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1)  combustion chamber with four corners
四角型燃烧室
2)  tangential firing
四角燃烧
1.
In a power plant,a 125 MW tangential firing boiler had the problems of unstable combustion,incapability of peak load regulation,lower hot air temperature and larger steam temperature difference between the two sides of reheater.
针对某电厂125 MW四角燃烧无烟煤锅炉运行时稳燃能力差,不具有调峰能力、热风温度低于设计值、再热器两侧气温偏差较大等问题,分析了问题产生的原因,对#2炉进行了改造,改造后进行了配风和锅炉效率试验。
2.
The #2 boiler in Jiaozuo Power Plant is 670 ton per hour (tph) tangential firing boiler.
对于低挥发分的无烟煤,由于其着火温度较高,最主要的问题在于如何能使无烟煤快速的着火和稳定的燃烧,焦作电厂#2炉为670t/h四角燃烧无烟煤锅炉,在运行中存在着低负荷稳燃能力差、结渣严重等问题,针对以上问题,对锅炉进行了改造,使用哈尔滨工业大学的水平浓淡风煤粉燃烧器替代原有燃烧器,改造后没有出现过结渣问题,最低不投油负荷达到50%ECR。
3)  combustion chamber shape
燃烧室型
4)  combustion chamber model
燃烧室模型
5)  micro combustor
微型燃烧室
1.
A micro combustor experimental and testing system was designed to learn the performance of centimeter-scale micro combustor with vaporizing tube,and also provide some technical data for subsequent design.
为了了解和掌握厘米级蒸发管式微型燃烧室性能,并为以后的设计提供技术数据,设计了微型燃烧室实验和测试系统,在常温常压下开展了微型燃烧室性能实验,获得了微型燃烧室的阻力特性、贫油熄火特性、燃烧效率、比容热强度和出口温度分布等数据。
2.
On the basis of Micro Combustor in diameter 110mm with Vaporizing Tube, by applying Trapped Vortex concept which is a new compact and efficient method to stabilize flame, Trapped Vortex Micro-combustor with Vaporizing Tube was designed and experimentally researched.
本文基于凹腔驻涡燃烧技术这一简单、高效的新型火焰稳定技术,以直径110mm微型涡轮发动机的传统形式蒸发管式微型燃烧室的主要尺寸为参照,开展了蒸发管式微型驻涡燃烧室试验件的设计和初步性能研究。
6)  combustion chamber profile
燃烧室型线
1.
Three combustion chamber profiles are contracting opening, straight opening and expanding openingchamber profiles.
采用STAR-CD软件对某型高速大功率柴油机的燃烧过程进行了计算分析研究,考虑了缩口、直口、扩口三种燃烧室型线。
补充资料:动力机械:燃气轮机燃烧室

燃气轮机中使喷入的燃料与从压气机来的高压空气混合燃烧从而形成高温燃气的设备。它能在近乎等压的条件下把燃料中的能量释放出来﹐直接加热工质(空气)以提高其作功能力。通常﹐它是用钢板和高温合金板料制成的。


燃烧过程的特点 为了适应燃气轮机轻小的等点﹐燃烧室的尺寸都设计得比较紧凑﹐一般它在单位时间和单位体积内能够燃烧释放出比常压锅炉大 10~300倍的热量﹐因而燃烧过程是在高热强度﹑高速流动的连续气流中进行的。此外﹐由于进入燃气透平的燃气初温的限制﹐供给燃烧室的空气流量与燃料流量的比值总是比理论燃烧条件下的配比关系大得多﹐而且气流的温度﹑压力和流速都随燃气轮机负荷的改变而发生较大幅度的变化﹐有时还要求同一个燃烧室能够兼烧多种燃料。这些特点使得燃烧过程甚难组织﹐为此必须采取特殊措施。否则﹐燃烧室会被烧坏﹐火焰容易被吹灭﹐燃料不能完全燃烧﹐火焰会伸得过长而烧毁燃气透平。


结构 燃烧室通常有圆筒型﹑分管型﹑环管型和环型之分。图 分管型燃烧室结构 中是一种分管型燃烧室。它由扩压段﹑外壳﹑火焰筒﹑燃料喷嘴﹑点火器和燃气导管等部件组成。在火焰筒上一般都装有旋流器﹐并开设一次空气射流孔﹑二次空气掺混射流孔和冷却空气射流孔。此外﹐为了把火焰筒安装在外壳中﹐还设置有定位组件。在分管型和环管型燃烧室中﹐为了点火传焰和平衡各燃烧室之间的压力﹐还装设有联焰管﹐使各火焰筒的燃烧空间能够彼此沟通。


工作过程 对于图 分管型燃烧室结构 中的燃烧室来说﹐由压气机(即压缩机)送来的高压空气﹐首先在扩压段中扩压降速﹐以减小气流流经燃烧室时的流阻损失﹐同时使火焰能在速度稍低的火焰筒中稳定地燃烧﹐以防被吹灭。进入燃烧室的空气分流成为几个部分逐渐流入火焰筒﹐以适应空气流量与燃料流量的比值总是比理论燃烧条件下的配比关系大很多的特点。其中之一称为“一次空气”﹐它分别由旋流器和一次空气射流孔流入火焰筒前端的燃烧区﹐与由燃料喷嘴供来的燃料混合和燃烧﹐转化成为1500~2000℃的燃气﹐这部分空气大约占进入燃烧室的总空气流量的25%﹔另一部分空气称为“冷却空气”﹐它通过许多排冷却空气射流孔﹐沿着火焰筒的内壁表面流动﹐形成冷却空气保护膜﹐与在外壳和火焰筒之间流动的气流一起﹐冷却高温的火焰筒壁﹐使其免遭烧坏。剩下的那部分空气则称为“二次掺混空气”﹐它由开在火焰筒尾部的掺混射流孔喷射到由燃烧区流来的高温燃气中去﹐以使燃气温度能够比较均匀地降低到燃气初温的设计值。这股燃气通过燃气导管送到燃气透平中去作功。调整各股空气流量的分配规律﹑改善燃料雾化质量及其与一次空气流的配比关系﹐设计良好的燃烧室和燃料喷嘴的结构﹐可以保证满意的燃烧性能。


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参考词条