Cтраница 3
Для уменьшения потерь скоростного напора в тангенциальных каналах они должны быть предельно короткими, а число их сведено до минимума. [31]
Жидкость подается в вихревую камеру форсунки по тангенциальным каналам. Там она приходит в интенсивное вращательное движение и затем поступает в сопло. [32]
Жидкость через отверстие ротора 2 подводится к тангенциальным каналам в головке сопла. [33]
Если жидкость поступает в вихревую камеру по тангенциальным каналам, расположенным под углом к оси форсунки, меньшим 90 ( см. рис. 12), то [ как показал анализ уравнений ( 80) - ( 82) 1 для определения корневого угла факела может применяться система уравнений ( 84) с небольшим изменением. [34]
![]() |
Однокамерная форсунка. [35] |
Однокамерные форсунки имеют общую камеру закручивания с тангенциальными каналами соответствующих ступеней, расположенными на разных расстояниях от оси. Каждая ступень может иметь любое число тангенциальных подводов, которые выполнены по одной или различным схемам, используемым в одноступенчатых форсунках. Так, на рис. 51 представлена однокамерная форсунка с общей камерой закручивания, тангенциальные каналы в которой для каждой ступени выполнены по-разному. [36]
![]() |
Схема движения жидкости в центробежной форсунке. [37] |
Как обычно принято в расчетах, в тангенциальном канале масса жидкости полагается сосредоточенной на оси канала и движется вдоль оси со средней по сечению скоростью швх. [38]
Разряд 4 стабилизируется вводом плазмообразующего технологического газа через тангенциальные каналы 3 на расстоянии двух-трех калибров от места ввода газа. В этой конструкции зоны ввода потока электромагнитной энергии, трансформации волны, возбуждения и стабилизации микроволнового разряда развязаны; минимизирована вероятность возмущения потока газа по оси плазмотрона. Продольное возбуждение круглого волновода позволяет максимально использовать возможности конструкции плазмотрона на волне Нц. Весь технологический газ подают в круглый волновод тангенциально в произвольном месте. [40]
Разряд 4 стабилизируется вводом плазмообразующего технологического газа через тангенциальные каналы 3 на расстоянии двух-трех калибров от места ввода газа. В этой конструкции зоны ввода потока электромагнитной энергии, трансформации волны, возбуждения и стабилизации микроволнового разряда развязаны; минимизирована вероятность возмущения потока газа по оси плазмотрона. Продольное возбуждение круглого волновода позволяет максимально использовать возможности конструкции плазмотрона на волне Нц. Весь технологический газ подают в круглый волновод тангенциально в произвольном месте. [42]
В работе [30 ] приведены данные по влиянию числа тангенциальных каналов и угла наклона их на распределение фракций по сечению факела. [43]
Составление уравнения, определяющего коэффициент расхода форсунки с наклонными тангенциальными каналами, возможно с учетом параметров рабочего процесса по всему пути движения жидкости от входа в форсунку до выхода из сопла. [44]
Дальнейшее перемещение иглы вверх дает постепенное увеличение площади открытия тангенциальных каналов 10 до обеспечения максимального расхода топлива. Для плавного регулирования расхода топлива каналы 5 и 10 расположены в шахматном порядке. Хорошее качество распыливания этой форсункой обеспечивается при изменении расхода топлива от 300 до 2000 кг / час. Рабочий ход иглы при действии только первой ступени равен 3 мм, полный ход - 9 мм. [45]