Аннотация:
В статье изложены критерии оптимизации, математическая модель и результаты расчетов смешения потоков в модельной камере сгорания с различными конфигурациями системы инжекции продуктов газификации энергетического конденсированного состава. Продукты газификации представляют собой смесь газовой и конденсированной фаз. Усовершенствован ранее разработанный алгоритм обработки данных посредством введения вероятностного подхода при траекторной оценке распределения частиц дисперсной фазы в поперечных сечениях модельной камеры сгорания малого удлинения. В результате проведенных параметрических исследований предложены рекомендации в части повышения качества смешения продуктов газификации с воздушным потоком в модельной камере сгорания и минимизации интенсивности воздействия частиц конденсированной фазы на стенки проточного тракта камеры сгорания. Результаты исследований могут быть использованы для разработки рекомендаций по обеспечению работоспособности и повышению эффективности рабочего процесса в перспективных энергосиловых установках.
Образец цитирования:
К. Ю. Арефьев, М. А. Абрамов, А. В. Воронецкий, Э. Е. Сон, “Оптимизация инжекции двухфазных продуктов газификации энергетических конденсированных составов в модельную камеру сгорания малого удлинения”, ТВТ, 60:1 (2022), 94–102; High Temperature, 60:1 (2022), 85–93
M. A. Abramov, K. Yu. Arefyev, A. V. Voronetskii, I. M. Grishin, S. V. Kruchkov, “Influence of random statistical factors on dispersed particles motion in a two-phase flow: physical and mathematical modeling”, Thermophys. Aeromech., 31:1 (2024), 79
A. E. Smygalina, A. D. Kiverin, “Hydrogen Mixing with Air and Its Combustion under Direct Jet Injection into the Small-Scale Chamber”, High Temp, 62:2 (2024), 255
A. Yu. Varaksin, “Hydrogasdynamics and Thermal Physics of Two-Phase Flows with Solid Particles, Droplets, and Bubbles”, High Temp, 61:6 (2023), 852