Эффективные исследования и разработки применительно к литейному производству. Черный А.А. - 17 стр.

UptoLike

Составители: 

17
ных участков кривых получена зависимость
ф
l
=0,94+
T
L
-
11,554
)(
0
dD
T
, м, которая указывает на то, что в исследованных пре-
делах длина закрытого факела при
T
L
=const увеличивается с уменьшени-
ем
0
dD
T
, а при
0
dD
T
=const увеличивается с увеличением
T
L
.
Уменьшение величины
0
dD
T
оказывает более значительное влияние
на увеличение
ф
l
, чем удлинение туннеля.
С уменьшением
T
L
закономерность изгиба кривых
ф
l
=
(
)
T
Df
меняется, что связано с изменением степени влияния туннеля на воспламе-
нение и горение газа.
При
()
0
dDL
TT
= 2,46 наблюдалась минимальная по величи-
не длина факела.
Но
)
(
)()(
нTT
tgLdD
ϕ
= 5,02
0
или
)())
(
(
нTT
tgdDL
ϕ
= 5,021
0
Следовательно,
( ))
н
tg
ϕ
5,021
= 2,46;
)
(
н
tg
ϕ
5,0
= 0,204 , от-
куда угол раскрытия горящего факела
H
ϕ
приблизительно равен 23°.
Поскольку минимальная по величине длина факела наблюдается в
том случае, когда стенки туннеля не препятствуют свободному развитию
горящего факела, то более благоприятные условия для массо- и теплооб-
мена создаются в свободно развивающемся факеле, что связано с интен-
сивным газодинамическим процессом в свободном газовом потоке или, так
называемой, затопленной
турбулентной газовой струе. При прочих одина-
ковых условиях скорость горения связана прямой пропорциональной зави-
симостью со скоростью подвода окислителя к горючему газу и отвода про-
дуктов реакции. Поэтому все то, что способствует турбулизации потока, -
ускоряет процесс горения газа. Но в случае, если стенки туннеля не позво-
ляют развиваться вихрям в потоке
газов, процесс горения замедляется.
Этим можно объяснить выявленное удлинение факела при уменьшении
T
D
и увеличении
T
L
.
Огнеупорный туннель оказывает эффективное стабилизирующее
влияние в пределах длиныхолодногоядра факела, препятствуя вовлече-
ных      участков      кривых      получена      зависимость          lф =0,94+ LT     -

11,554   (DT − d 0 ) , м, которая указывает на то, что в исследованных пре-
делах длина закрытого факела при   LT =const увеличивается с уменьшени-
ем    DT − d 0 , а при DT − d 0 =const увеличивается с увеличением L T .
Уменьшение величины         DT − d 0    оказывает более значительное влияние
на увеличение    lф , чем удлинение туннеля.
       С уменьшением L T закономерность изгиба кривых lф = f DT                  (    )
меняется, что связано с изменением степени влияния туннеля на воспламе-
нение и горение газа.
       При LT       (DT − d 0 ) = 2,46 наблюдалась минимальная по величи-
не длина факела.
Но(DT − d 0 ) (2 LT ) = tg (0,5 ⋅ ϕ н ) или
LT (DT − d 0 ) = 1 (2 ⋅ tg (0,5 ⋅ ϕ н ))
         Следовательно, 1 (2 ⋅ tg (0,5 ⋅ϕ н )) = 2,46;   tg (0,5 ⋅ ϕ н )   = 0,204 , от-

                                           ϕ
куда угол раскрытия горящего факела H приблизительно равен 23°.
       Поскольку минимальная по величине длина факела наблюдается в
том случае, когда стенки туннеля не препятствуют свободному развитию
горящего факела, то более благоприятные условия для массо- и теплооб-
мена создаются в свободно развивающемся факеле, что связано с интен-
сивным газодинамическим процессом в свободном газовом потоке или, так
называемой, затопленной турбулентной газовой струе. При прочих одина-
ковых условиях скорость горения связана прямой пропорциональной зави-
симостью со скоростью подвода окислителя к горючему газу и отвода про-
дуктов реакции. Поэтому все то, что способствует турбулизации потока, -
ускоряет процесс горения газа. Но в случае, если стенки туннеля не позво-
ляют развиваться вихрям в потоке газов, процесс горения замедляется.
Этим можно объяснить выявленное удлинение факела при уменьшении
DT и увеличении LT .
      Огнеупорный туннель оказывает эффективное стабилизирующее
влияние в пределах длины “холодного” ядра факела, препятствуя вовлече-




                                         17