Cтраница 2
При конструировании аппаратуры следует учитывать место установки и характеристику форсунки, и наоборот: конструкция форсунки должна соответствовать условиям работы аппарата. [16]
Все ранее существовавшие методы измерения размеров капель были разработаны применительно к характеристикам форсунок. В последней книге Айрени и Колиса [5] дан обширный обзор методов измерений размеров капель, а в последнем докладе Хьюитта [6] анализируется возможность использования различных методов для измерения распределения размеров капель в двухфазном потоке. Существующие методы можно разделить на шесть групп, каждая из которых имеет серьезные ограничения в применении к дисперсному потоку в канале при высоких скоростях потока. Ниже дана краткая характеристика этих методов и их ограничений. [17]
![]() |
Вероятные минимальные расходы топлива для получения воспламенения на различных высотах в зависимости от. [18] |
Минимальный расход топлива, при котором пламя будет поддерживаться, зависит частично от характеристики форсунки, частично от камеры сгорания. [19]
Этот коэффициент связан в первую очередь с величиной At, что является отличием высокотемпературных процессов, и с характеристикой форсунки АФ. [20]
Благодаря высокому давлению воздуха или пара, а также малому сечению воздушной насадки 3 достигается высокая скорость распыления мазута ( характеристика форсунок Шухова приведена в прилож. [21]
Следует отметить, что в свя - фиг 24 Зависимость коэффициента зи с непостоянством скорости живого сечения от геометрической в поперечном сечении потока характеристики форсунки. [22]
![]() |
Зависимость характеристик центробежных форсунок от конструкции и величины Аэд. [23] |
Кривые, полученные на основе формул ( 63) и ( 65) ( см. рис. 26), на всем диапазоне изменения характеристики форсунки мало отличаются одна от другой, а потому практически можно использовать любую из них. [24]
Как следует из уравнений ( 56) и ( 59), угол факела и толщина пленки топлива для каждой конструкции однозначно определяются значением эквивалентной действующей характеристики форсунки. [25]
Дж / ( кг - К); 2н 4200й кДж / кг; / т - теплоемкость, теплота сгорания и температура мазута, С, Св 2 1 кДж / ( кг - К); ta - теплоемкость и температура пара, С; d - удельный расход пара на распы-лввание мазута, кг / кг, принимается по характеристике форсунок. [26]
Характеристики форсунок зависят от ряда факторов: физических свойств газа и жидкости, класса и геометрии форсунки, скорости истечения и др., причем одни из них в большей степени связаны с геометрией распылителя, а другие - со свойствами распыливаемой жидкости. Дисперсность распыла в значительной степени зависит от физических свойств жидкости. С возрастанием вязкости ( рис. 2.3, а) и поверхностного натяжения размер капель увеличивается. Влияние физических свойств окружающего газа незначительно. [27]
Нагрузка камеры регулируется ( в пределах 100 - 60 %) уменьшением расходов топлива и воздуха при сохранении суммарного избытка воздуха и первоначального распределения воздуха по потокам. Возможность более глубокого регулирования нагрузки определяется характеристиками форсунок и должна быть проверена в эксплуатации. [28]
Из формулы ( 32) видно, что эквивалентная характеристика форсунки для реальной жидкости ( А 0) всегда меньше теоретической характеристики. В соответствии с теориями Г. Н. Абрамовича и Л. А. Клячко уменьшение характеристики форсунки должно привести к увеличению коэффициента расхода и уменьшению угла раскрытия факела. [29]
Величина q z составляет незначительную часть суммарных потерь тепла с уходящими газами, в особенности с учетом температуры вдуваемого пара. Расход водяного пара на 1 кг мазута D определяется по характеристике форсунок. [30]