Cтраница 3
Перед розжигом форсунок вентилируют топку и газоходы в течение 10 - 15 мин. Топку прогревают пакетом дров или специальной газовой горелкой; после прогрева, не прекращая горения дров, осуществляют розжиг форсунки, поднося к ее устью факел, затем постепенно включают подачу распылителя при медленном открывании запорного вентиля мазута. После воспламенения струи регулируют вручную подачу мазута, работу распылителя и, в последнюю очередь, подают вторичный воздух. Горение мазута должно быть устойчивым и бездымным. [31]
Факел газовой горелки при ламинарном истечении смеси с недостатком воздуха для полного горения. [32] |
Пусть из горелки, представляющей собой обыкновенную трубку, вытекает ламинарная струя газовоздушной смеси. Смесь содержит избыток горючего по сравнению со стехиометрической смесью. Поверхность голубого конуса является стабилизированным фронтом пламени. На этой поверхности происходит воспламенение струи, вытекающей из горелки. Окружающая голубой конус поверхность с более слабым свечением представляет собой фронт догорания. Избыточное горючее проходит через первый фронт пламени и догорает во втором фронте вследствие диффузионного смешения с окружающим воздухом. [33]
Схема зажигания пылевоздушной смеси. [34] |
Схема зажигания пылевоздушной смеси для вихревых турбулентных горелок показана на рис. 8.7, а. В этих горелках улиточный подвод воздуха и наличие конуса-рассекателя обеспечивают выходящей пылевоздушной струе дополнительную составляющую скорости, перпендикулярную оси горелки. При этом выходящая из горелки струя имеет форму полого гиперболоида вращения. Образующаяся в центральной его части зона разрежения приводит к непрерывному подсосу сюда высокотемпературных топочных газов, обеспечивающих интенсивное зажигание пылевоз-душной смеси. Воспламенение струи по внешней поверхности конуса тормозится прослойкой относительно холодного вторичного воздуха, находящегося между пылевоздушной смесью и горячими топочными газами. Кроме того, здесь сказывается и охлаждающее влияние экранных поверхностей нагрева. [35]
Схема турбулентного факела однородной смеси. [36] |
При установившемся режиме горения, смесь, подаваемая через горелку ( рис. 9 - 2) в камеру сгорания или в топочное пространство парогенератора, представляет собой неизотермическую струю распространяющуюся в среде высоконагретых продуктов сгорания. В процессе турбулентного расширения струи по мере увлечения топочных газов горючая смесь нагревается и одновременно разбавляется продуктами сгорания. Согласно теории неизотермической струи нагрев струи происходит в турбулентном пограничном слое, в ядре же постоянных скоростей начального участка температура остается неизменной и равной температуре истечения. Нагрев происходит наиболее интенсивно по периферии струи и по мере удаления от устья горелки распространяется внутрь струи. По мере приближения к внешней границе струи температура повышается, а концентрация горючей смеси падает. Выше было показано, что влияние температуры на скорость реакции значительно сильнее влияния концентраций реагирующих веществ и что поэтому в пламени химические реакции протекают в малом интервале температур, близко примыкающем к температуре горения в смеси, сильно разбавленной продуктами сгорания, в которой скорость распространения пламени достигает максимальной величины. Поэтому воспламенение струи происходит в ее наружных слоях по конической поверхности АД, где скорость распространения пламени имеет максимальную величину, так как только на этой поверхности пламя может держаться устойчиво. От воспламенившихся периферийных слоев турбулентной теплопроводностью тепло передается соседним слоям, вызывая их последовательное воспламенение. Нагреву соседних слоев способствует также турбулентная диффузия. [37]