Cтраница 2
Воспламенение - возникновение непрерывного горения горючих паров или газов в смеси с воздухом от соприкосновения с открытым пламенем, накаленным телом или электрич. [16]
![]() |
Схема ГТУ с СПГГ. [17] |
Идеальный цикл простой ГТУ непрерывного горения в координатах Т - S и р - V показан на рис. III-3, на котором линия 3 - 4 - процесс изоэнтропийного сжатия воздуха в осевом компрессоре; 4 - 1 - подвод тепла при постоянном давлении в камере сгорания; 1 - 2 - процесс изоэнтропийного ( адиабатного в координатах Т - S) расширения в газовой турбине и 2 - 3 - условный замыкающий процесс цикла, представляющий собой отдачу тепла газом окружающей среде. [18]
![]() |
Схема ГТУ с СПГГ. [19] |
Идеальный цикл простой ГТУ непрерывного горения в координатах Т - S и р - V показан на рис. III-3, на котором линия 3 - 4 - процесс изоэнтропийного сжатия воздуха в осевом - компрессоре; 4 - 1 - подвод тепла при постоянном давлении в камере сгорания; 7 - 2 - процесс изоэнтропийного ( адиабатного в координатах Т - S) расширения в газовой турбине и 2 - 3 - условный замыкающий процесс цикла, представляющий собой отдачу тепла газом окружающей среде. [20]
Величина удельной тяги всякого двигателя непрерывного горения определяется теплопроизводительностью применяемого топлива с учетом возможной диссоциации продуктов сгорания и коэффициентом полноты сгорания. Высокореакционноспособные компоненты топлив, используемых в ЖРД, характеризуются обычно высокими значениями коэффициента полноты сгорания. Снижение коэффициента полноты сгорания наблюдается при нарушении нормального процесса горения. Так, например, появление низкочастотной неустойчивости горения приводит к снижению удельной тяги двигателя. [21]
![]() |
Упрощенная принципиальная схема ионного электропривода с импульсным регулированием скорости. [22] |
Пуск системы электропривода осуществляется при непрерывном горении вентилей и управляется связями, воздействующими на суммирующий магнитный усилитель системы управления сеточным питанием ртутных выпрямителей. [23]
![]() |
Настольный прибор. [24] |
При их использовании приборы хорошо выдерживают продолжительное непрерывное горение. Применение люминесцентных ламп вместо ртутно-кварцевых значительно уменьшает расход электроэнергии, снижает температуру нагрева, обеспечивая повторное зажигание ламп сразу после их выключения. Ртутнокварцевые лампы могут быть вновь включены только после их охлаждения, которое длится в зависимости от типа лампы и конструкции кожуха от 10 до 30 мин. [25]
![]() |
Схема ЖРД с турбонасосной системой подачи топлива. [26] |
После воспламенения топлива в камере сгорания устанавливается непрерывное горение поступающего топлива. [27]
В таких лазерах активный элемент накачивается лампой непрерывного горения, а изменение добротности осуществляется внутрирезо-наторным переключателем добротности. [28]
Действительно, для топочных устройств, рассчитанных на длительное непрерывное горение факела в пространстве, окруженном раскаленными стенками, первоначальное зажигание и его надежность играют второстепенное значение. Однако роль и значение первоначального воспламенения неизмеримо возрастают для топок, режим работы которых требует частых остановок, а процесс горения протекает в полностью экранированном объеме, температура стенок которого и их аккумулирующая способность не могут обеспечить самовоспламенение топлива, попадающего на них. [29]
Топливный газ на зажигание при пуске и поддержание непрерывного горения при переходных процессах, когда возможно полное закрытие регулирующего клапана, подводится через дежурный клапан 8, который, так же как и клапан турбодетандера, открывается с помощью одностороннего масляного сервомотора. Управление сервомотором производится с помощью переключателя регулятора скорости 2, имеющего эксцентриковый привод от сопла регулятора и соединяющего полость над поршнем сервомотора с линией масла постоянного давления при открытии клапана и со сливом при закрытии. [30]