Сопротивление - горелка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Когда мало времени, тут уже не до дружбы, - только любовь. Законы Мерфи (еще...)

Сопротивление - горелка

Cтраница 3


Полное сопротивление газо-воздушного тракта котельного агрегата представляет собой сумму сопротивлений отдельных его элементов, определяемых по приводимым ниже формулам, сопротивления слоя топлива ( слоевой процесс), сопротивления горелки ( факельный процесс), разрежения в топочной камере и алгебраической суммы значений самотяги по участкам тракта.  [31]

При расчете горелок любого типа для сжигания газообразного топлива определяются расходы газа и воздуха и затем выполняют аэродинамический расчет с целью выяснения условий перемешивания потоков газа и воздуха, сопротивления горелки по воздуху и требуемых размеров отверстий для подачи газа. Для инжекционных горелок определяют и способность горелки инжектировать требуемое количество воздуха.  [32]

При исследовании аэродинамики топочной камеры и горелочных устройств на моделях осуществляют: изучение скоростных полей в различных сечениях топочной камеры, на выходе из горелки и внутри амбразуры; определение угла раскрытия факела, скоростной неравномерности потока, выдаваемого горелкой; дальнобойности факела, определяемой расстоянием от устья горелки до сечения, в котором ( ша / ш0) макс0 3; интенсивности крутки потока для вихревых горелок и сопротивления горелки.  [33]

Расчетная скорость воздуха на выходе из горелки составляет 20 5 м / сек. Сопротивление горелки по газу может колебаться от 980 до 1470 дан / м2 в зависимости от теплоты сгорания.  [34]

В частности, аэродинамическое сопротивление горелки заметно увеличивается в тех случаях, когда вместо обычного одноступенчатого завихрителя устанавливается многоступенчатый с разными углами наклона лопаток в каждой ступени. Однако наиболее сильно сопротивление горелки увеличивается в тех случаях, когда при прочих равных условиях применяется высокая интенсивность крутки воздушного потока.  [35]

Большой практический интерес представляет вопрос о работе этих же форсунок на газе более высокой теплотворности, Выше, в табл. 1, было показано, что объем газовоздушной оцеси практически не зависит от теплотворности газа. Таким образом, сопротивление горелки не изменится при повышении теплотворности газа, если сохраняется ее теплопроизводительность. Следовательно, режимные условия работы горелок при работе на природном и других высококалорийных газах одинаковы.  [36]

Мосгазпроект для расширения диапазона устойчивой работы горелок на малых йагрузках применяет стабилизаторы с малыми отверстиями для выхода газовоздушной смеси. Такие стабилизаторы несколько увеличивают сопротивление горелки, однако наличие отверстий меньше критического размера позволяет получить горелку с широким диапазоном регулирования расхода газа. Такое расстояние между пластинами не позволяет пламени проскочить внутрь горелки, а стержни, скрепляющие пластины, установлены таким образом, что способствуют образованию вихревых зон горящей газовоздушной смеси и обеспечивают ее непрерывное поджигание.  [37]

38 Результаты испытания пылегазовой горелки конструкции Оргэнергострой. [38]

При работе на газе основная часть воздуха, необходимого для горения, подается через улитку, и только 5 - 15 % - по каналу аэропыли. Это предохраняет раздаточный конус от обго-рания, снижает сопротивление горелки по воздушной стороне и препятствует попаданию в систему пылеприготовления газа.  [39]

40 Комбинированная пылегазовая горелка с центральной подачей газа на выходе из амбразуры. [40]

В наконечнике имеются 24 косые щели размером 10X45 мм, через которые выходит газ со скоростью 61 7 м / с, пересекая закрученный улиткой поток воздуха. Для защиты от обгорания пылевой части горелки и уменьшения сопротивления горелки по воздушной стороне примерно 10 - 12 % воздуха подают по тракту первичного воздуха пылевой горелки.  [41]

42 Горелки предварительного перемешивания с решетчатыми носиками. [42]

При изготовлении носиков горелок с большим количеством мелких отверстий в виде решетки повышается сопротивление горелки, снижается подсос воздуха при эжек-ции его газом и возникает опасность засорения отверстий при работе на запыленном газе или воздухе. При выключенных горелках решетки сильно ( нагреваются излучением из тоннелей и разрушаются. При высоком налреве решеток возможно воспламенение смеси от них. Эти обстоятельства ограничивают применение решетчатых носиков.  [43]

Расход электроэнергии на привод вентилятора остался неизменным, так как наряду с уменьшением коэффициента избытка воздуха при сжигании газа возросло сопротивление комбинированной пылега-зовой горелки из-за подачи почти всего воздуха ( около 95 %) через канал вторичного воздуха.  [44]

45 Расчетная схема горелки. 115. [45]



Страницы:      1    2    3    4    5