Cтраница 2
![]() |
Прямоточная многощелевая горелка. [16] |
В щелевой горелке с внешней подачей вторичного воздуха ( рис. 18 - 5) пылевоздушная смесь через пылепровод подводится к входному круглому патрубку /, переходящему в несколько каналов 2 прямоугольного сечения, которые имеют поворотные насадки 4, вторичный воздух подается через короб 3 в пространство между каналами пылевоздушной смеси. При выходном сечении, близком к квадрату, горелка выдает дальнобойный факел. Внешняя же подача вторичного воздуха ухудшает условия зажигания и развития процесса горения. [17]
В щелевых горелках при подогреве воздуха свыше 250 С и хороших условиях воспламенения смеси скорость воздуха может при желании быть принята 40 м / сек. В вихревых горелках при средне-расходной скорости, например, 27 м / сек актуальные скорости закрученного потока по периферии горелки в топках паровых котлов превышают 50 м / сек. При надобности они могли бы быть увеличены, так как в этих горелках возвратные потоки с высокой температурой создают хорошие условия для устойчивого воспламенения факела пламени. Однако повышенное сопротивление вихревых горелок ограничивает верхний предел скоростей. [18]
![]() |
Схема проникновения газовых струй в воздушный поток в круглых горелках. [19] |
При щелевых горелках ( рис. 6 - 15) принимают периферийный способ раздачи газа из коллекторов с двумя рядами сопл, располагаемых с обеих сторон канала для подачи воздуха. На коллекторах по направлению движения воздуха сначала располагают сопла большего диаметра, а потом меньшего. При вихревых горелках ( рис. 6 - 17) применяют периферийную и центральную подачу газа через ряды отверстий большего и меньшего диаметра. [20]
В прямоточных щелевых горелках ( рис. 8.5. а) подача в топку аэросмеси и вторичного воздуха осуществляется раздельно через узкие щели. Такие горелки выполняются с внешним / и с внутренним 2 вводом вторичного воздуха. В прямоточных сопловых горелках ( рис. 8.5 6) ввод аэросмеси и вторичного воздуха осуществляется раздельно через круглые сопла. [21]
В подовых щелевых горелках в основном применяют газораспределительные трубы круглого сечения. [22]
Остальные размеры щелевой горелки принимаются по конструктивным соображениям. Если нельзя обойтись без поворота воздушного потока перед горелкой, то поворот должен выполняться плавным с направляющими лопатками для выравнивания скоростей воздушного потока. [23]
![]() |
Конфорочная горелка ресторанной плиты. [24] |
При работе щелевой горелки пламя омывает поверхность горки и сильно ее напревает, в результате улучшается процесс сжигания газа и образуется поток лучистой энергии от поверхности горок на ж ар очные поверхности. Под жарочной поверхностью плиты имеются шесть изолированных камер ( по числу плиток), в которых установлены по три щелевые горелки. [25]
Пламя над щелевой горелкой имеет форму перевернутой параболы с максимумом в центре, поэтому длина участка пламени над внутренним конусом, где обычно производятся измерения, оказывается короче длины горелки. [26]
Определяют выходное сечение щелевой горелки Ряъа. [27]
![]() |
Средние расчетные скорости аэросмеси и вторичного воздуха на выходе из амбразур горелок в топках с плоскими параллельными струями, м / с. [28] |
На котлах с прямоточными щелевыми горелками и подачей пыли из бункеров, сжигающих высокореакционные каменные и бурые угли, положение факела изменяют перераспределением подачи аэросмеси на отдельные ряды щелей, а также потоков вторичного воздуха на верхние и нижние ряды щелей. При прямом вдувании пыли регулирование положения факела в основном осуществляют воздействием на поток вторичного воздуха, так как изменение расхода первичного воздуха ограничивается по условиям выдерживания заданной тонкости пыли. [29]
Топки оборудованы тангенциально расположенными щелевыми горелками. [30]