RU2043568C1 - Газожидкостная форсунка с двухступенчатым подводом распыливающего агента - Google Patents

Газожидкостная форсунка с двухступенчатым подводом распыливающего агента Download PDF

Info

Publication number
RU2043568C1
RU2043568C1 SU5022322/06A SU5022322A RU2043568C1 RU 2043568 C1 RU2043568 C1 RU 2043568C1 SU 5022322/06 A SU5022322/06 A SU 5022322/06A SU 5022322 A SU5022322 A SU 5022322A RU 2043568 C1 RU2043568 C1 RU 2043568C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stage
flow area
gas
atomization
fuel
Prior art date
Application number
SU5022322/06A
Other languages
English (en)
Inventor
А.И. Сухов
Original Assignee
Конструкторское бюро химавтоматики
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Конструкторское бюро химавтоматики filed Critical Конструкторское бюро химавтоматики
Priority to SU5022322/06A priority Critical patent/RU2043568C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2043568C1 publication Critical patent/RU2043568C1/ru

Links

Landscapes

  • Nozzles For Spraying Of Liquid Fuel (AREA)
  • Nozzles (AREA)

Abstract

Использование: в различных камерах сгорания и газогенераторах, работающих на газожидкостных компонентах топлива. Сущность изобретения: газожидкостная форсунка содержит первую ступень распыливания 1 и вторую 2, выполненные в одном корпусе 3. Первая ступень распыливания включает насадок 4 подачи топлива в канал 5 топливно воздушной смеси, выполненный в начале сужающимся 6, а затем расширяющимся 7, с образованием минимального проходного сечения F1 Вторая ступень распыливания включает продолжение расширяющейся части 7 канала 5 с углом α конусности 5 8°, кольцевое щелевое отверстие 10, расположенное в месте проходного сечения F2 подвод 11 воздуха к отверстию 10 и выход 12 смеси из форсунки. Отверстие 10 расположено на участке с площадью проходного сечения, превышающей в 3 4 раза площадь минимального проходного сечения камеры смешения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к энергомашиностроению и может быть использовано в различных камерах сгорания и газогенераторах, работающих на газожидкостных компонентах топлива.
Известно, что для высокого качества распыла тяжелых топлив (дизельное, печное), наряду с другими форсунками применяют сопловые форсунки Доброхотова и Казанцева [1] и форсунки с двухступенчатым подводом распыляющего агента.
Однако эти форсунки имеют следующий недостаток.
Часть капель топлива при распыле достигает поверхности расширяющейся части сопла и коагулируется. Данный процесс усиливается в нижней части форсунки при ее горизонтальном положении, что снижает полноту сгорания топлива.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является форсунка с двухступенчатым подводом распыливающего агента, содержащая корпус, центральную топливную трубу для подачи распыливающего агента (1 ступень) и диффузорную камеру смешения (2 ступень), в стенке которой выполнено щелевое отверстие для подачи воздуха [2]
Недостатком известного решения является то, что расположение второй ступени распыливания относительно первой ступени распыливания не исключает попадание части капель на поверхность форсунки и их коагуляцию после второй ступени распыливания.
Цель изобретения улучшение качества смесеобразования за счет повышения эффективности распыливания второй ступени.
Указанная цель достигается тем, что в предлагаемом устройстве щелевое отверстие для второй ступени распыливания выполнено кольцевым и расположено на участке с помощью проходного сечения, превышающей в 3-4 раза площади минимального проходного сечения камеры смешения, выполненной с углом раскрытия 5-8о.
Совокупность технических решений позволяет установить соответствие их критерию "новизна".
Заявленные признаки проявляют в данном устройстве новое свойство в сравнении с известными техническими решениями, заключающиеся в том, что предлагаемая форсунка обеспечивает высокое качество распыливания за счет повышения эффективности распыливания второй ступени, а именно за счет исключения коагуляции капель на стенках форсунки после второй ступени распыливания.
Таким образом, изобретение соответствует критерию "изобретательский уровень".
На чертеже схематически показана предлагаемая форсунка.
В форсунке различают первую ступень 1 распыливания и вторую 2, выполненные в одном корпусе 3.
Первая ступень распыливания включает центральную топливную трубу (насадок) 4 для подачи топлива и канал 5 топливно-воздушной смеси, выполненный сужающимся 6, а затем расширяющимся 7 с образованием минимального проходного сечения F1. Места подвода воздуха и топлива обозначены соответственно позициями 8 и 9.
Вторая ступень распыливания включает продолжение расширяющейся части 7 канала 5 с углом конусности α, кольцевую щель 10, расположенную в месте проходного сечения F2, подвод 11 воздуха к щели 10 и выход 12 смеси из форсунки.
Принцип работы заключается в следующем. В канале 5 воздух в сечении F1 имеет наибольшую скорость и наименьшее значение давления.
По мере движения воздуха к выходу скорость уменьшается, а давление увеличивается. Топливо при выходе из насадка распыливается в основном на участке первой ступени распыливания. Однако на этом участке часть капель достигает поверхности расширяющейся части 7 канала и коагулируется, что снижает качество смесеобразования. Поэтому применена вторая ступень распыливания, которая обеспечивает не только сброс капель с поверхности канала в поток, но и их повторное дробление. Данная ступень распыливания расположена в месте, где отношение площади проходного сечения F2 к площади F1 минимального сечения имеет значение 3 <
Figure 00000002
< 4. При этом угол α конусности расширяющейся части выполнен 5-8о.
Повышение эффективности распыливания второй ступени в предлагаемой форсунке достигается при сочетании указанных значений отношений площадей и угла конусности.
При конусности расширяющейся части 5-8о достигаются наименьшие потери энергии при восстановлении давления, в сечении F1 можно достичь скорости звука при давлении выхода из форсунки меньше давления входа на 6-8%
В сечении F1 достигается самая высокая относительная скорость, которая обеспечивает мелкодисперсную смесь на первой ступени распыления. Мелкие капли обладают меньшей инерцией и, как правило, не выходят из струйки тока воздуха. Поэтому число капель, попадающих на стенку при такой организации распыливания, уменьшается, что увеличивает качество смесеобразования. С другой стороны, подвод воздуха ко второй ступени распыливания в сечении F2 позволяет организовать характер его течения к выходу с уменьшением скорости по длине форсунки. В свою очередь уменьшение скорости воздуха приводит к увеличению площади сечения его потока по мере движения к выходу.
Геометрия форсунки способствует исключению попадания капель на расширяющуюся часть канала, так как она отклоняется от оси, как бы уходит от траектории капель, а с другой стороны, вторичный воздух, выходя из щели, увеличиваясь в сечении, преграждает путь каплям к стенке. Кольцевую щель 10 в сечениях, где отношение площадей 3 >
Figure 00000003
4, располагать не следует.
При
Figure 00000004
< 3 на первой ступени распыливания не завершается основной процесс восстановления, а скорость воздуха еще велика (более 100 м/с), что приводит к повышенным значениям потерь энергии при восстановлении давления воздуха за счет местных потерь на уступе (конструктивный фактор) и потерь на так называемый удар, имеющий место при смешении потоков с разными скоростями.
При
Figure 00000005
4 организовать щель нет смысла, так как процесс восстановления давления первой ступени распыливания уже практически завершен (не будет сечения с давлением меньше давления выхода) и нельзя получить необходимое торможение воздуха второй ступени распыливания.
Применение предлагаемой газожидкостной форсунки позволяет по сравнению с известными обеспечить высокое качество распыливания топлива, а следовательно, высокую полноту сгорания, и ее можно рекомендовать для применения в различных камерах сгорания и газогенераторах, работающих на газожидкостных компонентах топлива.

Claims (1)

  1. ГАЗОЖИДКОСТНАЯ ФОРСУНКА С ДВУХСТУПЕНЧАТЫМ ПОДВОДОМ РАСПЫЛИВАЮЩЕГО АГЕНТА, содержащая корпус, центральную топливную трубу, установленную в нем с образованием кольцевого канала для подачи распыливающего агента, и диффузорную камеру смешения, в стенке которой выполнено щелевое отверстие для подачи распыливающего агента, отличающаяся тем, что щелевое отверстие выполнено кольцевым и расположено на участке с площадью проходного сечения, превышающей в 3 4 раза площадь минимального проходного сечения камеры смешения, выполненной с углом раскрытия 5 8o.
SU5022322/06A 1991-07-19 1991-07-19 Газожидкостная форсунка с двухступенчатым подводом распыливающего агента RU2043568C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5022322/06A RU2043568C1 (ru) 1991-07-19 1991-07-19 Газожидкостная форсунка с двухступенчатым подводом распыливающего агента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5022322/06A RU2043568C1 (ru) 1991-07-19 1991-07-19 Газожидкостная форсунка с двухступенчатым подводом распыливающего агента

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2043568C1 true RU2043568C1 (ru) 1995-09-10

Family

ID=21594491

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5022322/06A RU2043568C1 (ru) 1991-07-19 1991-07-19 Газожидкостная форсунка с двухступенчатым подводом распыливающего агента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2043568C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Витман Л.А., Кацнельсон Б.Д., Палеев И.И. "Распыливание жидкости форсунками", М.: Госэнергоиздат, 1962, с.148. *
2. Авторское свидетельство СССР N 830061, кл. F 23D 11/12, 1948. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6045058A (en) Pressure atomizer nozzle
US4168803A (en) Air-ejector assisted fuel nozzle
US3980233A (en) Air-atomizing fuel nozzle
US5224333A (en) Simplex airblast fuel injection
US4343434A (en) Air efficient atomizing spray nozzle
KR960001595A (ko) 질소 산화물을 감소시키기 위한 단계 연소 방법
CA2160095A1 (en) Internal mix air atomizing spray nozzle
JP4276311B2 (ja) 二流体ノズル
JPH11304111A (ja) 予混合バーナを運転する方法
US5115634A (en) Simplex airblade fuel injection method
US3844484A (en) Method of fuel atomization and a fuel atomizer nozzle therefor
JP3113676B2 (ja) 気体燃料噴射器
US4364522A (en) High intensity air blast fuel nozzle
JPH08210606A (ja) 予混合式バーナ
US4884746A (en) Fuel nozzle and improved system and method for injecting fuel into a gas turbine engine
JP2004216320A (ja) 噴霧ノズル
US5269495A (en) High-pressure atomizing nozzle
US3510061A (en) Two-stage sonic atomizing device
RU2043568C1 (ru) Газожидкостная форсунка с двухступенчатым подводом распыливающего агента
JPH0550646B2 (ru)
US3537650A (en) Two-stage sonic atomizing device
JPH08200623A (ja) バーナ
US3968931A (en) Pressure jet atomizer
US1629288A (en) Liquid and gas mixer
JP3986874B2 (ja) ガスタービン用燃料噴射ノズル

Legal Events

Date Code Title Description
NF4A Reinstatement of patent
REG Reference to a code of a succession state

Ref country code: RU

Ref legal event code: MM4A

Effective date: 20080720