ПредишенСледващото

В нашия модерен живот използването на горивни процеси, за да произвеждат повече енергия, изгаряне на различни горива, играе важна роля в енергетиката, металургията и други индустрии. Така, 70% от енергията, генерирана в момента в света се получава от изгарянето на органични горива.

От тук следва, че съответните усилия за оптимизиране на горивния процес, с цел да се увеличи ефективността на захранващи блокове, като намалява количеството на вредните емисии на продукти на горенето.

Електрически заряд е един от начините за увеличаване на енталпията на изгаряне на различни горива продукти.

Въз основа на проучването на въздействието на електрическите полета на горене може да осигури нови методи на горивни процеси в захранващите блокове и процеса, които предвиждат намаляване на разхода на гориво, намаляване на вредните емисии, goreniya- процес интензификация, от една страна, и повишаване на ефективността на системите за пожарна отбрана, намалявайки притока на пожарогасителни средства - от друга.

Същността на теоретични изследвания върху ефекта на озона върху каталитичен процес е изгаряне на газообразно гориво е

Кулон сили, които разкъсват съсиреци подобни- заредени кислород газови молекули и с енергично разбъркване.

Изгаряне на гориво (взрив и природен газ) може да се засили, когато се прилага йонизиран въздух за горене. Йонизация на въздуха може да се постигне в сияние, искра или дъга освобождаване от отговорност. Всяко ниво - това е преминаването на ток през газа. Изгаряне интензификация технологии съдържа подготовка оксидант за горене, която се състои във факта, че преди да се приложи окислителя за горене преминава през своя стационарен нехомогенни електрическо поле. По този начин е образуването на атомен кислород, който е най-мощният от окислителя молекулна. По този начин, се активира по време на преминаването през окислител стационарна нехомогенни електрическо поле, т.е. Тя става все по-реактивен. Това води до по-бързо реагиране на всяка горивна гориво: твърди, течни, газообразни, за по-пълно изгаряне на горивния компонент на гориво, възможността за изгаряне на по-ниско от нормалното съотношение въздух излишък.

В изследване на ефекта на електрически полета на характеристиките на разпространение на пламъка по двете дела могат да бъдат разграничени.

а) прилагане на електрическо поле с цел максимизиране на енталпията пламъка;

б) пламък разпространение в електрическите полета се характеризират с висока якост. но сегашното ниско власт.

Влияние на електрически полета в процеса на разпространение на пламъка може да бъде графично илюстрирана както следва (виж фиг. 1):

В изпълнението, "а" поле се създава между горелката и отрицателно зареден положителния електрод инсталиран в "опашка" на пламъка. Така организирано движение на положителния електрод на факел нагоре и надолу, електрони.

В изпълнението, "б", пламъкът се разпространява от горелката за положително заредена отрицателно електрод. В този случай на горелката се втурва

метод за йонизация като увеличаването на енталпията на изгаряне на горива

Фиг.1. Изпълнения прилагане на електрическо поле.

потокът от електрони и положителни йони ще получи допълнително количество от движение надолу.

Варианти "в" и "г" се характеризира с липса на втория електрод и прилагане на електрически заряд към горелката.

Във варианта, "а" горелка има отрицателен заряд. sldovatelno положителни йони от обема на пламъка ще са склонни към горелката. Обратно, в примерното изпълнение, "G" за положително заредена пламъка на горелката от потока на електрони бърза.

По този начин се създават условия да се определи ефекта на съществуващите в пламъка на заредените частици върху кинетиката на химични реакции, като увеличението на пламък температура поради преобразуване на електрическа енергия в топлина е възможно, и влиянието на йонната вятъра могат да бъдат взети предвид. промяна на знака на електрическия заряд на електрода единична горелка.

От гледна точка на теорията на йон вятър термичен ефект се дължи на факта, че положителните йони. издърпване на масата на горещи газове, когато полето се прилага FIG.1A. приблизителна площ с по-висока температура на горелката. при което се създават условия за по-интензивен топлообмен между продуктите нагретите горене и сместа свеж газ. Това от своя страна води до ускоряване на реакцията и изместването на фронта на горене е по-близо до горелката. Когато полето се прилага заедно 1б ивица при по-висока температура ще бъде изместена нагоре. отнесе йони от катода на неутрален маса на горещи газове. Топлообмен с прясна смес в този случай ще се влоши, и забавя развитието на горивен пламък пред увеличи повърхността на изгаряне.

При прилагане на заряд на повърхността на потенциала за горене променя SK и вътрешния конус на височина HK. настъпили в резултат на взаимодействието на електрически йони с положителен заряд в горелката. Те могат да бъдат обяснени, както добре. като влиянието на терена. Въпреки това, ефектът от промяната, ще бъде много по-слаб от СК.

метод за йонизация като увеличаването на енталпията на изгаряне на горива

Фиг.2. Намаляване на височината на пламъка град; постоянно електрическо поле.
Многобройни наблюдения показват, че когато се прилага на надлъжната електрическото поле газ въздух пламък е намалена височина на пламъка. както може да се види от графиката (фигура 2).

Намаляване на височината на пламъка от действието на електрическото поле се случва независимо от неговата посока. Въпреки това, геометрията на пламък зависи от метода на смесване пламък електрическото поле.

Промяна на формата на пламъка, и следователно неговата повърхност може да се променя общата скорост на процеса на горене и по този начин скоростта на разпространение на пламъка. Освен това всяка промяна в предната кривината пламък може да се променя нормалната скорост пламък. тя ще се увеличи, ако фронтът на пламъка надолу вдлъбнатина на неизгорели газове. и да се намали, ако тя е адресирана до тях изпъкналост. Това се дължи на различните топлопренасяне и разпространението на радикали в пламъка порест лист извита. "

След някои експерименти, беше установено, че максималната йонизация съответства на фронта на горене. където химични процеси, при който концентрацията на заредени частици на изхода пада рязко в зоната на горене. въпреки че в тази област и има максимална температура на горене.

Когато електрическо поле под въздействието на пламък йон вятър да приляга плътно към повърхността на топлина приемане. при което скоростта на неговите отопление увеличава. Електрическото поле подобрява условията за пренос на топлина, на всяко място teplovos-приемната повърхност.

На електрическото поле засяга стабилизиране на пламъка, който предотвратява тези отрицателни явления като разделяне пламък.

Това се вижда в графика (Фигура 3).

метод за йонизация като увеличаването на енталпията на изгаряне на горива

Фигура 3. пламък стабилизиране електрическо поле със скорост на променлив дебит.

1- отрицателен потенциал на горелката;

2- положителен потенциал на горелката.

За безопасна експлоатация на котелни, работещи на газообразно гориво, оборудван със специално автоматично устройство. Целта на тези устройства е бързо да изключите притока на газ към пещта. ако по някаква причина пламъкът угасне, и да се предотврати евентуална експлозия. За такива проблеми, много развита система за автоматично управление. различават по принцип. и в конструктивен изпълнение. Някои широко използваната система. съдържащ сензори чувствителен контрол на процеса на горене чрез пламъкова йонизация. Пример за такава система е показана на Фигура 4.

метод за йонизация като увеличаването на енталпията на изгаряне на горива

ris.4.Elektricheskaya верига контролно устройство горене. въз основа на измерване на проводимостта на пламъка.

1-горелка електрод 2-, 3- изолатор 4- реле RTP топлинно натоварване.

Dual транзистор включен по такъв начин, че когато втората му половина е заключена. Когато пламъкът gorelka- електрод завършва веригата. Постоянно напрежение. взети от съпротивление R2. отрицателния полюс се подава през пламъкът да достигне лявата половина на двойната транзистор и щракне. Дясната половина на лампата работи, включете и газ спирателен. включени в анод веригата на тази половина. Тя е под напрежение. Когато изгасване на пламъка верига отрицателен наклон на мрежа триодно оставя разкъсва и тока, протичащ в анод верига. Напрежението от положителния полюс на R3 се подава към катода, а отрицателно - в дясната триод мрежа. Право триод заключена и прекъсва напрежението на релето. В резултат на това на достъпа на газ в завода е спряна.

По този начин изгаряне на газ под формата на йонизирана смес, които могат, когато са подложени на електрическо поле или йонизиран въздух предварително, се случва следното - незабавно навсякъде в газа отблъскващи сили започват да действат.

Чрез повишаване на температурата на пламъка на горене е значително подобрена пропускливост. И нагряването на повърхността вече се случва в резултат на радиация в инфрачервения, не само, но също така и във видимия и ултравиолетовия спектър. Светлинната енергия в светлина скорост 300 km / сек. разпространение, се абсорбира от повърхността на частично многократно отразена и поради настъпва този момент, силно нагряване poverhnosti.Pri Това стабилизира горенето на процеса, който осигурява ефективен и безопасен операция на горелки.

метод за йонизация като увеличаването на енталпията на изгаряне на горива

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!