Cтраница 2
По этой причине при сжигании забалластированных газов в горелках предварительного смешения приходится меньше опасаться проскоков пламени в смеситель, тогда как опасность отрыва пламени становится тем более реальной, чем больше содержание балласта в газе. [16]
По принципу действия горелки с укороченным смесителем близки к горелкам предварительного смешения ( см. гл. IX) и отличаются от них лишь меньшей длиной смесительного устройства, вследствие чего смешение газа с воздухом начинается в смесителе, но не успевает в нем закончиться. [17]
В коксогазовых и газовых вагранках природный газ сжигается в горелках предварительного смешения. [18]
Отрыв пламени при больших скоростях возможен не только в горелках предварительного смешения газа с воздухом, но и в горелках диффузионного типа. Внутрь диффузионной горелки пламя проникнуть не может, так как в ней находится горючий газ без примеси воздуха. [19]
Рассмотрим также результаты исследования процесса горения газа подземной газификации в горелке предварительного смешения, имевшей водоохлаждаемый кратер диаметром 65 мм. [21]
Горелочные устройства, в которых происходит сжигание таких газовоздушных смесей, называются горелками предварительного смешения. [22]
При рассмотрении данной классификации следует иметь в виду, что по сравнению с горелками предварительного смешения других типов наибольшее распространение получили туннельные горелки. Эти горелки в различных своих модификациях более просты по устройству и в эксплуатации; кроме того, они выгодно отличаются небольшим гидравлическим сопротивлением. Однако в практике встречается много процессов, применительно к которым туннельные горелки могут быть использованы с меньшим эффектом, чем горелки предварительного смешения других типов. [23]
Промежуточные режимы процессов горения широко распространены в технике, так как условия смесеобразования даже в горелках предварительного смешения выдерживаются неполностью. [24]
Ознакомимся с опытными и практическими данными, характеризующими условия, при которых происходят проскоки в горелках предварительного смешения различных типов. [25]
Найденная зависимость индукционного периода воспламенения от состава метано-кислородной смеси позволяет объяснить наблюдаемое нами при работе с горелками предварительного смешения [1] преждевременное самовоспламенение смеси в канале горелки в месте контакта струй метана и кислорода. [26]
Поэтому часто считают, что замена горелок, служащих для сжигания газа при светящемся пламени, горелками предварительного смешения неминуемо связана с резким падением интенсивности теплообмена между продуктами горения и тепловосприни-мающими поверхностями вследствие уменьшения доли радиации в общем балансе теплопередачи. Роль вторичных излучателей могут играть огнеупорные детали самих горелок, накаленные огнеупоры печи ( свод, под, стены), а также специальные устройства, предназначенные для увеличения радиационной составляющей в процессе теплообмена. [27]
Исходные данные [4] позволяют сравнить границы устойчивой работы горелок предварительного смешения, снабженных керамическим туннелем, с горелками предварительного смешения с открытым факелом. [28]
![]() |
Кривые выгорания горючей смеси для инжекционных горелок полного предварительного смешения. [29] |
При этом длина факела для газов с близкими кинетическими характеристиками ( одинаковая теплота сгорания готовой газовоздушной смеси) в горелках предварительного смешения практически одинакова. [30]