Цилиндрическая камера - сгорание - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Мы не левые и не правые, потому что мы валенки Законы Мерфи (еще...)

Цилиндрическая камера - сгорание

Cтраница 1


Цилиндрическая камера сгорания диаметром 1 2 м и длиной 3 м заполнена светящимся пламенем жидкого топлива со средней температурой газов 1513 К - Считая излучение пламени серым со степенью черноты 0 4, определить тепловой поток, воспринимаемый боковой поверхностью камеры сгорания.  [1]

Печь имеет вертикальную цилиндрическую камеру сгорания, в которой расположение входных отверстий в сочетании со скоростью подаваемого воздуха сообщают вихревое движе - ние потоку внутри камеры, сгорания. В результате действия центробежных сил холодный, более плотный воздух отделяется от горячих, менее плотных продуктов сгорания. Таким обра - зом, внутренние стенки камеры сгорания имеют более низкую температуру, чем основное количество газов в печи, это увеличивает срок службы огнеупорных материалов. Продукты сгорания втягиваются в центр вихря при такой высокой темпера - туре, что все органические компоненты полностью сгорают прежде, чем покидают камеру. Содержащиеся в газовом потоке частицы отбрасываются центробежными силами к стенкам печи и остаются внутри нее. Выходящие из камеры сгорания газы являются бездымными и лишены запаха.  [2]

3 Трехмерные расчетные сетки для цилиндрической ( а и со-образной ( б камер сгорания. [3]

За основу были приняты цилиндрическая камера сгорания и незначительные ее модификации. При этом степень сжатия для рассматриваемых вариантов лежала в диапазоне 11 25 - 11 27, т.е. была практически одинаковой. Смещение камеры сгорания ( рис. 7.616 и 7.61 в) от оси симметрии цилиндра в направлении свечи зажигания ( смещенной относительно оси цилиндра на 5 мм) позволяло предварительно рассчитывать на увеличение турбулизации метановоздушной смеси на тактах сжатия и сгорания.  [4]

Данные двигатели состоят из цилиндрической камеры сгорания и ракетного сопла. Резервуар для топлива служит одновременно камерой сгорания.  [5]

Продукты сгорания вытягиваются в отдельную цилиндрическую камеру сгорания для завершения цикла. Оборудование для очистки дымовых газов состоит из охлаждающей газ водоразбрызгивающей камеры и двух групп пылесборников. Газы, выходящие из трубы, содержат менее 460 мг / м твердых частиц. Шлаки, зола, олово из камеры зажигания бункера попадают на транспортер, который поднимается под определенным углом, чтобы выбросить их на барабанное сито над бункером. Сито удаляет большую часть золы и воды, а олово затем собирается магнитным сепаратором и отправляется для прессования в блоки.  [6]

На рис. 6.3 представлена схема простейшей цилиндрической камеры сгорания для жидкого топлива. Она представляет собой цилиндрический корпус 1, выполненный из обычной или низколегированной стали, внутри которой помещается жаровая труба 3, выполненная из легированной стали. Чтобы снизить температуру продуктов сгорания, образующихся в зоне горения 6, в камеру сгорания подается вторичный воздух. Последний проходит по кольцевому каналу, образованному корпусом камеры и жаровой трубой, охлаждая ее; одна часть ее через отверстия 4 проникает внутрь жаровой трубы и, смешиваясь с продуктами сгорания, снижает их температуру, другая часть проходит дальше по кольцевому каналу, охлаждая его стенки, и в зоне 5 смешивается с основным потоком, в результате чего газовая смесь приобретает заданную температуру, значение которой составляет 1023 К.  [7]

8 Различные элементы камер сгорания. [8]

Если эти вихри располагаются вокруг оси цилиндрической камеры сгорания, они имеют тенденцию локализовать пламя в центральной части, с образованием вокруг нее более плотной оболочки холодного воздуха. Повидимому, перемешивающее действие не всегда достигается, и по какой-то причине капли распыла, вероятно, всегда имеют тенденцию распределяться неравномерно по наружной стенке, и топливо собирается в струю в какой-либо случайно расположенной точке.  [9]

10 Принципиальная конструкция парогазогенератора. - . [10]

Парогазогенератор ( рис. 96) представляет собой цилиндрическую камеру сгорания 1 с воздушным или водяным охлаждением через рубашку 2 со спиральными каналами. Топливо подается через форсунку 3 в головной части камеры, в которой размещается запальное устройство с завихрителем для подачи воздуха. Впрыскивание воды для образования парогазовой смеси осуществляется с помощью сопел 5, размещаемых у хвостовой части камеры.  [11]

Принцип действия радиационной трубчатой печи с цилиндрической камерой сгорания ясен из фиг. Стенки камеры сгорания охлаждаются системой вертикальных трубок /, расположенных по периметру камеры. Водяной объем трубной системы достаточно велик, значительная доля лучистой энергии воспринимается поверхностью трубчатки, и, таким образом, обеспечивается хорошее охлаждение шамотной обмуровки.  [12]

Принцип действия радиационной трубчатой печи с цилиндрической камерой сгорания ясен из фиг. Стенки камеры сгорания охлаждаются системой вертикальных трубок 1, расположенных по периметру камеры. Водяной объем трубной системы достаточно велик, значительная доля лучистой энергии воспринимается поверхностью трубчатки, и, таким образом, обеспечивается хорошее охлаждение шамотной обмуровки.  [13]

14 Реактор фирмы СБА для получения ацетилена двухступенчатым процессом. [14]

Таким образом оба потока смешиваются и непосредственно поступают из невысокой цилиндрической камеры сгорания в цилиндрическую реакционную камеру малого диаметра, длина которой обеспечивает необходимую продолжительность пребывания углеводородного сырья для образования ацетилена; продукты реакции подвергают закалочному охлаждению.  [15]



Страницы:      1    2    3    4