Cтраница 1
Инжекционные смесители применяются в горелках, где газовый поток, подаваемый под некоторым давлением в инжектор, приводит в движение воздушный поток в смесительную камеру для хорошего смешения. В некоторых конструкциях смесителей горючий газ увлекает необходимое количество воздуха для полного сгорания непосредственно из атмосферы. [1]
Инжекционные смесители применяют для туннельных горелок, работающих под низким давлением. Работа инжекционных смесителей характеризуется подачей газа в инжекторное сопло для приведения в движение воздуха, поступающего в смеситель из нагнетательного трубопровода или атмосферы. Сопло должно быть расположено на одной оси с диффузором. Расстояние сопла камеры смешения регулируют передвижением сопла с таким расчетом, чтобы можно было обеспечить качественное смешение при заданном расходе горючего газа. Подачу газа и воздуха регулируют с помощью вентилей, расположенных на трубопроводах. [2]
Инжекционные смесители обладают ценным свойством саморегулирования. Оно заключается в автоматическом пропорционировании газовоздушной смеси без применения каких-либо регуляторов соотношения подач. Саморегулируемость осуществима при условии постоянства состава сжигаемого газа, температуры воздуха2 и разрежения в топке. [3]
![]() |
Аппарат системы БШМ для варки мыла прямым непрерывным методом. а - инжекционный смеситель. б - газоотделитель, соединенный с доомылителем. [4] |
Инжекционный смеситель ( рис. 24, с) состоит из двух камер с инжекторами. Работает смеситель следующим образом. Сюда же через сопло 2 подается острый водяной пар. В камере жировая смесь и пар смешиваются и образуют парожировую эмульсию. Образование эмульсии интенсифицирует и облегчает реакцию карбонатного омыления. [5]
![]() |
Смеситель горелки. [6] |
Инжекционный смеситель однопроводного типа, при относительно больших расходах газа для данной горелки, обеспечивает автоматическое прооорциониро-вание газа и воздуха. [7]
Применение инжекционных смесителей позволяет отказаться от воздухопроводов и вентиляторов для подачи воздуха, необходимого при горении топлива, что является преимуществом инжекционных горелок. [8]
![]() |
Схема газовой горелки инфракрасного излучения, I. сопло. 2 - насадок. 3 - распределительная капера. 4 - ныжекционвшй. [9] |
В инжекционном смесителе газ тщательно перемешивается о воздухом. Затем подготовленная газовоздушиая смесь поступает в распределительную камеру, из которой проходит через насадок и сгорает на ее поверхности. Горение происходит на поверхности насадка, который накаляется до 800 - 900 С и посылает инфракрасные лучи. [10]
В инжекционном смесителе Вентури чистый газ через сопла подается в трубу Вентури, где он перемешивается со строго регламентированным количеством подаваемого в эту же трубу воздуха. Обычно параллельно устанавливается несколько различных по размерам смесителей Вентури, что позволяет получать газ в широком диапазоне производительностей. [11]
![]() |
Номограмма для расчета инжекционной способности односопловых горелок среднего давления ( при рг 49 кПа и ят 0. [12] |
Остальные размеры инжекционного смесителя определяются из эмпирических соотношений. [13]
![]() |
Схема инжекционного смесителя. [14] |
Все методики расчета инжекционных смесителей имеют в своей основе закон сохранения количества движения и импульсов действующих сил. [15]