. При этом закрученный воздушный поток вытекает в горелочный туннель через лопатки обоих тангенциальных завихрителей. [17]
![]() |
Основные размеры горелок ГМг.| Головка распылителя. [18] |
Регистр вторичного воздуха представляет собой лопаточный аппарат с прямыми лопатками, установленными под углом 45, служащими для закрутки потока воздуха. Регистр первичного воздуха устроен подобным образом и служит для подвода закрученного воздушного потока к корню пламени. [19]
![]() |
Конструктивные размеры горелок ГМГ ( 4 - 37. [20] |
Регистр вторичного воздуха представляет собой лопаточный аппарат с прямыми лопатками, установленными под углом 45, служащими для закручивания потока воздуха. Регистр первичного воздуха устроен подобным образом и служит для подвода закрученного воздушного потока к корню пламени. [21]
![]() |
Схема процесса горения газа в горелке атмосферного типа ( бунзеновской. [22] |
В исследованном диапазоне соотношения рш3 газового и воздушного потоков ( примерно от 19 до 126) Р. Б. Ахмедов наблюдал, что степень выгорания газа и светимость факела в сильной степени зависят от характера распределения газовых струй в толще воздушного потока. С увеличением глубины проникновения струи ( вплоть до зоны максимальных скоростей закрученного воздушного потока) потери тепла от химической неполноты сгорания резко снижаются. Число струй, распределенных в объеме воздушного потока, также влияет на степень выгорания газа. Недостаточное число струй, так же как и их чрезмерно большое число, приводит к увеличению потерь тепла от химической неполноты сгорания. [23]
Выше уже говорилось, что в современных топках и печах процессы сжигания газа происходят при умеренных форсировках. Поэтому не требуется прибегать к усиленной интенсификации смешения в горелках применением устройств для закручивания воздуха, обладающих, как правило, повышенными сопротивлениями по сравнению с горелками с прямоточным потоком воздуха. Однако в связи с применением комбинированных горелок в топках паровых котлов вынужденно применяются газогорелочные устройства с закрученным воздушным потоком. [24]
Газовые струи в потоке воздуха должны располагаться с зазорами, не пересекаясь и не сливаясь. По сечению воздушного потока их следует располагать так, чтобы для всех струй было примерно сохранено соответствие между расходом газа в струе и расходом воздуха через зону, примыкающую к струе. Этот принцип в случае прямоточного потока воздуха приводит к равномерному распределению газовых струй по сечению воздушного потока, а при закрученном воздушном потоке, который отжимается к периферии, газовые струйки следует располагать в зоне основного расхода воздуха, примыкающей к наружной поверхности воздушного канала. [25]
Во время работы горелки на природном газе газ через тангенциальные отверстия в газовой трубе поступает в малую вихревую камеру, где встречается и интенсивно перемешивается с вихревым потоком воздуха. Дальнейшее перемешивание происходит в эжекторе. На выходе из горелки газовоздушная смесь подхватывается закрученным потоком вторичного воздуха, выходящим из большой вихревой камеры. Образуется широкий короткий закрученный факел. Во время работы горелки на мазуте последний на выходе из сопла попадает в эжектор малой вихревой камеры, где встречается с закрученным воздушным потоком. Из-за большой разницы скоростей этих потоков происходит дробление мазутной струи на капли и интенсивное смесеобразование. [26]