喷嘴不同喷雾方式及其应用与喷嘴排布.doc

上传人:scccc 文档编号:11513339 上传时间:2021-08-11 格式:DOC 页数:7 大小:140KB
返回 下载 相关 举报
喷嘴不同喷雾方式及其应用与喷嘴排布.doc_第1页
第1页 / 共7页
喷嘴不同喷雾方式及其应用与喷嘴排布.doc_第2页
第2页 / 共7页
喷嘴不同喷雾方式及其应用与喷嘴排布.doc_第3页
第3页 / 共7页
喷嘴不同喷雾方式及其应用与喷嘴排布.doc_第4页
第4页 / 共7页
喷嘴不同喷雾方式及其应用与喷嘴排布.doc_第5页
第5页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

《喷嘴不同喷雾方式及其应用与喷嘴排布.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《喷嘴不同喷雾方式及其应用与喷嘴排布.doc(7页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、喷嘴不同喷雾方式及其应用与喷嘴排布1、喷嘴流量公式的分析1)流量及锥角均偏小,可研磨加大喷口直径 de,此时的流量系数u降低,a值增大,流量 仍然显著增大。这足由于喷口面积Fc=n r2增大的作用超过u减小的作用(喷口阻力减小)。de 增大时,旋流增强,a增大。2)流量偏小,锥角偏大,可增大切向槽(孔)尺寸,几何特性A减小,进入旋流室的人口速度减小,中心气体旋涡半径减小,有效喷出环形面积增大、qv增加,旋流减弱,a减小。3)锥角偏小,可研磨喷口端面,以缩短喷口长度Le。减小Le将使喷口阻力减小,有利于a明显增大丄e太小会恶化雾化质量。4)喷嘴的燃油分布的不均匀度与许多因素有关,并且主要受喷嘴零

2、件加工质量的影响, 将在后面再作说明以上性能调整一般原则也可以作为设计计算中参数调整的指导性条款。1、 喷雾方式及其应用 目前欧美国家的多家喷嘴专业生产公司为锅炉生产燃油燃烧器上的喷嘴,基本上都是 带旋流锥的单油路压力雾化喷嘴,并且可以提供不同喷雾方式的喷嘴,各个公司以不同代 号加以区分,按欧洲标准分为五种(i、n、川、w、v ),非欧洲标准分为三种(实心s,空心H,半实心B)。所谓喷雾方式就是垂直喷雾锥的截面上燃燃油分布不同,大体上可以区分为空心及超 空心)、半空心、实心 (或称弥散型 )等。不同喷雾方式与供油量、 喷雾锥角要求有关, 有的与点火、 燃烧噪音及污染性能有关。 一般空心喷雾的火

3、焰短,实心的火焰长。上述不同喷雾方武的形成,主要是在旋流锥与喷孔之问采取了不同结构措施: 有的是在旋流锥出口端加装一个不同结构尺寸的孔板(含旋流室与喷口 );有的是在旋流锥出口端的内凹圆孔的尺寸不同等。具体结构尺寸很难经理论计算确定,而是通过反复试验后才可以确定。 另外喷雾方式也随流量 (或油压 )变化,当流量增大,喷雾锥的空心度也增大。 总之,通过改变燃油进人旋流室的切向和径阳分速的关系,以实现不同喷雾方式。 上述多种喷雾方式实际上可分为空心和实心锥两大类。除此之外,还有一种扇形喷雾方式,即喷雾呈大张角扇片式展开,因此也称为扇片式 喷嘴。不同喷雾方式可以在单一液体工质机械雾化喷嘴上实现,也可

4、以在液态丁质的空气 ( 或蒸汽 ) 雾化喷嘴上实现。不同的喷雾方式各有其特点,人们利用其特性应用于不同的燃烧与非燃烧设备上,发挥其功能。(1)实心喷雾喷嘴实心喷雾就是燃料或其他工质均布于喷雾锥横截面上。 该种喷嘴又可分两种类型: 一种 是简单直射喷嘴,它的喷射锥角很小 (小于15) ,甚至近似直线喷射。它的射程长, 冲击力最 大。在燃烧设备上应用也很广泛。在非燃烧设备上也有应用,如清洗设备、喷射、冷却、润 滑、防火等行业。另一种是在喷嘴壳体内装有旋流叶片,其喷雾锥角可为50120 ,其冲击最小。在非燃烧设备上应用最为广泛,也可用于清洗、冷却、防火、加湿、防尘等。一 般实心喷雾粒径较粗,为了减小

5、粒度也可采用空气或蒸汽助雾化。(2)空心喷雾喷嘴在上列各种喷雾方式中,它是对喷雾质量要求最严格的一种( 特别是对航空和地面燃机燃烧室上采用的 ) 。该种喷嘴除了广泛应用于工业炉窑、锅炉、内燃机、燃气轮机等燃烧设 备外, 在非燃烧设备上也有广泛应用。由于它可以获得最小的平均粒径,在喷雾压力,喷雾流量和角度相同的情况下, 可以使处理工件表面面积增大, 并处理得更加细腻, 对物质的移 动产生较大影响。困此,空心喷雾喷嘴在气体冷却、空气加湿、金属处理、粉尘控制、气体 洗净以及化学反应上使用能产生很好的效果, 在粉料制取、 喷涂等众多行业的设备上广泛采 用。空心喷雾喷嘴也可以采用空气或蒸汽助雾化。(3)

6、扇形喷雾喷嘴扇形喷雾可以让工质由喷嘴夹部多个小孔或多管耙喷射产生;也可以由工质经圆孔喷出冲击出口曲面或经长圆孔截面喷口喷出,再经喷口外V形条缝形成。其冲击力仅次于小喷雾角的直射喷嘴, 它可按一定间距排列的一排或多排水 (清洗液 )帘,对平移的大批量碎砾石, 工件和按一定间距排列的水果、 蔬菜等进行流水线式清洗; 也可以利用喷射冷 ( 热 )空气流对 零件冷却、干燥、洗涤等。3、喷嘴布局从以上各种喷雾方式可以看出:喷雾锥角(或扇面角 ) 从喷嘴端面开始,随轴向距离增加,喷雾散布截面 (或横向尺寸 )越大。对于燃气轮机环形燃烧室来说有多个(多至 30多个)分布在圆周上; 对非燃烧设备上的清洗、 润

7、滑、外涂等装置也会排布大量喷头都要求得到 较均匀的流量分布 (或称喷雾体积通量 ) ,以达到设备的功能要求。 为此必须防止不合适的液 雾重叠,对喷嘴的布局要有所安排。严格地说, 最好在保证所有喷嘴的流量、 喷雾锥角、喷雾质量、喷雾体积通量 ( 即单位 时间内通过采样体单位探测面积的液体体积 ) 等基本相等条件下 ( 当然这些数据要通过预先 检测得到 ) ,按环面或长条平面保证均等流量分布来安排喷嘴间距。实际工程应用中难于按上述要求去执行, 有的通过实用效果检测去修正完善。 例如在早 期航空发动机燃烧室上的喷嘴排布 (或稠度 )是进行过大量调验才予确定的。 喷嘴间距合适与否会反应在以下性能:1)

8、 出口温度场的变化,一般喷嘴间距太大出口温度分布系数 ( 或出口热点分布系数 OTDF偏大(特别在高功率状态下尤为突出);2)低工况燃烧性能恶化, 一般喷嘴间距太小, 即喷嘴数量太多, 相同喷口尺寸及总供油 量条件下,每个喷嘴供油量少,势必降低了供油压差,燃油雾化质量恶化,燃烧效率降低, 点火困难 燃烧稳定性差。 这些性能参数及表现均可通过燃烧室方案选择性试验确定, 进而 折中作出喷嘴数量选定。首先, 燃烧室类型不同, 同一类喷嘴的稠度也不同, 如采用压力雾化喷嘴的单管或联管 型燃烧室, 一般稠度取值约为 11,即留够传焰管安装尺寸和保证火焰筒周向均匀进气要求 的间隙;而对于环形燃烧室来说,喷

9、雾锥受到火焰筒头部及主燃区的外壁进气的压缩作用, 其纵截面势必呈椭圆形,为了防止油锥重叠,喷嘴稠度取值为 1.3-1.5 。其次,在环形燃烧室上,不同类型喷嘴及其安装方式的稠度也有差别:a. T形蒸发管供油方式的支管稠度小于1, r形的小0.5。这是由于从支管喷出的油气混合物 射流不可能产生很大的喷雾锥,而即刻进人头部相应回流区。b. 切向安装的压力雾化喷嘴的稠度较大,一般lx /hf1 . 5,如GTCP36-300 WTQ-l等。如 果采取周向分级,为保证高况工况的性能,则其稠度为 1. 5左右。c. 回油喷嘴在低工况下喷雾锥角变大,其稠度取值可大些,其喷雾角达90 土5,因此稠 度达到

10、2左右d. 扇片式喷嘴的情况前面已讨论过,它的稠度取值也达到2左右。e. 空气雾化喷嘴(含组合式空气雾化装置)是一个独立的油气供给装置,受火焰筒头部进气影响小,特别是组合式的,雾化空气量占总气最比例大,因此稠度取值偏小,如CT7的稠度为1.2左右。以上归纳的喷嘴稠度取值原则主要以大超小发动机燃烧室的资料为依据,这些原则对 于大发动机也基本上适用。在非燃烧设备的清洗、 喷涂、 润滑、冷却等装置安排喷嘴群也必 须要求所用喷嘴的流量、 喷雾锥角、 流量分布等基本性能相近, 然后按喷嘴端面至工作平台 高度、 喷雾压力及工质性质不同初步确定喷嘴布局。 一般情况多用扇形喷雾喷嘴, 它的喷雾 体积通量呈山形

11、分布 (外侧流量少 ),因此必须有一定喷雾重叠量. 实心喷雾喷嘴的喷雾体积 流量类似扇形喷雾,只足它的分布更如同圆面包形。而空心喷雾的纵剖面如同马鞍形 ( 即中 心部位流量少 ) 。无论何种喷雾形式都必须考虑覆盖面的重叠量,至于具体数据尚难给定。目前测量粒径的方法(1)接触式印痕法、石蜡法等(2)非接触式激光散射技术马尔纹粒度仪 脉冲激光全息技术新一代高效雾化进料喷嘴一. 雾化技术及原理二. 催化裂化进料喷嘴三. 新型喷嘴的开发四. 主要技术指标和特点五. 工业应用1、雾化技术 液体雾化是指在外加能量作用下,液体在气体环境中变成液雾或小液滴的过程。雾 化原理主要可以分为以下几类: ( 1)单相

12、流雾化原理, ( 2)多相流雾化原理, (3)利用声、 电、机械能的雾化原理。单相流雾化 :雾化能量来源于液体本身的压力能。 如压力雾化喷嘴和机械旋转雾化 喷嘴。两相流雾化 :两相流雾化有以下几类:-低压鼓风雾化,利用大量而低速的气体来实现雾化;-气体辅助雾化,利用少量而高速的气体来实现雾化。-气泡雾化,在混合腔压力下,气体以气泡的形式存在于液体之中, 经喷口喷出时压力突然降低,气泡突然膨胀,使液体得到雾化。其它能量来源的雾化 :它们包括机械旋转雾化, 静电雾化和超声波雾化、 哨声雾化 等。在催化裂化过程中由于处理量大且原料油粘度较大,使用的均为两相流雾化喷嘴。2、液滴破碎形式液体破碎的形式可

13、大致可分为三类: 即液滴的破碎、 液柱的破碎和液膜的破碎。 不 论是单相流雾化还是多相流雾化, 在同一雾化过程中这三种破碎类型往往同时存在, 只不过 在多相流雾化过程中,这些现象得到了强化。3、雾化性能指标雾化粒径常用的有SMD粒径雾化角液雾分布的均匀性 出口喷雾线速 两相流雾化喷嘴两相流雾化喷嘴可分为内混式、 外混式气体辅助雾化和气泡雾化。 气体辅助雾化能有效利用高速气体的能量,因而具有雾化效果好,单喷嘴可以有较大处理量,是一种非常有潜力的喷嘴形式。当然,此种结构中需要额外的气(汽)源。内混式气体辅助雾化:气体和液体在离开喷嘴之前首先在喷嘴的内部进行混合,然后经过喷口喷出;外混式气体辅助雾化

14、:高速运动的气流在喷嘴的出口处或出口处之外与液体相接触并产生作用;气泡雾化:气泡雾化是利用气体在液相中产生气泡,气泡在喷口爆破将液滴再次破 碎。新型喷嘴采用的雾化原理:新型喷嘴的工作过程基于内混式雾化原理和气泡雾化原理。二.催化裂化进料喷嘴从九十年代中期以后,各大石油公司分别开发出了新一代高效雾化进料喷嘴,称为第三代雾化进料喷嘴 ,如Mobil & Kellog公司的 Atomax喷嘴和 UOP公司的Optimix喷 嘴。这些喷嘴的雾化 SMD粒径在50-60 im,它们能使装置的轻油产率有较为明显的提高。石油大学自1996年在中石化总公司立项,进行催化裂化新型高效雾化进料喷嘴的开发。催化裂化

15、工艺对雾化喷嘴的要求能够将原料油良好的雾化,具有较细的平均液滴粒径,较窄的粒径分布,大液滴极 少;使原料油能够迅速气化,使裂化反应在气相进行,以改善产品的选择性; 产生的喷雾射流应呈扁平扇形,对提升管截面有较好的覆盖,使催化剂与油雾充分 接触,以避免有些催化剂在进料部位接触不到原料油,而后只能依靠返混来进行接触;喷雾射流要有一定的穿透力,但又不能射到对面的提升管管壁,以避免结焦;喷雾射流不应太厚,避免使催化剂颗粒在油雾中经过太长的距离,否则催化剂颗粒的表面已经沾满了油雾,但仍然在油雾中运动,显然对裂化反应不利;油与雾化蒸汽应平稳地均匀混合,油雾应平稳具有地喷入提升管,而不应产生节涌和振动;三新

16、型进料喷嘴的开发1实验装置本项研究的实验装置见图 2接裁二I匚发射器 Mtlvtrn瀏光粒度测试快2、实验变化参数通过液路及气路的控制,可以改变处理量、气液比和操作压力进行实验。3、液滴雾化粒径的测量在本相研究中,液滴雾化粒径通过Malvern激光粒度测试仪进行测量。当激光束穿过油雾后,散射光被多元光电探测器所接收,通过测量光电探测器平面上有限面积内的散射 光的分布,再根据 Frannbofer的衍射理论,就可得到各尺寸数粒子的体积V和粒子数N,从而得到粒子的尺寸分布。2、喷嘴结构及实验结果新型喷嘴同时采用内混式雾化原理与气泡雾化原理,其结构如图3所示。其工作过程如下:气体和液体首先在喷嘴的内

17、部混合腔进行有效地混合,数百个蒸汽 微射流将原料油破碎,蒸汽以气泡的形式存在,然后经过喷口喷出,经过射流剪切和气 泡膨胀,达到将液体雾化的目的。四.主要技术指标和特点操作压力:0.3-0.6MPa汽液比:2-5%(W)液滴SMD: 50心喷雾形状:平面扇形等,对提升管有良好覆盖;可以根据需要设计 处理量:单喷嘴1-60吨/时液滴分布窄:5倍于SMD的液滴完全消除具有较大的操作弹性、操作平稳;改造简单,投资小,换喷嘴即可;喷嘴的主要特性包括:喷雾类型喷射角度喷嘴流量喷嘴材料液滴大小冲击力流量分布均匀性喷雾系统公司可以提供近千种用于PCB生产的各个工序的喷嘴。倉产品的优势提供完整的压力-流量-角度参数喷雾流量均匀分布相同压力下可产生直径更小的液体相同压力下可实现更大的冲击力倉喷嘴选型和系统设计应注意的问题 扇材质耐腐蚀、耐高温、耐磨损倉喷雾形状实心锥形、平面扇形V;喷雾流量倉喷射角度角度越小,冲击力越大倉喷雾重叠喷嘴覆盖宽度重叠约25%30% 扇形喷流面应与管轴线倾斜1015确保整个表面的喷雾均匀性总在板两边预留30%的余量来保证整个板面的一致性倉 喷淋管上合理的喷嘴数量的计算公式:W(2N-1)/3=CW=单个喷嘴喷射宽度C=PCB板宽度”=喷嘴数量

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 社会民生


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1