- •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.
Назначение горелочных устройств, предназначенных для сжигания жидкого топлива.
Горелка – устройство для подачи в топку воздуха и топлива для сжигания. Горелки с круткой и без крутки воздушного потока. Крутка воздуха для смесеобразования топлива с воздухом. Равномерное распределение топлива и воздуха – условие при конструировании горелки, зависит от формы и дисперсности мазутного факела, плотности распыления капель мазута в его сечение, так и от характера распределения капель жидкого топлива в его сечение, так и от характера распределения воздушного потока в зоне смеси.
При закрутке воздуха условия обтекания потоком воздуха капель топлива. Поэтому интенсивность крутки для создания смесеобразования топлива – основной параметр горелки.
Задача горелки – обеспечить экономную работу и создать условия работы в топке минимальным образованием временных компонентов в дымовых газах выбрасываемых через трубу в атмосферу.
Ввод рециркуляции дымовых газов в топку через горелки с целью сжигания температурного уровня и уменьшение азотистых образований и регулярно температуры перегретого пара также создаёт условие на конструкцию горелки. В КА средней и большой производительности для обеспечения условий применяют многопоточные устройства с разными способами закрутки воздуха с вводом рециркуляции дымовых газов оснащённых запально-защитными устройствами для безопасности работы.
Горелочные устройства с тангенциальным подводом воздуха, устройство и принцип работы.
Горелочные устройства с улиточным подводом воздуха, устройство и принцип работы.
Горелочные устройства с аксиальным подводом воздуха, устройство и принцип работы.
15.Аэродинамические характеристики и структура факела на выходе из горелки.
Аэродинамика факела на выходе из горелок зависит от частоты ващения воздушного потока. В горящем факеле быстрее падают скорости потока, выравнивается поле скоростей, сокращаются отрицательные токи.
По сравнению с плоскопараллельным потоком закрученная струя имеет большой при достаточно сильной закрутки в осевой зоне вблизи устья горелки образуется элипсоидная зона отрицательных токов.
При повышении крутки зона отрицательных токов находится в амбразуре. Размеры хоны рециркуляции и значение скоростей вблизи устья зависят как от крутки так и от типа завихрителя и от формы устья.
Зона рециркуляции формируется за счёт обратных токов воздуха и дымовых газов. Стабилизатором служит зона периферии факела.
При слишком закрученном потоке и затягивания рециркуляционной зоны во внутрь амбразуры наблюдаются образования элементов горелок и заброс топлива в проточную часть горелки.
Это объясняется разными условиями формирования закрученных струй. У горелок типа У струя формируется за улиткой и устья горелки. А у остальных горелок струя формируется в каналах за завихрителем воздуха. Граничные условия отсутствие зоны отрицательных токов для когрелок типа: Т n<0.7; У n<1; ТЛ n<2; А n<1; АТ n<0.8.
