Számítási módja a gázégő

Tulajdonságok számítás gázégők

A pontos kiszámítása a gázégők a feladata bonyolultsága azonban a gyakorlat kifejlesztette különböző módszerek közelítő számítás, amely elfogadható eredményeket ad.

Számítási módja a gázégő

Ábra. 1. A betáplált gáz áramlási diagramok keresztirányú levegőáram

a) a központban, b) a perifériáról

Elterjedt erőművek kapott gázégő, amelyben a levegő áramlását keresztirányban metszi a kis gázsugarak, a gáz lehet táplálni egy központi cső (égető típusú „cső a csőben”) (1A.), Vagy a periférián (ábra. 1b).

gázsugár mint behatolás a légáram közli ezt patak. Amikor elér egy bizonyos távolságra a fal a gázgyűjtő a gázsugár h tengelyirányú vonalon iránya egybeesik magával vivő légáram. Ez a távolság nazyvaetsyaglubinoy jet behatolását a gyógyszert magával vivő előremenő és függ a átmérője sopladc áramló jet és a sebesség arányt (WG, Wv) és a sűrűség (ρg, ρv) gáz és a levegő. Az egyenletes eloszlás keresztmetszetében a gáz fúvókák az égő jobb keveredése gáz és levegő fúvókák vypolnyayutsyav két sorban. Továbbá az első (Air lépés) fúvókák számát imeetbólshy átmérőjű. mint a második.

Base kiszámításának képlete ilyen égők kapunk alapján számos kísérlet Yu.V.Ivanovym függés meghatározására a relatív behatolási mélysége a gázsugarak keresztmetszetben levegő áramlását:

ahol Ks - empirikus tényező függően pitch viszonylagos közötti fúvókák elrendezve egy sorban.

A 2. ábra egy példakénti jellegű gázsugár geometria keresztirányú levegőáramba.

Az intézkedés alapján a levegő áramlási út a jet maga görbe, és szélesebb lesz a diffúziós elmosódott. A rész, ahol a gázsugár tengelye megkapja a levegő áramlási irányát, annak névleges átmérője szerint a kísérleti adatok, ez:

Számítási módja a gázégő

Ábra. 2. elosztási rendszer gáz fúvókák

keresztirányban áramló levegő

A lyukak (fúvókák) gáz kivezető úgy kell elhelyezni, hogy a sugár keresztmetszete, amikor nem vesz az áramlás irányát, az összes az átlapolt szakaszt.

Kiszámításánál a gázégők meghatározására behatolási mélysége a sugár által az (1) van egy előre beállított sebesség értékek a gáz és a levegő, és származhat a kapott empirikusan ajánlások.

Számítási módja a gázégő

Sematikus égető típusú „cső a csőben” rendszer a 3. ábra mutatja.

Számítási módja a gázégő

Ábra. 3. koaxiális égető típusú „cső a csőben”

1- tüzelési fúvókák megtörés, 2 - 3 lapát - levegő kamra, 4 - gáz gyűjtőcső

Kezdeti kiszámításához szükséges adatok

légfelesleg tényező α

A gáz a kilépő fúvóka WG. m / s

forró levegő hőmérséklete ti. ºC

A térfogati áramlási sebesség a gáz az égő (STP) Góg. m3 / h

A gáz sebessége a cső (a gáz gyűjtőcső) Wg.tr. . m / s

A hő az égési gáz qid. MJ / m3

1. Az anyagmérleg a gáz égési folyamat (. Lásd óra) határozzuk meg:

1.1. Levegő térfogata elméletileg szükséges égési gáz Vo. m 3 / m 3

1.2. Az elméleti mennyiségű égési termékek:

1.2.1. Térfogata háromatomos gázok

Számítási módja a gázégő
, m 3 / m 3

1.2.2. mennyiség nitrogén

Számítási módja a gázégő
, m 3 / m 3

1.2.3. A kötet a vízgőz

Számítási módja a gázégő
. m 3 / m 3

1.2.4. Összefoglalás az elméleti mennyiség VOG égéstermékek. m 3 / m 3

1.3. A tényleges légmennyiség V. m 3 / m 3

1.4. A tényleges mennyiség az égéstermékek:

1.4.1. Térfogata háromatomos gázok:

Számítási módja a gázégő
. m 3 / m 3

1.4.2. Kötet kétatomos gázok:

Számítási módja a gázégő
. m 3 / m 3

1.4.3. A kötet a vízgőz

Számítási módja a gázégő
. m 3 / m 3

1.4.4. Összefoglalás virtuális kötet Vz az égéstermékek. m 3 / m 3

2. A tényleges térfogati áramlási sebesség (egy adott levegő hőmérséklete) Gv. 3 m / s

Számítási módja a gázégő

3. A tényleges térfogati áramlási sebesség (egy adott hőmérsékleten gáz)

4. A gáz áramlási egyenlet határozza belső átmérőjű gázvezetéket (gáztartály) (2. ábra) Din:

Számítási módja a gázégő
,

5. A külső átmérőt a gáz gyűjtőcső

ahol a fal vastagsága a gáztartályt δst = 4 mm.

6. A légáramlás egyenlet

Számítási módja a gázégő

által meghatározott belső átmérője a külső levegőbevezető cső Din.

9. meghatározása a mélység proniknoveniyabolshih imalyh gázsugár légáramot.

Kiszámításakor a behatolási mélysége gáz fúvókák kibocsátó a nagy és a kis fúvóka, feltételezve, hogy a rész, ahol a nagy és kis repülőgépek vegye az irányt a levegő áramlását, azok érintkeznek egymással, és a külső mozgástér nagy fúvókák eléri a külső határát a gyűrű alakú csatornát. Így fúvókák átmérője képlet szerinti (2):

A rendszerből megosztás a fúvókák egy gyűrű alakú csatorna (2. ábra) következik, hogy a behatolási mélysége nagy fúvókák

Számítási módja a gázégő
Számítási módja a gázégő
Számítási módja a gázégő
,

Számítási módja a gázégő
→→
Számítási módja a gázégő
.

11. Feltételezve, hogy, ajánlásainak megfelelően, egy központi gázellátási 80% a térfogatának szállítjuk keresztül a nagy fúvókák, és 20% - a kis, meghatározott geometriai jellemzői az égő:

A teljes terület a nagy és a kis fúvóka

Számítási módja a gázégő
,
Számítási módja a gázégő
,

a számos nagy és kisméretű szívófej

Számítási módja a gázégő
,
Számítási módja a gázégő
,

telepítése kis és nagy fúvóka pályán

Számítási módja a gázégő
,
Számítási módja a gázégő
.

A számos nagy és kis fúvókák elfogadott 4 többszöröse.

Kapcsolódó cikkek