Cтраница 1
Кривая содержания в процентах капель различных диаметров при механиче.| Пневматическая форсунка. устройство для регулирования зазора. 2 - распылительная тарелка. [1] |
Пневматическое распыливание производится за счет действия сжатого воздуха давлением 1 5 - 5 ати специальными форсунками. На рис. 6 - 15 в качестве примера показана форсунка для распыливания сжатым воздухом. [2]
Цилиндрический аппарат Отработанный. [3] |
Пневматическое распыливание жидкости над слоем из-за взаимодействия двух противоположно направленных потоков приводит либо к подавлению псевдоожижения, либо к значительному уносу мелкой фракции из аппарата. [4]
При пневматическом распыливании вместе с топливом в форсунку подают воздух, необходимый для горения. При механическом, а также при паровом распыливании воздух подают отдельно. При этом только в редких случаях ( как, например, в мартеновских печах) воздух бывает настолько нагрет, что смесь воспламеняется сама собой, без принятия специальных мер. [5]
При пневматическом распыливании гидродинамическая ситуация в непосредственной близости от форсунки иная, поскольку вторичный воздух, выходящий из сопла форсунки, имеет переменную скорость как в продольном, так и в поперечном направлении. [6]
При пневматическом распыливании воздух подается б камеру сгорания вместе с топливом. [7]
В форсунках пневматического распыливания дело обстоит иначе. Здесь дробление струи зависит, в основном, от движения газовой среды; поэтому движению газовой среды и придают большие скорости. В то же время скорость движения жидкости крайне мала. Напор в магистрали подачи жидкости необходим лишь для обеспечения транспортировки требуемого количества жидкости к устью форсунки. Поэтому в некоторых конструкциях, где применен эжек-ционный принцип, газовая струя играет роль подсасывающего фактора и напор жидкости не превышает, как правило, нескольких десятых долей атмосферы. В других конструкциях пневматических форсунок напор в линии подачи жидкости может составить 2 ати и даже более. [8]
При работе с форсунками пневматического распыливания сырьевая трубка непрерывно охлаждается распыливающим агентом ( воздухом, паром, газом и др.); это снижает опасность коксования форсунки. Однако и в этом случае необходимо принимать меры предосторожности. При снижении расхода распыливающего агента кожух форсунки перегревается, а иногда и расплавляется. Поэтому при прекращении подачи сырья расход распыливающего агента должен быть не ниже 50 % от номинального. [9]
Классификация способов распыливания. [10] |
В форсунках с газовым или пневматическим распыливанием струя или пленка жидкости подводится в спутный газовый ( воздушный) поток. На поверхности раздела газа и жидкости возникают неустойчивые волны, и струя ( пленка) распадается на капли. Струя или пленка жидкости могут подводиться под углом к газовому потоку, при этом она деформируется потоком и распадается на капли. [11]
В промышленности ротационные форсунки за редким исключением ( газотурбинные форсунки) применяются в сочетании с пневматическим распыливанием. Однако роль воздушного потока заключается не столько в улучшении качества распыливания, сколько в изменении направления движения капель. [12]
Характеристика паромеханической форсунки смешения. [13] |
При этом нужно предостеречь от использования выражения ( 7 - 4) для форсунок парового или пневматического распыливания с предварительным смешением. В форсунках этого типа топливо вначале смешивается с паром или газом, а затем распыливается. [14]
Опыты показывают, что одинаковый эффект распыливания ( размер капель около 14 микрон) получается при затрате энергии на распыливание в бескомпрессорном двигателе всего лишь 2 4 кгм / г топлива против 8 9 кгм / г для пневматического распыливания. [15]