
- •Жидкое топливо. Способы получения, классификация и элементарный состав.
- •Присадки, их состав, назначение, способы ввода в топливо.
- •Организация сжигания жидкого топлива.
- •Физико-химические основы процесса горения жидкого топлива.
- •Основные расчётные формулы сжигания жидкого топлива.
- •Теория центробежной форсунки, предназначенной для сжигания жидкого топлива
- •Течение реальной жидкости через центробежную форсунку.
- •Дисперсные характеристики регулируемых центробежных форсунок.
- •Конструкции и характеристики регулируемых центробежных форсунок.
- •Назначение горелочных устройств, предназначенных для сжигания жидкого топлива.
- •15.Аэродинамические характеристики и структура факела на выходе из горелки.
- •16.Основные показатели, характеризующие работу топочного устройства.
Течение реальной жидкости через центробежную форсунку.
Течение реальной жидкости отличается от идеальной наличием сил вязкости и трения о стенки пограничного слоя. У форсунки с малой пропускной способностью коэффициент расхода выше теоретического и увеличивается с уменьшением диаметра сопла. У форсунок с большой пропускной способностью наоборот.
Хорошее совпадение коэффициента расхода с теоретическим у форсунок с диаметром 3,5-5 мм.
Также отмечается возрастание коэффициента расхода с увеличение вязкости, давления у форсунок с малой пропускной способностью и наоборот.
Анализируя всю
сложность работы форсунок при сжигании
реального топлива центральный
котлотурбинный теплотехнический
институт предложил определить пропускную
способность форсунки через масштаб:
,
где М – масштаб; К – для форсунок с Q
более 3 т/ч.
Масштаб:
,
Где D
– диаметр камеры завихрения; d
– диаметр сопла; f
– площадь поперечного канала; n
– кол-во каналов;
При обратной задачи
определяем диаметр сопла:
Геометрическая
характеристика форсунки:
Угол раскрытия
факела:
В – коэффициент пропорциональности зависящих элементов.
При хорошей обработке В=0,6, при плохой В=0,55. При течении реальной жидкости происходят потери энергии при входе в тангенсальные каналы завихрителя. При трении о стенку канала, при выходе жидкости из суживающегося происходит потери момента количества движений. При входе в сопло момент меньше, чем при входе в камеру завихрения. В результате давления снижаются потери перед соплом.
Дисперсные характеристики регулируемых центробежных форсунок.
Необходимо отметить, что толщина пленки определяется типом форсунки, ее внутренними геометрическими размерами и режимом работы. При работе распылителя определенной конструкции и при неизменном режиме течения жидкости толщина пленки зависит от внутренних геометрических размеров форсунки. Толщина пленки оказывает влияние на характер функций распределения капель по классам мелкости. Тем самым устанавливается прямая связь гидравлических показателей работы распылителя с дисперсными, и все возможные способы воздействия на толщину пленки оказывают влияние на дисперсионные характеристики. Степень влияния геометрических размеров на показатели работы распылителя меняется в зависимости от его конструкции и режима работы. В менее совершенных конструкциях, при работе которых имеют место повышенные гидравлические сопротивления и увеличенные силы трения, растет влияние отдельных геометрических размеров форсунки и режима течения жидкости внутри распылителя на значения гидравлических и дисперсионных характеристик.
Конструкции и характеристики регулируемых центробежных форсунок.
Диапазон регулирования – 70%. При снижении и пропускной способности и понижении давления топлива более чем в 2 раза снижается распыление. Форсунки делят: однокамерные 2-хступенчатые (ступени имеют разные сечения тангенсальных каналов); 2-хсопловые (с 2-мя камерами завихрения и 2-мя соплами одно внутри другого); 2-хкамерные с общими водными соплами и форсунки, со сливом топлива.
Рис….?