Cтраница 3
Отличительной особенностью вихревых горелок является подача газовых струй в закрученный поток воздуха, что позволяет уменьшить длину пламени. Закручивание воздушного потока обычно осуществляется простым тангенциальным ( рис. 23, а) или улиточным ( рис. 23, б) подводом воздуха, а также лопаточными закручивателями. [31]
Стабилизация у вихревых горелок происходит иначе, чем у прямоструйных горелок с туннелем, имеющим внезапное расширение. Закрученный воздушный поток, пронизываемый струйками газа при периферийной его подаче, за счет центробежных сил отбрасывается к стенкам амбразуры, а по выходе из нее на коротком пути заполняет камеру сгорания. В центральной части корня факела создается зона разрежения, в которую отсасывается часть раскаленных продуктов сгорания, направляющихся сначала обратно к устью горелки, а затем, по мере захвата их расширяющимся потоком газовоздушной смеси, движущихся вместе с этим потоком от горелки в топку, подогревая и воспламеняя его. Таким образом, если у горелок, не имеющих закрутки воздуха и скомпонованных с цилиндрическим туннелем, имеющим внезапное расширение, воспламенение газовоздушной смеси осуществляется за счет кольцевой вихревой зоны, образующейся снаружи потока смеси вокруг него, то при закрутке воздуха и коническом туннеле стабилизация горения обеспечивается наличием мощной зоны рециркуляции газов внутри потока газовоздушной смеси. [32]
Успешный запуск вихревых горелок и воспламенителей, работающих на жидком топливе в основном определяется условиями в перфокамере и гарантируется рабочим диапазоном соотношения площадей проходных сечений отверстия диафрагмы и соплового ввода. На рис. 7.10 показаны экспериментально полученные соотношения, позволяющие в процессе проектирования выбирать сочетание размеров / д и Fc, обеспечивающих стабильность запуска. Режимы, лежащие выше кривой 7 характеризуются пониженным давлением в перфорированной камере и, как следствие ухудшением процесса запуска. Нижняя граница ( кривая 2) зависимости рассчитанная в работе [11], определяет достижение критического режима истечения из отверстия диафрагмы. С ростом безразмерного параметра т возрастает необходимый перепад давления, обеспечивающий устойчивый запуск вихревого горелочного устройства. [33]
В случае вихревых горелок рассчитывается также и закручивающий аппарат. [34]
При работе вихревых горелок в качестве первичного воздуха, подаваемого через горелку в форкамеру, используется воздух, нагретый в зоне охлаждения до 360 - 400 С. [35]
В случае пылегазовых вихревых горелок в конструкцию пылеугольной горелки вписывается газовая часть горелки, причем в конструкциях ЗиО чаще всего применяется выносной газовый коллектор перед горелкой, а подача газа осуществляется через раздающие трубки, проходящие через короб вторичного воздуха к амбразуре горелки. [36]
![]() |
Плоскофакельные горелки. а - с встроенными каналами пылевоздушной смеси ( круглые, б-с вертикально-параллельными каналами. / - трубы пылевоздушной смеси, 2-каналы вторичного воздуха. [37] |
В отличие от вихревых горелок прямоточные могут располагаться на более близких расстояниях друг от друга и использоваться для создания различных компоновок. [38]
Рассмотрим некоторые конструкции вихревых горелок, разработанных на ЗиО для различных котлов. [39]
![]() |
Обмуровка амбразур прямоточных ( щелевых пылеугольных горелок на котлах типов П-60 ( а и П-67 ( б. [40] |
Конструкция обмуровки амбразур вихревых горелок претерпевала значительные изменения по мере совершенствования конструкций котлов и обмуровок. [41]
![]() |
Схемы завихрителей вихревых пы-леугольных и пылегазовых горелок. а - аксиального лопаточного, б - тангенциального лопаточного, в - улиточного йд - ширина лопатки ( вдоль оси горелок. [42] |
Зависимости коэффициентов сопротивления вихревых горелок, приведенные на рис, VII-29, справедливы при следующих условиях. [43]
![]() |
Устойчивость и протяженность вихревого огненного жгута ( Фото Ш.А. Пиралишвили. [44] |
Одно из свойств вихревых горелок - устойчивость вихревого огневого жгута - факела продуктов сгорания ( рис. 7.21, 7.22) может быть с успехом использовано в энергетике для пуска топочных устройств различных агрегатов, в том числе и для запуска камер сгорания ГТУ. [45]