Влияние конструкции газовой горелки на теплообмен в топках малой мощности

Авторы

  • Анатолий Сергеевич Чуленев Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

DOI:

https://doi.org/10.28983/asj.y2023i1pp161-165

Ключевые слова:

теплообмен, теплогенератор малой мощности, топочная камера, эффективность, котел, камера сгорания, теплопередача

Аннотация

Экспериментальное исследование показало, что влияние этих факторов взаимно уравнивается и теплообмен в камере сгорания сколько-нибудь существенно не изменяется. Удалось установить, что характер тепловосприятия отдельных элементов камеры сгорания существенно не изменился по сравнению с опытами при кинетическом сжигании топлива и распределенном вводе. Увеличение теплосъема можно получить не более 5-7  % при коэффициенте избытка воздуха до 1,5. Установлено, что использованием инфракрасной горелки обеспечивает интенсификацию процессов теплообмена в топке на 5-9  % только при работе на газе с коэффициентом избытка воздуха до 1,25. Установлено, что максимальная возможная (при соблюдении условий работы топки) интенсификация теплообмена в исследованном диапазоне геометрических и режимных параметров работы топки составляет до 15  %. Существенно турбулизировать и радикально изменить аэродинамику в топочном объеме позволяет реверсивная схема развития факела и движения продуктов сгорания.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Хаванов П.А. Источники теплоты автономных систем теплоснабжения. М., 2014. 208 с. (rus.)

Kalchevsky S. Renewable energy sources, waste energy in industry. Sofia, 2012.

Ferreira D. O., Cardoso M. Gas flow analysis in a Kraft recovery boiler // Fuel the Processing Technology. 2010. Iss. 7. P. 789-798. DOI:10.1016/j.fuproc.2010.02.015

Caudal J., Fiorina B., Labegorre O., Gicquel O.. Modeling interactions between chemistry and turbulence for simulations of partial oxidation processes // Fuel the Processing Technology. 2015. P. 231-242. DOI:10.1016/j.fuproc.2015.01.040

Брюханов О.Н., Шевченко С.Н. Тепломассообмен. М., 2014. 464 с. (rus.)

Akimov L.M., Vinogradov P., Akimov E.l.. Analysis of the influence of the functionalplanning structure of the city on air pollution contamination // Environmental assessment and mapping urban atmospheric condition. Voronezh, 2014. P. 55-65.

Делягин Г.Н., Лебедев В.И., Пермяков Б.А., Хаванов П.А. Теплогенерирующие установки: учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2010. 624 с. (rus.)

Леманов В. В., Терехов В. И. Особенности теплообмена в лобовой точке импактной осесимметричной струи при малых числах Рейнольдса // ТВТ. 2016. Т. 54. № 3. С. 482–484 (rus.)

Khavanov P., Chulenyov A.. Flue gas removal systems are a key issue in the application of condensing boilers // Journal of Physics: Conference Series. Сер. "International Conference on Automatics and Energy, ICAE 2021" 2021. С. 012057.

Khavanov P. Autonomous active solar energy systems for heat supply in housing and communal services // Light & Engineering. 2021. Т. 29. № 5-1. С. 51-55.

Kemp William H.. The Reneable Energy Handbook. Guide to Roral Independence, Off-Grid and Sustainable Living // New Society Publishers, 2005.

Novak Stefan. Photovoltaic in the World. Status and Future Trends. Chairman IEA PVPS. Seminar in PV Research & Technological Development in European Union New Member and Candidate States. Warsaw, Poland 15 Nov. 2004.

Khavanov P.A., Chulenyov A.S. Calculation of Heat Transfer in Condensing Boilers // International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies (FarEastCon). INSPEC. 2019. Accession Number: 19229167.

Nazari M. H., Shi X. A comparison between the effects of different deicers on external corrosion of buried pipes. 2021.

Ko J., Park J., Jeong J. W. Energy saving potential of a model-predicted frost prevention method for energy recovery ventilators // Applied Thermal Engineering. 2021. Т. 185. С. 116450.

Shigapov A.B. Proceedings of the higher educational institutions Energy Problems. 2014. 1-2. P 27-36.

Харламова Н.А. Коммунальная энергетика – состояние, проблемы и перспективы // Аграрный научный журнал. 2019. № 11.

Zervos A., Lius Ch., Schrafer O., Tomorrow’s World, Renewable Energy World. 2004. Vol. 7. No 4.

Николаев В.Г. Перспективы развития возобновляемых источников энергии в России. Рeзультаты проекта Tacis Europe AID/116951/C/SV/RU/. М., 2009. 455 с.

Дьяков А.Ф. Малая Энергетика России : проблемы и перспективы // Энергопрогресс: энергетика, 2003.

Загрузки

Опубликован

2023-01-24

Выпуск

Раздел

Агроинженерия

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)