Cтраница 2
Горение завершается за видимым фронтом в области в, которую можно назвать зоной догорания. По оси струи горение заканчивается на наибольшем удалении от кратера. [16]
Продукты неполного сгорания и частицы сажи, покидающие зону реакции, попадают в зону догорания, где продолжаются реакции окисления и идет частичное выгорание углерода. По данным рис. 4.11 и табл 4.3 в зоне догорания наблюдается незначительное выгорание углерода и образование крупных агломератов частиц сажи, которые в вершине пламени визуально воспринимаются как дым. [17]
Продукты неполного сгорания и частицы сажи, покидающие зону реакции, попадают в зону догорания, где продолжаются реакции окисления и идет частичное выгорание углерода. И и табл 4.3 в зоне догорания наблюдается незначительное выгорание углерода и образование крупных агломератов частиц сажи, которые в вершине пламени визуально воспринимаются как дым. [18]
Продукты неполного сгорания и частицы сажи, покидающие зону реакции, попадают в зону догорания, где продолжаются реакции окисления и идет частичное выгорание углерода. По данным рис. 4.11 и табл 4.3 в зоне догорания наблюдается незначительное выгорание углерода и. [19]
Вследствие интенсификации радиационной теплопередачи в нижней части топочной камеры и снижения тепловыделения в зоне догорания существенно уменьшается температура газов на выходе из топки. Вместе с этим сжигание в системе взаимодействующих струй с окислительной средой при отсутствии прямых ударов факела в экраны способствует бесшлаковочной работе топки и устранению прочных отложений на конвективных поверхностях. [20]
Максимальная температура на оси пламени вблизи ядра 3100 С, а примерно в середине зоны догорания - в пределах 2400 - 2600 С. [21]
Однако для интенсификации сжигания высокая турбулентность необходима в ядре факела и в особенности в зоне догорания. Напротив, для возможности воспламенения горючей смеси у устья горелок в корне факела желательно иметь умеренную турбулентность. Таким образом, рациональная аэродинамическая организация процесса горения должна обеспечить повышенную турбулентность в ядре факела и в зоне догорания при сохранении умеренной турбулентности в корне факела. Такую структуру факела невозможно получить только за счет конструкции горелочных устройств. Она может быть обеспечена разработкой новых, более совершенных методов аэродинамической и тепловой организации факела и топочного процесса в целом. [22]
Структура турбулентного диффузионного факела.| Схемы газомазутных топочных устройств.| Классификация газомазутных топочных устройств. [23] |
Общая длина факела Ц ( рис. 6 - 10) превышает длину зоны воспламенения на длину участка зоны догорания. [24]
При рассмотрении процессов смесеобразования и сгорания камеру сгорания газотурбинного двигателя можно условно разделить на три зоны: 1) зона смесеобразования; 2) зона собственного горения; 3) зона догорания и разбавления газов вторичным воздухом. [25]
Он состоит из ядра ( зона невоспламенившейся свежей газовоздушной смеси), видимой части факела ( зоны воспламенения или горения), где выгорает основная часть газа ( - 0 %), и зоны догорания, где завершается процесс горения. [26]
Результаты расчетов, приведенные на рис. 6, показывают, что состав газа в струе и поле температур изменяются в результате химических процессов, причем с увеличением давления Р0 температура вдоль линий тока в зоне догорания возрастает более интенсивно. [27]
Схема топки с цепной решеткой. [28] |
По длине цепную решетку условно можно разбить на четыре зоны: зона подогрева и подсушки свежего топлива ( в начале решетки), зона активного выделения летучих и их горения, зона горения кокса, зона догорания и выжига шлака. [29]
Образование шлаковой подушки на подпорных колосниках горизонтальном ( рис. 5.8, а) или на наклонном с малым углом наклона ( рис. 5.8 6) обеспечивает увеличение аэродинамического сопротивления слоя, а следовательно, и уменьшение первичного воздуха в зоне догорания, где потребность в воздухе снижается. [30]