А.В. Воронецкий, В.И. Смоляга, К.Ю. Арефьев, А.А. Гусев, М.А. Абрамов
12
Инженерный журнал: наука и инновации
# 8·2017
рости химических реакций температурным фактором. Однако ввиду
исследования технически значимого диапазона
1 2, 5
в исполь-
зуемой математической модели влияние температуры газа на линей-
ную скорость горения частиц не учитывается.
Показано, что при подаче МПЭК со стенки угол вдува частиц
влияет не только на
, но и на количество частиц, осаждающихся на
стенках проточного тракта. При
90
более 20 % от массы пода-
ваемых полифракционных частиц попадает на стенки. С уменьшени-
ем
до 45
количество частиц, осаждаемых на стенках, уменьшается
на 40…50 %. Снижение количества частиц, попадающих на стенки
проточного тракта, — один из возможных методов повышения
.
Проведенные параметрические исследования указывают на то,
что эмпирические константы в законе горения оказывают существен-
ное влияние на расчетные значения
МПЭК в выходном сечении
проточного тракта. Предварительное сравнение с эксперименталь-
ными данными, описанными в работе [11], и другими известными ре-
зультатами, показывает, что удовлетворительное совпадение с расче-
том может быть получено в случае использования следующих
эмпирических констант в законе горения:
0
0, 05
p
u
м/с,
1.
n
Такое
значение
n
указывает на то, что в рассмотренном случае горение
преимущественно протекает в диффузионном режиме [13]. Учитывая
высокую температуру воздуха на входе в КС, можно считать, что ок-
сидная пленка на поверхности частиц МПЭК практически отсутству-
ет [13]. На рис. 8 представлены зависимости изменения относитель-
ного коэффициента
0
/
полноты сгорания при варьировании
0
p
u
и
n
(
0
— коэффициент полноты сгорания при
0
0, 05
p
u
м/с,
1).
n
Рис. 8.
Зависимость относительного коэффициента
0
/
полноты сгорания
от константы в законе горения
0
p
u
(
а
) и показателя степени
n
(
б
)