Наукоемкие технологии и оборудование в промышленности и строительстве

Статья

Наименование Применение радиального течения воздушного потока для охлаждения СВЧ-плазмотрона
Авторы Карпук И. А., к. т. н., доц.
Юрьев С. А., асс.
Раздел Машиностроение и машиноведение
Год 2019 Выпуск 58 Страницы 94 - 98
УДК 536.252:532.527.2 EDN GVQYDU
Аннотация Показана возможность применения СВЧ-плазмотрона для розжига пылеугольного топлива в котлах. На основании анализа известных способов интенсификации теплоотдачи с цилиндрической поверхности предложен способ воздушного охлаждения рабочей камеры СВЧ-плазмотрона. Представлены условия, обеспечивающие равномерный проток воздуха сквозь поверхность рабочей камеры плазмотрона.
Реферат Цель. Определение оптимального способа охлаждения рабочей камеры СВЧ-плазмотрона, используемого для розжига пылеугольного топлива.
Методика. Анализ известных способов интенсификации теплообмена между вращающейся цилиндрической поверхностью и потоком газа.
Результаты. Показана возможность применения СВЧ-плазмотрона для розжига пылеугольного топлива в котлах. На основании анализа известных способов интенсификации теплоотдачи с цилиндрической поверхности, предложен способ воздушного охлаждения рабочей камеры СВЧ-плазмотрона.
Научная новизна. Возможность использования воздушного потока для охлаждения СВЧ-плазмотрона. Предложены оптимальные значения сопротивления пористой перегородки рабочей камеры плазмотрона, обеспечивающие равномерный проток воздуха сквозь её поверхность.
Практическая значимость. Полученный результат можно применить для совершенствования промышленных котлов, работающих на пылеугольном топливе.
Ключевые слова пылеугольное топливо, СВЧ-плазмотрон, теплообмен, вращающийся проницаемый цилиндр.
Финансирование
Благодарности
Список источников
1. Буров, В. Ф. СВЧ-плазмотрон со свободно парящим плазмоидом [Текст] / В. Ф. Буров, Ю. В. Стрижко // Сб. докл. VI Всероссийской конференции «Горение твёрдого топлива». — Новосибирск: ИТ СО РАН, 2006.
2. Жуков, М. Ф. Плазменная безмазутная растопка котлов и стабилизация горения пылеугольного факела [Текст] / М. Ф. Жуков, Е. И. Карпенко, В. С. Перегудов и др. — Новосибирск: Наука, 1995. — 304 с.
3. Иманкулов, Э. Р. Плазменный розжиг и стабилизация горения факела донецкого АШ [Текст] / Э. Р. Иманкулов, В. Е. Мессерле, З. Е. Закипов, Т. М. Сейтимов, А. Б. Устименко // Теплоэнергетика. — 1990. — № 1. — С. 51–53.
4. Мочалин, Е. В. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных массовых сил [Текст]. Т. 8. Гидродинамика закрученного потока в ротационных фильтрах / Е. В. Мочалин, А. А. Халатов. — Киев: Ин-т техн. теплофизики НАН Украины, 2010. — 428 с.
5. Мочалин, Е. В. Теплообмен и гидравлические потери в зазоре между вращающимися цилиндрами [Текст] / Е. В. Мочалин, С. А. Юрьев // Технологический аудит и резервы производства, 2013. — Вып. 3/1 (11). — С. 45–49.
6. Мочалин, Е. В. Интенсивность обмена импульсом и теплотой в потоке снаружи вращающегося проницаемого цилиндра [Текст] / Е. В. Мочалин, С. А. Юрьев // Промислова гідравліка і пневматика. — 2011. — № 4 (34). — С. 11–14.
7. Юр’єв, С. О. Теплообмін і тертя поблизу обертового проникного циліндра з протоком рідини через його поверхню [Текст] / С. О. Юр’єв // Технологический аудит и резервы производства. — 2012. — № 5/1 (7). — С. 19–20.
8. Мочалин, Е. В. Интенсификация теплоотдачи от вращающегося цилиндра за счёт протока жидкости через его поверхность [Текст] / Е. В. Мочалин, С. А. Юрьев // Гидроаэромеханика в инженерной практике: материалы XVII международной научнотехнической конференции. — Черкассы: АПБ им. Героев Чернобыля МЧСУ, 2012. — С. 73.
9. Юрьев, С. А. Особенности течения жидкости через вращающийся пористый цилиндр [Текст] / С. А. Юрьев // Сборник научных трудов ДонГТУ, 2015. — Вып. 2 (45). — С. 136–141.
Полный текст