Структура - факел - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Вам помочь или не мешать? Законы Мерфи (еще...)

Структура - факел

Cтраница 2


Можно также утверждать, что структура барботажного факела и размеры пузырьков воздуха ( диаметр 2 - 5мм) практически постоянны при различных глубинах погружения и типах эжекторов.  [16]

В табл. 1 приводится описание структуры факела, истекающего из винтовой форсунки.  [17]

18 Распределение капель по сечению факела форсунки. [18]

Кроме указанных факторов, на структуру факела и его развитие влияют давление подачи топлива, угол факела, скорость и интенсивность закручивания воздуха, направление топливного факела по отношению к потоку воздуха и др. Опытные данные показывают, что с повышением давления подачи удельный поток топлива по всему сечению факела резко растет, а равномерность распределения топлива уменьшается. С увеличением интенсивности закручивания воздуха имеет место расширение факела и увеличение равномерности распределения распыленного топлива.  [19]

Наиболее полное представление о гидродинамической и тепловой структурах составного гомогенного факела дает рис. 6 - 20, на котором приведены подробные данные о распределении скорости и температуры в ряде поперечных сечений факела, расположенных на различном удалении от плоскости среза сопл.  [20]

21 Зависимость полноты сгорания от коэффициента избытка. [21]

С значения 20 мм и более вид и структура факела мгновенно изменяются. Факел внезапно приобретает плотную ярко-желтую окраску и длина его увеличивается в 2 - 2 5 раза по сравнению с длиной при С - 15 - 18 мм.  [22]

23 Распределение скорости, температуры, концентраций и скорости горения в двойном факеле. а - первичный, б - вторичный фронт. [23]

На рис. 3 - 10 приведены результаты численного расчета структуры двойного факела. Они показывают, что горение однородной смеси на первичном фронте протекает значительно более интенсивно ( примерно на порядок), чем горение неперемешанных газов во внешнем фронте. Соответственно этому толщина первичного фронта значительно меньше толщины вторичного. Это объясняется тем, что скорость горения смеси лимитируется конвективным переносом, тогда как интенсивность горения неперемешанных газов определяется более медленным процессом - диффузией реагентов.  [24]

Для примера на рис. 4 показаны первичные данные одного из опытов по исследованию структуры факела.  [25]

Исследования процесса диффузионного горения жидкости ( см. раздел 4.1) показали независимость формы и структуры факела от свойств сжигаемого углеводородного горючего и определили эмпирические зависимости размеров факела от свойств исследуемого образца. Эта температура является характерной для каждой группы горючих веществ и изменяется в небольших пределах в зависимости от скорости тепловыделения в факеле ( массовой скорости горения), причем температура всей внешней ( видимой) поверхности факела равна 600 С.  [26]

Исследования процесса диффузионного горения жидкости ( см. раздел 4.1) показали независимость формы и структуры факела от свойств сжигаемого углеводородного горючего и определили эмпирические зависимости размеров факела от свойств исследуемого образца. Эта температура является характерной для каждой группы горючих веществ и изменяется в небольших пределах в зависимости от скорости тепло выделения в факеле ( массовой скорости горения), причем температура всей внешней ( видимой) поверхности факела равна 600 С.  [27]

Процессы смесеобразования и горения в топочной камере в значительной мере определяются фракционным составом, формой и структурой факела распыленного топлива.  [28]

29 Распределение падающих тепловых потоков в топке парогенератора ВПГ-120-100 / 540.| Коэффициент использования конвективных испарительных поверхностей нагрева для различных скоростей газа. [29]

Непосредственные измерения лучистого потока в опытных и промышленных высокофорсированных топочных устройствах показывают, что с ростом давления изменяется структура излучающего факела, в зоне реакции увеличивается термическая неравномерность пламени, происходит интенсивное сажеобразование в корне факела, что приводит к стремительному росту лучистого потока, а следовательно, и степени черноты факела. Рост лучистого потока наблюдается также при прочих равных условиях и при уменьшении коэффициента избытка воздуха. Большие значения ( С / И) приводят к росту степени черноты факела.  [30]



Страницы:      1    2    3