Cтраница 1
Горелка малой мощности Г2 - 04 и горелка средней мощности ГЗ-03 имеют аналогичную конструкцию и отличаются, главным образом, числом и номерами комплектуемых наконечников. [1]
![]() |
Устройство инжекторной горелки.| Разрез инжекторного устройства. 1 -смесительная камера, 2-инжектор, 3-корпус горелки. [2] |
Горелка малой мощности предназначена для сварки сталей толщиной 0 3 - 7 мм. [3]
На базе горелки Малютка разработана горелка малой мощности ГЗМ-2-62М. Эта горелка комплектуется четырьмя наконечниками № 0 - 3 с односопловыми мундштуками. [4]
В настоящее время для сварки металла малых толщин применяют однопламенную горелку малой мощности ГС-2, относящуюся к инжектор-ному типу. Конструкция горелки ГС-2 аналогична горелке ГС-3, отличаются эти горелки только габаритными размерами и размерами присоединительных штуцеров. [5]
![]() |
Расположение сжигательных устройств в печах. [6] |
Безопасный розжиг одной горелки большой тепловой мощности вызывает необходимость установки пусковой горелки малой мощности, которая в дальнейшем отключается. [7]
При сжигании газового топлива в цилиндрических топках наиболее предпочтительна установка одной центральной горелки, если ее пропускная способность обеспечивает необходимый диапазон производительности. Установка в цилиндрической топке одной горелки упрощает автоматическое регулирование теплопроизводительности, контроль, обеспечивает безопасность эксплуатации, а также позволяет приблизить конфигурацию топки к форме пламени. Для безопасного розжига одной горелки большой тепловой мощности необходимо установить пусковую горелку малой мощности, которая в дальнейшем отключается. [8]
Кислород поступает к месту смешения через центральный канал /, водород - по каналу 2 кольцевого сечения. Выходная часть головки 3 является смесительной инжекционной камерой. Кислород выходит через подающее сопло 4 в камеру смешения 5 с большой скоростью, где перемешивается с водородом. Для лучшего перемешивания водородная струя перед входом в смесительную камеру разбивается решеткой 6 на несколько мелких струй. Объем камеры смешения, зависящий от расстояния / между приемным и подающим соплом, регулируется перемещением головки 3 вдоль наружной трубы. Водородно-кислород - ные горелки запального пламени не имеют, так как благодаря высокой скорости распространения пламени водорода удается получать достаточно большие тепловые напряжения на рабочих отверстиях и без запала. Горелки газокислородные в большинстве своем также не имеют запала, однако в некоторых горелках малой мощности предусматривается небольшой запал. [10]
Кислород поступает к месту смешения через центральный канал 1, водород - по каналу 2 кольцевого сечения. Выходная часть головки 3 является смесительной инжекционной камерой. Кислород выходит через подающее сопло 4 в камеру смешения 5 с большой скоростью, где перемешивается с водородом. Для лучшего перемешивания водородная струя перед входом в смесительную камеру разбивается решеткой 6 на несколько мелких струй. Объем камеры смешения, зависящий от расстояния / между приемным и подающим соплом, регулируется перемещением головки 3 вдоль наружной трубы. Водородно-кислород-ные горелки запального пламени не имеют, так как благодаря высокой скорости распространения пламени водорода удается получать достаточно большие тепловые напряжения на рабочих отверстиях и без запала. Горелки газокислородные в большинстве своем также не имеют запала, однако в некоторых горелках малой мощности предусматривается небольшой запал. [12]