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文档简介
1、1 在气体燃料的燃烧中,由于燃料和氧化剂都属于气态,所以这是一种均相均相燃烧。 根据燃气点燃之前有否预先混合空气以及混合量的多少(一次空气系数的大小 ),把燃气的燃烧方法分为三类: 燃气点燃之前预先混合的空气与理论空气量的比值。扩散式燃烧(扩散式燃烧( ):):点燃之前燃料中不含氧化剂,燃烧所需的氧气依靠扩散从周围大气中获得。(常见的蜡烛的燃烧)2部分预混式燃烧部分预混式燃烧 ( )燃气点燃之前预先混合部分空气,其余的空气在燃烧过程中从周围大气中获得。完全预混式燃烧(完全预混式燃烧( ) 燃气点燃之前与所需空气量完全混合好。3动力燃烧和扩散燃烧动力燃烧和扩散燃烧 chph燃烧所需要的全 部时间
2、物理混合时间 化学反应所需要的时间 依据反应过程中 及 的相对大小,把化学反应区分为在动力区或在扩散区进行。phchchph若:,此时: ch称燃烧过程在动力区进行。 chph若:,此时: ph称燃烧过程在扩散区进行。4 当一次空气系数1时,即燃料与氧化剂预先混合均匀且氧气足量时,属于动力燃烧,在管口仅有一层火焰前锋I,称为动力火焰前锋。 当一次空气系数l时,由于预混可燃气中氧量不足,在管口将出现双层火焰前锋,其中内层火焰前锋I是动力火焰前锋,外层火焰前锋是扩散火焰前锋。 当一次空气系数=0时,在管口将不存在动力火焰前锋I,而只有一层扩散火焰前锋,燃烧过程就变成了纯粹的扩散燃烧。5第一节第一节
3、 扩散式燃烧扩散式燃烧根据燃气流动流态分类 层流扩散燃烧 紊流扩散燃烧 依靠分子的扩散作用使周围氧气进入燃烧区,由于分子的扩散进行地比较缓慢,因此层流扩散燃烧主要在扩散区进行,燃烧速度取决于氧的扩散速度。燃烧的化学反应进行地很快,因此火焰焰面厚度很小。 依靠紊流扩散作用来获得燃烧所需要的氧气,对周围空气具有卷吸作用,所以物理混合时间较短,可以认为反应主要在动力区进行。6(1 1)火焰面位置)火焰面位置 层流扩散火焰的焰面位于燃气和空气的混合比等于化学计量比的那层焰面上,即在焰面上=1,而不可能大于或小于1。一、层流扩散燃烧1、火焰的结构7分析:分析: 假如在1的区域内首先着火,那么剩下的未燃燃
4、气将继续向着氧气扩散,与焰外的空气混合而燃烧,使焰面向=1的表面移动。 假如在1的区域内首先着火,那么多余的氧气将向着燃气扩散,与焰内的燃气混合而燃烧,亦即焰面又移向=1的表面。 因此,在燃料侧不存在氧气,在氧气侧不存在燃料,火焰前沿表面对氧化剂和燃料都是不可渗透的。 在理想情况下,火焰前锋厚度极薄,可视为以无限薄的几何面。8 (2 2)浓度分布)浓度分布 在火焰面上,燃料和氧化剂完全反应,其浓度为零,而燃烧产物浓度最大,并向两侧扩散。射流轴线上的燃料浓度最大,沿径向逐渐下降,至火焰前沿面处降为零。环境处氧气浓度最大,沿径向逐渐下降,至火焰面处浓度降为零。 层流扩散火焰可分为四个区,即中心纯燃
5、气区、外围纯空气区、火焰面内的燃料和燃烧产物的混合区、火焰面外的空气与燃烧产物的混合区。火焰的前焰面是反应中心,温度最高,接近理论燃烧温度。9(3 3)焰面形状)焰面形状焰面形状为圆锥形 原因:射流的外层燃料较易与周围的氧气混合并发生反应,而位于射流轴线附近的燃料要穿过较厚的混合区才能接触氧气。在这段时间内,燃料将向前运动一定距离,从而将火焰拉长。随着燃烧地进行,纯燃气量越来越少,最后在射流中心线某处完全燃尽,即形成火焰锥尖。 火焰长度:喷口之火焰锥间之间的距离称为火焰长度。102、层流扩散火焰的多相过程 碳氢化合物进行扩散燃烧时,可能出现两个不同的区域:真正的扩散火焰,即反应区;光焰区,即预
6、热区。 11氧气浓度在反应区的内表面将为0;燃气浓度在反应区的外表面将为0;气体温度在反应区内为最高,并由反应区向内外两侧迅速下降;在预热区内,温度较高,而氧浓度为0。预热区处于高温缺氧状态,燃料将产生热分解 反应:热分解是碳氢化合物脱氢过程以及C原子的积聚过程。12假定: 碳氢化合物的分解温度td;则: 燃料热分解的区域厚度d 。H2、CO,td=25003000,热稳定性好。13 预热区内由于燃料分解,生成大量碳固体颗粒,像雾一样分散在气体中。 预热区内碳粒的燃烧:扩散区燃烧、呈现出明亮的淡黄色火焰 。 通常碳粒来不及在高温区烧完,随气流进入火焰尾部低温区。此后,碳粒的燃烧有可能完全中断,
7、未燃尽的碳粒冷却后便形成炭黑,沉积在炉子的加热表面或管壁上。层流扩散火焰的特点:淡黄色或黄色的火焰、易产生煤烟 、碳黑。14在火焰的内侧高温区:扩散区燃烧,可从内部提供足够多的氧气。(例如部分预混式,完全预混式燃烧)在火焰的外侧低温区:动力区燃烧,外部保温。如马灯、煤油灯的玻璃罩,起到防风、保温作用。思考:如何消除层流扩散火焰中的煤烟?153、层流扩散的长度采用相似关系来分析层流扩散火焰的基本规律。扩散燃烧装置 :管1、管2 ;同心内管A中流动的是燃气 ;空间B中流动的是空气; 两种气体的流速相等;管道断面上的浓度分布见图。假设L1、L2是火焰的长度,在L1、L2处的燃烧必在中心线上进行,因此
8、在该处燃气和空气之比符合化学计量比。16 燃气与空气之间的扩散率(即单位时间从空气中扩散到燃气中去的氧气量)应当与浓度梯度成正比:drdCDFM D扩散系数F垂直于扩散方向两股气流的接触面积扩散率之比为:22211121drdCFDdrdCFDMM17在L1、L2距离内,两股气流接触表面之比为:221121LdLdFF 两种情况下,燃气与氧气的初浓度都是相同的,因此,直径越小,浓度变化越剧烈。亦即浓度梯度与直径成反比:联立可得: 1221dddrdCdrdC221121LDLDMM 两种情况下的扩散率之比应当等于燃气流量之比,即:222211221121dvdvLDLDMM18或者: cons
9、tvdDL2DQDvdL2, 故层流扩散火焰的长度与燃气流量燃气流量成正比,当流量不变时,火焰长度与气流速度无关。与气体的扩散系数成反比,扩散系数越大,火焰就越短。19二、层流扩散火焰向紊流扩散火焰的过渡1、紊流扩散火焰的结构a、燃气流量(d=const),Vm。 但氧气向焰面扩散的速度基本未变,焰面的收缩点离喷口越来越远,火焰长度不断增加。这时,火焰表面积增加,单位时间内燃烧的燃气量。b、当Vm临界值时, 流动状态从层流紊流火焰顶点跳动。 20c、随Vm继续, 火焰绝大部分均扰动起来,这时扩散转变为紊流扩散,混合加剧,燃烧强化火焰变短。 此时,火焰稳定性极差,火焰可能发生间断,甚至完全脱离喷
10、口;紊流扩散火焰中无法区分焰面和其他部分,混合、预热和化学反应在整个火炬中。d、随着扰动程度的加剧,混合时间,当 ,燃 烧在动力区进行。chph21从图中可以看出:从图中可以看出: 在层流区火焰有着清晰的轮廓,气流速度增大时火焰长度也逐渐增加。 在过渡区火焰顶部开始扰动并向根部扩展。 由过渡区进入紊流区时火焰根部的层流火焰变得很短,火焰总长度反而缩小。 在紊流区火焰长度与气流速度无关。222、紊流扩散火焰的长度 在燃气紊流自由射流中,由实验公式,轴线上的燃气浓度Cg与射流出口处的原始浓度C1之比为:29. 070. 01rasCCg紊流结构系数; s轴向距离; r射流喷口的半径。 射流中各点的
11、燃气浓度与空气浓度之和应该是一样的,它等于出口处的浓度和 :110CC因此燃气浓度与空气浓度之比为: ggCCC123在锋面上燃气-空气浓度比应近似等于化学计量比1 n, 故可成立:故可成立: nCCCgg11联立:联立:29. 070. 01rasCCg紊流扩散火焰的长度: 29. 0170. 0narLf 可见:当燃气种类以及喷嘴形式一定时,紊流扩散火焰高度只与喷嘴直径有关,而与流速无关。24通过以上分析,可总结出紊流扩散火焰的特点: a、紊流扩散火焰前沿为颤动的,皱褶的、破裂的。因此测定火焰高度很不容易。 b、紊流扩散火焰前沿厚度较宽,并处于激烈脉动中。 c、紊流扩散火焰的高度与射流速度
12、无关,仅仅与喷嘴直径成正比。 25 扩散式燃烧的缺点:容易产生煤烟,燃烧温度也相当低。 1855,本生Bensen本生灯吸入一部分一次空气蓝色火焰(不发光)该燃烧方式优越于扩散式广泛应用。 燃气在从管口喷出之前,首先混合一部分燃烧用氧化剂(即01),燃烧所需的剩余氧气依靠扩散作用从周围大气获得,这种燃烧方式称为“部分预混式燃烧”,习惯上又称“大气式燃烧”。部分预混式燃烧:部分预混式燃烧: 家庭用燃气用具大都属于此类。如燃气灶、热水器。日常生活中常见:打火机、煤油灯。26燃气在一定压力下,燃气在一定压力下,以一定流速从喷嘴流以一定流速从喷嘴流出,进入吸气收缩管,出,进入吸气收缩管,燃气靠本身能量
13、吸入燃气靠本身能量吸入一次空气。在引射器一次空气。在引射器内燃气和一次空气混内燃气和一次空气混合,然后经头部火孔合,然后经头部火孔流出,进行燃烧,形流出,进行燃烧,形成本生火焰。成本生火焰。2728根据气流喷出速度的不同,部分预混火焰又可分为层流和紊流。一、部分预混层流火焰1、本生火焰的结构由内锥体和外锥体组成。 内锥体: 浅蓝色燃烧层蓝色锥体外锥体: 未燃气体 向外按扩散方式与空气混合而燃烧,外锥越大。292、蓝色锥体产生的条件 主要取决于一次空气系数; 要达到这种程度,使燃气空气混合比在着火浓度上、下限之间。 如家用燃气灶,当燃气组分变化或压力变化时,可调节喷嘴后的挡风板以调节一次空气量。
14、 若燃气中的重组分增加过多,或者压力降低引起喷嘴引射能力下降时,即使挡风板完全打开也会产生黄焰。303 3、点火环、点火环 思考:管道上气流的速度按抛物线分布,中心大,四周小,管壁处为0。火焰会不会传到燃烧器里去? 不会,火焰传播速度受管壁散热的影响,该处的火焰传播速度因为管壁散热也减小了。31分析根部点火环的存在:在11环上,Sv。在1-1环和2-2环之间,必定存在3-3环,该环上S=v, =0,没有切向分速度,焰面稳定。就是说,在燃烧器出口的周边上,存在一个稳定的水平焰面,它是空气-燃气混合物的点火源,又称点火环。点火环使层流大气火焰根部得以稳定。32二、部分预混层流火焰的稳定即分析点火环
15、的存在条件 1、脱火极限 随燃气流量,气流速度v ,使得v=S的点更加靠近管口,点火环变窄,最后使之消失,火焰脱离燃烧器出口,在一定距离以外燃烧称为离焰 。 离焰:离焰:离焰是发生脱火之前的一个很小的过渡状态。33脱火:脱火:若气流速度再增大,火焰被吹熄,称为脱火。脱火极限:脱火极限: 对于某一定组成的燃气空气混合物,在燃烧时必定存在一个火焰稳定的气流速度上限,气流速度达到此上限值时便产生脱火现象,该上限称为“脱火极限”。342、回火极限 回火:回火: 若流出燃烧器的燃气流量不断减小,即气流速度v,兰色锥体高度,最后由于气流v小于Sn,火焰缩进燃烧口,称为回火。 回火极限回火极限 : 火焰稳定
16、的气流速度下限,气流速度低于此下限值时,便产生回火现象,该下限称为回火极限。35 脱火、回火绝不允许!脱火、回火绝不允许! 事故:不完全燃烧、燃事故:不完全燃烧、燃气泄漏、气泄漏、CO中毒、爆炸(熄灭后形成爆炸性气体)中毒、爆炸(熄灭后形成爆炸性气体)等。等。 燃气空气混合物的速度在脱火极限和回火极限之间时,火焰才能稳定。火焰的稳定是由气流速度和火焰传播速度共同决定的。 363、部分预混层流火焰燃烧稳定范围的影响因素(1 1)、燃气性质)、燃气性质 燃气性质决定火焰传播速度。 S大时,V回,易回火;V脱, 不易脱火。如含H2高的燃气,易回火 S小时,V回,不易回火;V脱,不易脱火。如含CH4高
17、的燃气,易脱火。 例如:焊枪(乙炔),关闭时有“砰”的响声,称为“回火噪声”。(燃烧管道内剩余气体,体积增大,压力升高,冲出管口形成爆炸声)37(2 2)、混合物的组成(一次空气系数的数值)、混合物的组成(一次空气系数的数值) ,V脱 解释原因:燃气浓度高时,点火源处有较多的燃气向外扩散,与大气中扩散而来的二次空气混合而燃烧,能形成一个较有力的点火环。反之,若混合物中空气较多,从火孔出来的燃气较少,二次空气将进一步稀释混合物,使点火环的能力削弱,所以脱火极限也下降。38V回曲线为倒U型,为什么? 回火极限主要取决于火焰传播速度,回火极限随混合物组成的变化情况与火焰传播速度曲线相似。在其他条件相
18、同时,火焰传播速度越大,回火极限速度也越大,越容易回火。光焰区:光焰区: 当0.4,对于含CmHn化合物多的燃气空气混合物会出现光焰区,由燃料的热裂解引起。光焰区还与燃气的性质和喷嘴的直径有关。喷口直径越大,越易出现黄焰。 39( 3 3)燃烧器火孔孔径)燃烧器火孔孔径d,散热,Sn V脱不易脱火d,散热,Sn V回易回火 为了防止回火,最好采用小直径的燃烧孔。当小于临界直径,就不会发生回火。对于易发生脱火的燃气,应采用大喷嘴;如含CH4、碳氢化合物高的燃气对于较易发生回火的燃气,应采用小喷嘴。如含H2、CO高的燃气。40(4 4)周围环境的影响)周围环境的影响 若空气被惰性气体冲淡: S,V
19、脱,脱火倾向性 ; V回,回火倾向性 四个区:脱火区、回火区、光焰区、稳定燃烧区。 在设计燃烧器时应使燃烧器的工作点位于稳定燃烧区内。跟据此图对于一定的燃气,确定一次空气系数、火孔直径以及混合物的速度,以保证燃具的稳定燃烧。414、周边速度梯度理论 燃烧器出口以内的情况(1)燃烧器出口以内的情况 直线1与曲线S相割,说明某些区域的火焰传播速度大于气流速度,会产生回火 直线2与曲线S相切,这是产生回火的极限位置。 直线3上任一点的气流速度都大于火焰传播速度,因此火焰面将稳定在燃烧器出口以上,即不会发生回火。 粗线表示火焰传播速度变化曲线,细线表示周边气流速度变化曲线。 42(2)燃烧器出口以上的
20、情况43对于直线2和曲线A:不会发生回火,存在点火环,因而不会发生脱火,所以焰面稳定;是不发生回火的极限位置;对应火焰的位置A。当提高周边速度使速度曲线成为直线3: 火焰底部被向上推离a、火孔壁面对火焰底部的冷却作用减弱;b、气流边界层可燃混合物与空气的相互扩散增强,使边界层附近的可燃混合物的一次空气系数增加燃烧速度增大 ,燃烧速度曲线移动到B 因为B与直线3相切,所以焰面能在(c)的位置B重新稳定。 44当提高周边速度使速度曲线成为直线4: 由于壁面冷却作用进一步减弱和稀释作用的有利影响,焰面底部在图5(c)的位置C重新稳定。 当提高周边速度使速度曲线成为直线5: 火焰进一步被推离火孔气流边
21、界层附近的可燃混合物被空气过分稀释,导致该处的燃烧速度下降使燃烧速度曲线C向右回移到曲线D 不存在切点和点火环火焰就被无限制推离火孔,产生脱火。 直线4与曲线C的切点所代表的工况,即为防止脱火的极限工况。45 从以上分析可以认为,脱火和回火的极限取决于靠近气流周边处的气流速度线的斜率,即取决于周边速度梯度。以层流为例,管道中任一点的气流速度可写成:222Rr1R2Lv故: L:流量Rv4RL4drdv3Rr46 当周边速度梯度减小至小于位置2时,会发生回火,2称为回火极限速度梯度; 当周边速度梯度增大至大于位置4时,会发生脱火,4称为脱火极限速度梯度。 脱(回)火极限速度梯度确定:脱(回)火极
22、限速度梯度确定:通过实验测定 实验一:实验一:一定组成的燃气,采用一定直径的喷嘴。通过调节流速,得到回火极限状态,从而得到回火、脱火极限速度梯度。 47 实验二:实验二:一定组成的燃气,采用不同直径的喷嘴。得到不同喷嘴直径下的脱(回)火极限速度梯度相同。 根据这一实验现象,周边速度梯度理论认为:回火、脱火极限速度梯度是可燃混合物本身的特性。 即对于一定组成的燃气:constRv4drdvRr 回火constRv4drdvRr 脱火,48constRv4RL4drdv3Rr回火constRv4RL4drdv3Rr脱火 脱(回)火极限流量与R3成正比,当直径增大时,回火极限流量也增加。 脱(回)火
23、极限流速与R成正比,直径越大,回火极限速度也越大。 极限流量、极限流速不是可燃混合物的特性参数。 4950 二、部分预混式紊流火焰二、部分预混式紊流火焰 部分预混式层流燃烧只适用于小型加热设备。工业窑炉需要很大的燃烧部分预混式层流燃烧只适用于小型加热设备。工业窑炉需要很大的燃烧热强度,只有采用紊流燃烧才能达到。热强度,只有采用紊流燃烧才能达到。 紊流预混火焰的结构紊流预混火焰的结构: 紊流火焰比层流火焰明显缩短,紊流火焰比层流火焰明显缩短,且顶部较圆,焰面由光滑变为皱曲,且顶部较圆,焰面由光滑变为皱曲,火焰厚度增加,火焰总表面积也大大火焰厚度增加,火焰总表面积也大大增加,因而燃烧也得到强化。增
24、加,因而燃烧也得到强化。紊流火焰紊流火焰焰核:未着火混合物冷区;焰核:未着火混合物冷区;焰面:着火与燃烧区,约焰面:着火与燃烧区,约 90的燃气在此燃烧;的燃气在此燃烧;燃尽区:全部燃烧过程在此最后完成,该区的边界燃尽区:全部燃烧过程在此最后完成,该区的边界 人眼看不到。人眼看不到。51第三节第三节 完全预混式燃烧完全预混式燃烧完全预混式燃烧 : 在燃烧之前燃气与空气实现全部预混,即 燃气-空气混合物到达燃烧区后能在瞬间燃烧完毕,火焰很短甚至看不见,所以又称无焰燃烧。 1 一、完全预混式燃烧的特点10. 105. 1 1、燃烧完全,化学不完全燃烧较少; 2、过剩空气少,当用于工业炉直接加热工件
25、时,不会引起工件过分氧化。52 3、燃烧温度高,热强度大,容易满足高温工艺的要求。 4、存在稳定性问题,在燃烧器设计时既要防回火,又要防脱火。 二、完全预混式燃烧器的分类 在喷嘴后面紧接一个火道(由耐温材料制成的通道)。混合均匀的燃气-空气混合物经喷头进入火道,在炽热的火道壁面和高温回流烟气的稳焰作用下进行燃烧。1、有火道头部燃烧器53(1 1)火道)火道 作用:强化燃烧,稳定火焰,防止火焰发生脱火。 工作原理:混合物进入火道时,流通断面突然扩大,由于引射作用,在火焰的根部吸入炽热的烟气,形成烟气回流区。回流烟气不仅将混合物加热,同时也是一个稳定的点火源。 火道是使燃烧稳定、防止脱火的重要部件
26、。火道是使燃烧稳定、防止脱火的重要部件。54(2 2)喷头)喷头喷头是保证燃烧室工作稳定,防止回火的重要部件。 采用水冷、空气冷喷头,以减少喷头出口处可燃混合物的温度,从而减少回火的可能性。 喷头常做成渐缩形,且内壁加工光滑,从而使喷口混合气体的速度场达到均匀分布。552、 红外线辐射器红外线辐射器是一种低压引射式完全预混燃烧器。燃烧所需要的空气完全依靠低压燃气的能量吸入,并进行全部预混,过剩空气系数为1.031.06。56燃烧器头部由若干块多孔陶瓷板组成,每个孔就相当于一个火道,当孔径小于临界孔径时,火焰就不会回入孔眼以内去,燃烧实际上是在接近陶瓷板外表面附近进行。点火后4050s,板面温度
27、可达到800900度,向外辐射红外线。57 头部除采用多孔陶瓷板外,还可采用数层金属网或二者的组合形式: 583、无火道头部燃烧器59第四节第四节 火焰的稳定火焰的稳定火焰的稳定燃烧:火焰的稳定燃烧:指火焰在燃烧过程中,既不发生回火,又不发生脱火,火焰稳定在某一位置稳定燃烧。一、不同燃烧火焰的稳定特性1 1、扩散火焰、扩散火焰n只存在脱火现象而无回火现象 ;n在层流和流速不是很大的紊流中,一般也不会发生脱火;n在高速紊流气流中,可发生脱火。602 2、预混火焰、预混火焰n层流时一般可以稳定燃烧,一旦进入紊流,往往会发生脱火现象。n既存在脱火现象,又存在回火现象,有一个稳定燃烧的范围。3 3、完
28、全预混式火焰、完全预混式火焰n既存在脱火现象,又存在回火现象(火焰传播速度很大,更易回火)。61二、防止火焰吹脱的措施在高速气流中,因为不能自行地形成着火环(自动补偿的点火源),火焰不稳定性可以用人为方法产生自偿点火源来解决。因此在高速气流中保证火焰稳定的问题,可以归结为如何在气流中人为的形成自偿点火源的问题。62一般来说,利用气流绕流过障碍物(通常所用的都是所谓的“钝体”,即不良流线体)在其后形成环流和低流速区以使火焰稳定的方法和原理是高速气流中使用得最为普遍的稳定火焰的措施。在工程中常采用下列方法:钝体、旋转气流、逆向喷流、燃烧室壁凹槽、带孔圆筒、网孔等来防止脱火吹熄,实现高速气流中火焰的
29、稳定。631、利用钝体稳定火焰 钝体即不良流线体,通常是做成圆盘形、v形槽圆环、圆锥形等形状。64原理:原理:当高速气流流过钝体时,由于气体的粘性,将钝体后面的静止气体带向下游,从而降低了钝体后面的气体静压,在静压差的作用下,部分下游气体将产生回流流动,从而在钝体后面形成一凹流区。如将各截面气流轴向速度为零的各点相连即可得到回流区边界线,在边界线以外为顺流区,在边界线以内则为回流区。由于回流的是高温燃烧产物,它可以起一个自动连续点火源的作用,从而使新鲜可燃混合物不断地被点燃,满足了前述的火焰稳定的必要条件。在回流边界线附近存在的低流速区也为火焰的稳定创造了良好的条件。这种火焰稳定方法常用于航空
30、燃气轮机加压燃烧室中,近年来亦应用于煤粉燃烧器。6566影响钝体火焰温度范围的主要因素:钝体的形状与尺寸,预混可燃物的流速、温度、压力以及可燃混合物的成分等。n钝体的形状与尺寸对回流区的宽度与长度都有很大影响,例如增大钝体直径可增大回流区的宽度与长度,并增强了回流强度,这些都有利于增加点火源能量,故可扩大火焰稳定范围。n增加可燃混合物的压力、温度亦可扩大火焰稳定范围,但提高流速时火焰的稳定范围将缩小。672、利用旋转射流稳定火焰当气流流入旋转器时,由于旋转叶片的导向作用,使气流在流出旋转器时不仅具有轴向分速,而且还具有切向分速度,从而形成旋转射流。利用旋转射流稳定火焰有两种典型情况:68受限旋转射流 当旋转射流流入圆筒形的燃烧室时,由于圆筒壁面的约束,气流将作螺旋形运动。在离心力和旋转射流的卷吸作用下,使燃烧室前部中心处气体静压下降,在静压差的作用下产生回流流动。 69自由旋转射流 射流流入不受壁面约束的自由空间(相当于流入炉膛很大的情况),这时气流将沿旋流器的气流方向作惯性运动,而形成放射性的空心圆锥形射流。703、利用壁面凹槽稳定火焰稳定火焰除了用钝体的方法外,还有其它的一些办法。例如用偏转射流(突然转弯)、用壁面凹槽、用突然扩张等都可以稳定火焰。714、带孔圆筒稳定火焰气流从一排或多排小孔进入
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