Статья
| Наименование | Применение радиального течения воздушного потока для охлаждения СВЧ-плазмотрона | ||||
| Авторы |
|
||||
| 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 |
|
||||