По поводу интенсивности турбулентного перемешивания и влияющих на него факторов в литературе нет единого мнения [Л. 1; 2; 16; 54]. Для развития турбулентного факела этот вопрос имеет особенно большое практическое значение. Решение его определяет возможность активного воздействия на факел.
Для турбулентных струй несжимаемой жидкости давно установлено, что перемешивание двух параллельных потоков происходит тем интенсивнее, чем больше различие значений скорости по обе стороны области смешения. Для газовых струй, отличающихся не только скоростью, но и плотностью, только эксперимент может показать, какой из параметров (отношение значений скорости, плотности или величин ри2, ри и т. д.) является наиболее важнцм. При этом, говоря об интенсивности перемешивания, следует указать, какая из характеристик сложного явления выбирается в качестве определяющей.
Так как основные характеристики факела (его длина, форма и т. д.) определяются при прочих равных условиях диффузионными потоками реагентов, подходящими к фронту пламени, то естественно, что наиболее показательной в данном случае будет интен-
Сивность изменения концентраций топлива и окислителя, а также температуры в зоне смешения. Поэтому в качестве основной величины, характеризующей процессы смешения и горения, следует выбрать концентрацию (температуру). Изучая изменение ее при вариации начальных условий — начальных соотношений скорости, динамического давления и температур, можно выявить условия^ при которых происходит минимальное или максимальное переме-
Рис. 4-8. Изменение и, ри, рисрАТ и рн2 по оси коаксиальной струи. |
Шивание. Данные, приведенные в монографии [Л. 22] и в работах [Л. 4; 113 и др. ], свидетельствуют о том, что смешение, определяемое по изменению температуры на оси струи, развивающейся в спутном потоке, происходит наименее интенсивно тогда, когда начальные значения рн2 в струе и окружающем потоке совпадают. На рис. 4-7 приведена обработка опытных данных различных исследователей, отчетливо подтверждающая сказанное.
Как видно из графиков, значение АТп/АТ0, а также Асш/Ас0 на некотором расстоянии от среза сопла при трц2 = 1 максимально (в пределах изменения параметров, при которых выполнены опыты, использованные для обобщения). В частности, при трц, = 1 значения этих величин заметно больше, чем при mfU = 1 и, особенно, чем при mu — 1. Иначе говоря, при одинаковых начальных значениях скорости, а также величины ри в струе и спутном потоке смешение в турбулентных газовых струях не только не ослабляется, как это часто предполагают, но происходит значительно интенсивнее, чем при одинаковых значениях величины рн2.
Для большей наглядности на рис. 4-8 приведены результаты специально поставленных опытов [Л. 19], в которых при заданном отношении со = T1/Ti (например, ю = 4 на рис. 4-8) изучался ход смешения на оси струи при различных условиях истечения. Результаты этих опытов наглядно показывают характер изменения различных основных величин при разных условиях эксперимента.
Опыты проводились на установке с диаметрами сопла: внутренним — 20 мм и наружным — 60 мм. На рисунке показаны кривые изменения скорости и избыточной температуры на оси струи при трех вариантах задания начальных условий: 1) при равных значениях динамического давления (трца = 1); 2) при равных значениях плотности потока массы (трц = 1); 3) при равных значениях скорости (ти = 1).
Как видно из рис. 4-8, значение рн2 на оси струи, практически равное начальному (рм2)0, сохраняется дольше всего в первом случае.[15] Значение температуры на оси Т начинает при = 1
изменяться заметно дальше от сопла, чем в двух других случаях. Значения и и ри также сохраняются практически неизменными и равными соответственно и0 и р0и0 дольше всего при равенстве соответствующих начальных значений ти или трц единице.
Таким образом, каждая из характеристик (и, ри, ри2) сохраняется практически неизменной на оси струи и в поперечном сечении потока тогда, когда начальная разность соответствующих значений этой же характеристики равна нулю. Относится ли это только к указанным пределам значений трц, и со или может быть распространено на более широкий диапазон изменения этих параметров, в первую очередь отношения плотности и, возможно, степени турбулентности, должен показать специальный эксперимент.
Изменение температуры на оси струи согласно с данными, приведенными на рис. 4-8, происходит весьма интенсивно как при ти = 1, так и при трц = 1. Нанесенные на том же графике кривые изменения рисрАТ показывают, что интенсивность перемешивания, определенная по этой характеристике, также меньше в случае, когда m, = 1, чем при m„ = 1 или m, = 1. Аналогичные дан-
Р и 1 И р II
Ные были получены в опытах и при других значениях отношения плотности (со = 2 и 3).
Эти данные в целом выявляют интересные закономерности турбулентного смешения в спутных газовых струях. Они подтверждают предположение о том, что в развитии факела существенную роль играет разность начальных значений ри2. О справедливости его свидетельствуют также результаты прямого опыта — определения длины факела в зависимости от параметра m, при разных отношениях диаметров внешнего и внутреннего сопел. Опыты проводились при трех значениях этого отношения, соответственно равных 1,35; 2 и 3 (во всех случаях диаметр внутреннего «сопла равнялся 20 мм).
Вариация отношения диаметров наряду с изменением параметра трц2 интересна тем, что ей отвечает изменение длины участка, на котором внутренняя часть течения соответствует спутной струе. Иначе говоря, чем больше диаметр внешнего сопла, тем при прочих равных условиях дальше от среза сопла сохраняется вокруг внутренней струи ядро постоянных значений скорости внешней струи.
На фотографиях рис. 4-9 показано изменение внешнего вида факела для различных условий истечения, указанных в подписях к рисункам. На рис. 4-10, 4-11 и 4-12 представлены соответствующие этим опытам кривые изменения температуры на оси струи.
Как фотографии, так и результаты измерения температуры отчетливо свидетельствуют о том, что развитие факела определяется в первую очередь параметром трм2. Длина факела во всех случаях максимальна (наихудшее смешение) при одинаковых значениях р«2. Это хорошо видно также из рис. 4-9, на котором приведена сводная зависимость длины факела (определенной по максимуму температуры) от параметра тги,. По обе стороны максимума длины факела, т. е. в тех областях, где значения т и меньше и больше
Рис. 4-9. Зависимость длины факела от параметра /nf(j2 (/„ — длина факіла при mfftі = 0; lm — длина факела при /прц2 + 0, фотографии для dg/rfj 3) |
Единицы длина факела заметно уменьшается (перемешивание происходит более интенсивно) и достигает сравнительно малых значений при тга — 1 или ти = 1.
Аналогичные результаты были получены в последнее время в опытах В. А. Арутюнова и И. Л. Вертлиба. В опытах, проведенных на коаксиальной горелке с другим соотношением размеров сопел, также наблюдался отчетливый экстремум длины диффузионного факела при равенстве единице отношения динамиче — еских напоров во внутренней и внешней струях.
Таким образом, в соответствии с приведенными выше результатами опытов по смешению инертных струй, выравнивание поля температуры или концентраций в факеле происходит интенсивно в однородном по скорости (или по значению
Х ПЪриг’0 — • т/ги!-0,1 О т, риг’0,26 — d т. риг=0,5 Д ТТіриг-1 ~ + ТЯриг~2 |
У |
|||||||
/у |
||||||||
/ |
У |
|||||||
L2/df3 |
" 1 |
|||||||
Ч |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 x/d-1 |
Рис. 4-10. Изменение температуры по оси коаксиального факела
1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0J 0,6 0,5 OA |
14 |
(da/d, = 3).
8 |
10 |
12 |
16 x/di |
Рис. 4-11. Изменение температуры по оси коаксиального факела
Т/То 1,3 1,2 1,1 1,0 OJ 0,8 |
[djd, = 2).
16 x/di Рис. 4-12. Изменение температуры по оси коаксиального факела (4М = 1,35). |
Pu) пбТбКё, если ё Нём ИМёёТСЯ значительный градиент величины ри2.
Экстремальное (наибольшее) значение длины факела при трц, = 1 наблюдалось при всех значениях отношения диаметров. С увеличением этого отношения, т. е. с приближением к развитию факела в неограниченном спутном потоке, максимум длины факела выражен более четко. В этом случае возрастание длины факела по мере увеличения параметра три2 особенно заметно.
Приведенные результаты указывают на практические пути управления прямоструйным факелом. В частности; достижение наибольшей дальнобойности факела связано с выравниванием поля ри2, а не скорости (или ри), как это могло показаться на основании опытов со струями несжимаемой жидкости.
Опыты по исследованию струй сжимаемого газа и диффузионного факела показывают также, что встречающееся в зарубежной литературе [J1. 16; 54, 59] утверждение об определяющей роли ри в процессе турбулентного смешения не имеет достаточных оснований.
Обратная задача — создание наиболее короткого и напряженного прямоструйного факела — должна решаться путем обеспечения возможно большей разности ри2 (при конечном соотношении диаметров).
Разумеется, что приведенные здесь выводы и количественные результаты относятся к конкретным условиям эксперимента. В частности, существенное значение в опытах имело создание практически изобарного потока, отсутствие пересечения струй на выходе из сопла и сведение к минимуму возмущений, вызванных обтеканием струи, разделяющей стенки внутреннего сопла, а также отсутствие сеток или других устройств, снижающих интенсивность пульсаций на выходе.