Ударно-струйные форсунки

При истечении жидкости из кольцевой горизонтальной щели или при растекании по отбойному элементу ударно-струйной форсунки образуется круговая пленка. Разрушение. таких пленок изучено мало, поэтому здесь приведены результаты собственных наблюдений (рис. 1.6). При малой скорости истечения  [c.16]


В ударно-струйных форсунках распыливание происходит за счет удара струи о расположенный напротив сопла отражательный элемент. В зависимости от конструкции отражателя образуется факел в виде одиночного полого конуса или в виде нескольких вставленных друг в друга конусов.  [c.71]

СТРУЙНЫЕ, С СОУДАРЕНИЕМ СТРУЙ И УДАРНО-СТРУЙНЫЕ ФОРСУНКИ  [c.72]

Форсунки с сопловым каналом в виде круговой прорези показаны на рис. 4.4. Первые две конструкции можно считать струйными только в том случае, когда кольцевой канал заполняется жидкостью по всему сечению в противном случае они превращаются в ударно-струйные. Тогда анализ закономерностей истечения и расчет должны проводиться как для ударно-струйных форсунок.  [c.76]

Рис. 4.6. Схема течения жидкости по поверхности отражателя ударно-струйной форсунки. Рис. 4.6. Схема течения жидкости по поверхности отражателя ударно-струйной форсунки.
Как показали исследования [10], характер взаимодействия струи с преградой во многом определяется профилем скоростей в области П. При истечении жидкости из сопла со скоростью 15—30 м/с (что характерно для ударно-струйных форсунок) профиль скоростей в струе. близок к прямолинейному. В зоне отклонения струи постепенно уменьшается осевая составляющая скорости и возрастает радиальная.  [c.78]


В каскадных ударно-струйных форсунках по каждому отражательному элементу растекается только часть жидкости, которая срезается с поверхности струи на этом каскаде. На рис. 4.7 представлены фотографии, иллюстрирующие изменение  [c.79]

Рис. 4.7. Распиливание жидкости каскадной ударно-струйной форсункой Рис. 4.7. Распиливание жидкости каскадной ударно-струйной форсункой
Рис. 4.8. Схемы ударно-струйных форсунок со сплошным отражателем (а, б) и каскадных (в,г). - Рис. 4.8. <a href="/info/96556">Схемы ударно-струйных форсунок</a> со сплошным отражателем (а, б) и каскадных (в,г). -
Достаточно подробный обзор конструкций и методик расчета ударно-струйных форсунок приведен в работе <.[127]. Все они делятся на распылители со сплошным отражателем и каскадные. На рис.. 4.8, а, б приведены схемы форсунок со сплошным отражателем. Каскадные форсунки показаны на фотографии (см. рис. 4.7, а) и на рис. 4.8, в, г.  [c.81]

В ряде химико-технологических процессов жидкая фаза поступает в аппарат самотеком из предыдущего аппарата, установленного на более высокой отметке.. В этом случае располагаемый напор не превышает нескольких метров (обычно до 2— 3 м). Столь низкий напор не позволяет воспользоваться обычными гидравлическими форсунками, так как в большинстве из них факел при этом не разворачивается установка же промежуточного насоса зачастую крайне нежелательна. Ударно-струйные форсунки, а также струйные с кольцевым соплом образуют при таком напоре сплошную жидкостную пленку с незначительной поверхностью контакта.  [c.225]

Ударно-струйные каскадные форсунки можно применять для орошения насадочных колонн большого диаметра, так как они обеспечивают весьма большие (до 160°) углы факела и производительность (до 1000 м3/ч). Некоторые из них можно рекомендовать (при высоких расходах) для распыливания вязких и загрязненных жидкостей. Вместе с тем следует помнить, что ударно-струйные форсунки создают грубый распыл с неравномерным распределением, а многие из них довольно сложны и громоздки.  [c.233]

Ударно-струйные форсунки см. Фор  [c.253]


Согласно приведенной классификации [127], в основу которой положен принцип действия, различают струйные, с соударением струй, ударно-струйные, центробежные, центробежно-струйные и комбинированные форсунки.  [c.71]

Ударно-струйные форсунки. Процесс распьГливания, независимо от конструктивной схемы форсунки, состоит из следующих фаз течения жидкости в струе, течения в пленке по поверхности отражателя, срыва пленки с этой поверхности и распада ее на капли. Распад пленки на капли подчиняется рассмотренным в главе I закономерностям, поэтому остановимся подробнее на первых двух фазах течения жидкости.  [c.77]

Рис. 9.13. Схемы пульсационно-гидравлических ударно-струйных форсунок Рис. 9.13. Схемы пульсационно-гидравлических ударно-струйных форсунок
Пульсационно-гидравлические ударно-струйные форсунки показаны на рис. 9.13. В форсунке со сплошным отражателем (рис. 9.13, а) жидкость подводится под давлением и через вкладыш поступает в сопло. При этом конус, расположенный во вкладыше, перемещается вниз, кольцевой зазор между ним и вкладышем увеличивается, расход жидкости возрастает, и.давление перед соплом уменьшается. Конус начинает перемещаться вверх, закрывая отверстие вкладыша, давление вновь возрастает, и цикл повторяется. Таким образом, создаются пульсации расхода, частоту которых можно регулировать жесткостью пружины. Из сопла жидкость подается на рабочий диск и течет в направлении кромки в виде волнообразной пленки. Пульсирующая подача жидкости на диск, установленный на пружине, вызывает его колебания. При срыве с кромки диска жидкость приобретает не только продольные (в направлении движения), но и поперечные возмущения. Вертикальные колебания рабочего диска способствуют увеличению площади и равномерности орошения.  [c.222]

При исследовании этого способа распиливания проведены опыты на ударно-струйной форсунке со сплошным отражателем. -Напор составлял около 15 кПа. В обычных условиях образовывался факел в виде сплошной жидкостной пленки (диаметром 1—1,3 м), с краев которой отрывались крупные частицы жидкости (рис. 9.16,а). Затем в жидкость перед распылителем подавали газ, количество которого постепенно увеличивали. При малом расходе газа на насыщение поверхность пленки турбули-зуется, и в ней появляются отдельные перфорации (рис. 9.16, б). Затем число разрывов растет, перемычки между ними становятся тоньше, и отдельные крупные частицы начинают отрываться в различных местах пленки (рис. 9.16,в). При дальнейшем увеличении количества подаваемого в жидкость газа пленка исчезает, факел приобретает струйчатую структуру, и на некотором расстоянии от отражателя струйки распадаются на капли (рис. 9.16,г). С ростом газонасыщения.струйки утоньша-ются и распадаются на более мелкие капли.  [c.226]

Таким образом, если гидравлическое распиливание позволяет обеспечить требуемые характеристики, то во всех случаях, жогда необходимо достаточно тонкое распыливание, а равномерность не играет существенной роли, следует применять центробежные фррсунки для жидкостей с повышенной вязкостью или содержащих механические примеси можно рекомендовать ударно-струйные форсунки если необходимо равномерное или иное распределение жидкости в факеле, которое нельзя обеспечить другими распылителями, следует использовать центробеж-но-струйные форсунки.  [c.234]

Смотреть страницы где упоминается термин Ударно-струйные форсунки

: [c.252]    [c.249]    [c.253]   
Основы техники распыливания жидкостей (1984) -- [ c.0 ]