3.6.3 Stability of Diffusion FlamesThe effect of fuel volatility on th dịch - 3.6.3 Stability of Diffusion FlamesThe effect of fuel volatility on th Việt làm thế nào để nói

3.6.3 Stability of Diffusion Flames

3.6.3 Stability of Diffusion Flames
The effect of fuel volatility on the blow off limit and the flame stability in spray
combustion were investigated by Farag, et a1 [485]. The fuels used were gasoline,
kerosene, and heavy oil. Every spray fiom an air blast atomizer used in their experiment
had the same initial thrust and also had the same mean droplet diameter. They measured
the axial temperature distributions on the flame centerline at the conditions with and
without swirl. For all fuels used, the fuel flow rate of blow-off limit decreased with
increasing swirl strength. At weak swirl, the fhel volatility had higher effect on the
blow-off limit than at strong swirl where the recirculation zone had a higher effect on
flame stability, whereas the maximum temperature gradient decreased and the peak
temperature position shifted downstream.
Also, Yuasa [486] studied the effect of swirl on the stability of jet diffusion flames
by using a double swirl burner (for air and fuel). The degrees of swirl of both fuel jet
and air stream were varied continuously by varying the axial and tangential flow rates.
The experimental variables were the air stream velocity, the hydrogen fuel injection, the
swirl intensity of fuel jet, and the swirl intensity of air stream. It was concluded that the
flame stability is improved by swirling both the fuel and air in the same direction.
It is clear from the above that, most of the investigators stressed their works on
studying the stability and the structure of the premixed flames. Very few investigations
were directed towards the studying of the stability of the turbulent free diffusion flames.
There is also a lack of knowledge as far as the effect of swirl on the stability of the
turbulent free diffusion flames is concerned.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
3.6.3 ổn định của ngọn lửa phổ biếnTác động của nhiên liệu bay hơi thổi ra giới hạn và sự ổn định ngọn lửa phunđốt cháy đã được điều tra do Farag, et a1 [485]. Đã là các loại nhiên liệu sử dụng xăng,dầu hỏa, và dầu nặng. Mỗi phun fiom một vụ nổ máy phun được sử dụng trong thử nghiệm của họnhư vậy ban đầu có lực đẩy và cũng đã có như vậy có nghĩa là đường kính giọt. Họ đophân phối nhiệt độ trục quay trên trục dọc ngọn lửa tại các điều kiện với vàkhông xoắn. Tất cả nhiên liệu sử dụng, tỷ lệ lưu lượng nhiên liệu thổi tắt các giới hạn giảm vớităng sức mạnh xoắn. Tại yếu xoắn, sự biến động fhel đã có hiệu lực cao hơn cácblow-off giới hạn hơn lúc mạnh mẽ xoắn nơi vùng tuần hoàn đã có một tác động cao trênngọn lửa bùng cháy sự ổn định, trong khi tối đa gradient nhiệt độ giảm và đỉnh caonhiệt độ vị trí chuyển ở hạ nguồn.Ngoài ra, Yuasa [486] nghiên cứu tác dụng của xoắn vào sự ổn định của máy bay phản lực phổ biến ngọn lửabằng cách sử dụng một ổ ghi xoắn đôi (cho không khí và nhiên liệu). Độ xoáy của cả hai máy bay phản lực nhiên liệuvà máy stream đã được thay đổi liên tục bằng cách thay đổi tỷ lệ dòng chảy hướng trục và tiếp tuyến.Thử nghiệm biến là vận tốc dòng máy, phun nhiên liệu hydro, cácSwirl cường độ của nhiên liệu máy bay phản lực, và cường độ xoáy của dòng máy. Nó kết luận rằng cácngọn lửa ổn định được cải thiện bởi xoáy nhiên liệu và không khí trong cùng một hướng.Nó là rõ ràng từ ở trên, hầu hết các điều tra viên nhấn mạnh các công trình trênnghiên cứu sự ổn định và cơ cấu của ngọn lửa premixed. Rất ít điều trađã được đạo diễn hướng tới việc học tập của sự ổn định của ngọn lửa hỗn loạn phổ biến miễn phí.Chỗ ở này cũng có một thiếu kiến thức như xa như các hiệu ứng swirl về sự ổn định của cácngọn lửa hỗn loạn phổ biến miễn phí là có liên quan.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
3.6.3 Sự ổn định của sự khuếch tán Flames
Ảnh hưởng của biến động nhiên liệu trên blow off giới hạn và sự ổn định trong ngọn lửa phun
đốt đã được nghiên cứu bởi Farag, et a1 [485]. Các loại nhiên liệu sử dụng là xăng,
dầu hỏa, dầu nặng. Mỗi fiom phun một bình xịt thuốc nổ khí được sử dụng trong thí nghiệm của họ
có lực đẩy ban đầu như nhau và cũng đã có các đường kính giọt trung bình như nhau. Họ đo
sự phân bố nhiệt độ trên trục đường trung tâm ngọn lửa tại các điều kiện có và
không có dòng nước xoáy. Đối với tất cả các loại nhiên liệu được sử dụng, tốc độ dòng chảy của nhiên liệu thổi-off hạn giảm khi
tăng cường độ xoáy. Tại xoáy yếu, sự biến động fhel có hiệu quả cao trên các
giới hạn blow-off hơn tại xoáy mạnh trong đó khu tuần hoàn có hiệu quả cao về
sự ổn định ngọn lửa, trong khi gradient nhiệt độ tối đa giảm và đỉnh
vị trí nhiệt độ chuyển vùng hạ lưu.
Ngoài ra, Yuasa [ 486] nghiên cứu ảnh hưởng của xoáy vào sự ổn định của ngọn lửa khuếch tán phản lực
bằng cách sử dụng một ổ ghi xoáy kép (cho không khí và nhiên liệu). Các mức độ xoáy của cả hai máy bay phản lực nhiên liệu
và luồng không khí đã được thay đổi liên tục bằng cách thay đổi tỷ lệ trục và dòng chảy tiếp tuyến.
Các biến thí nghiệm vận tốc dòng khí, phun nhiên liệu hydro,
cường độ xoáy của máy bay phản lực nhiên liệu, và cường độ xoáy của không khí suối. Đó là kết luận rằng
sự ổn định ngọn lửa được cải thiện bằng cách xoáy cả nhiên liệu và không khí trong cùng một hướng.
Nó là rõ ràng từ trên đó, hầu hết các nhà nghiên cứu nhấn mạnh công trình của họ về
nghiên cứu độ ổn định và cấu trúc của các ngọn lửa trộn lẫn trước. Rất ít điều tra
đã hướng về các nghiên cứu về sự ổn định của ngọn lửa khuếch tán tự do hỗn loạn.
Ngoài ra còn có một sự thiếu hiểu biết như xa như ảnh hưởng của xoáy vào sự ổn định của
ngọn lửa khuếch tán tự do hỗn loạn được quan tâm.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: