Ламинарный факел - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Вам помочь или не мешать? Законы Мерфи (еще...)

Ламинарный факел

Cтраница 3


При горении жидкостей в горелках малого диаметра d 10мм образуется ламинарный факел, имеющий строго очерченную коническую форму. Некоторые данные по структуре ламинарного факела приведены на рисунке. Из графиков видно, что температура газа достигает наибольшего значения тф на фронте пламени и уменьшается при удалении от него. Концентрация горючего пара и окислителя на фронте равны нулю. Их потоки на фронте горения находятся в стехиометрическом отношении. Скорость течения газа максимальна на оси резервуара.  [31]

32 Фронт горения в круглой горелке ( ламинарный факел. [32]

Этим объясняется и коническая форма фронта горения и возможность отрыва пламени в случае, когда касательная составляющая к фронту горения arsinqp во всех точках конуса окажется настолько значительной, что произойдет отрыв конуса от среза сопла. Вершина конуса горения на оси WT - - и, очевидно, должна иметь закругленную форму. Конус горения имеет относительно правильную форму только при ламинарном факеле. При турбулентном факеле фронт пламени искажается, а зажигающего кольца у основания конуса может вовсе не быть.  [33]

Концентрация сажи в различных точках факела определяется просасыванием продуктов горения через охлаждаемый фильтр из пористой бронзы. Как и у ламинарного факела, концентрация сажи по длине турбулентного диффузионного факела имеет максимум. Уменьшение концентрации сажи к концу факела объясняется газификацией и сгоранием сажевых частиц.  [34]

Приведенные примеры показывают эффективность аэродинамического метода исследования ламинарного горения неперемешанных газов. В рамках предельной модели ( при бесконечной скорости реакции) может быть решен ряд задач о горении в ламинарном пограничном слое для различных типов струйных течений. Во всех случаях аналитическое решение может быть найдено лишь при некоторых частных видах зависимости коэффициентов переноса от температуры. Это ограничение не является чересчур жестким, поскольку одной из основных задач теории ламинарного факела является качественное исследование закономерностей развития газовых пламен. Решение задачи в полном объеме с учетом температурных зависимостей коэффициентов л ( Т), К ( Т) и при различных граничных условиях на стенке может быть получено путем численного расчета на ЭВМ.  [35]

Это одинаково справедливо как для случая горения готовой горючей смеси, так и для случая горения газа в атмосфере воздуха. Уровень температур в пламени, очевидно, будет зависеть от теплотворности горючего газа, а также от физических параметров газа и воздуха и, конечно, от количества первичного воздуха в горючей смеси. На рис. 67 показано распределение температур в простейшем случае ( ламинарный факел) при сжигании готовой смеси. Кривая температур в этом случае в известной степени напоминает эпюру скоростей в ламинарном потоке.  [36]

Найдено, что вокруг струи образуется тороидальная область, во внутренней части которой существует восходящее, а во внешней части - нисходящее течение под действием отрицательной выталкивающей силы. Более подробное обсуждение таких механизмов содержится в гл. Мортон [28] разработал аналогичную модель для ламинарных струй, факелов и следов. Масштаб плотности потока подсасываемой жидкости получен из соображений по оценке порядков величины отдельных членов уравнений, и разработанная модель течения применена к изучению подъема ламинарных факелов в устойчиво стратифицированной среде.  [37]

Вследствие этого у среза сопла образуется небольшой горизонтальный участок фронта воспламенения, где скорость потока wr минимальная и поэтому здесь прежде всего достигается динамическое равновесие между скоростью горения и скоростью воспламенения. Эта кольцевая зона является своего рода зажигающим устройством. Скорость потока увеличивается в направлении к его оси, сообразно с этим на большем расстоянии от фронта горения ( считая от среза сопла) достигается уравновешивание нормальной составляющей скорости потока wa const скоростью нормального воспламенения WH. Этим объясняется и коническая форма фронта горения и возможность отрыва пламени в случае, когда касательная составляющая к фронту горения к, sin ф во всех точках конуса окажется настолько значительной, что произойдет отрыв конуса от среза сопла. Вершина конуса горения на оси wr и, очевидно, должна иметь закругленную форму. Конус горения имеет относительно правильную форму только при ламинарном факеле. При турбулентном факеле фронт пламени искажается, а зажигающего кольца у основания конуса может вовсе не быть.  [38]



Страницы:      1    2    3