<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" dtd-version="1.4" article-type="research-article">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="issn">2411-3336</journal-id>
      <journal-id journal-id-type="eissn">2541-9404</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="ru">Записки Горного института</journal-title>
        <journal-title xml:lang="en">Journal of Mining Institute</journal-title>
      </journal-title-group>
      <publisher>
        <publisher-name xml:lang="ru">Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины ΙΙ</publisher-name>
        <publisher-name xml:lang="en">Empress Catherine II Saint Petersburg Mining University</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id custom-type="pmi" pub-id-type="custom">pmi-9036</article-id>
      <article-id pub-id-type="uri">https://pmi.spmi.ru/pmi/article/view/9036</article-id>
      <article-categories>
        <subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru">
          <subject>Металлургия</subject>
        </subj-group>
        <subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en">
          <subject>Metallurgy</subject>
        </subj-group>
      </article-categories>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="en">Some features of mathematical modeling of the radiation vortex injector</article-title>
        <trans-title-group xml:lang="ru">
          <trans-title>Некоторые особенности математического моделирования радиационного вихревого инжектора</trans-title>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author" corresp="yes">
          <name name-style="eastern">
            <surname>Abadullaev</surname>
            <given-names>T. B.</given-names>
          </name>
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Абадуллаев</surname>
              <given-names>Т. Б.</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Abadullaev</surname>
              <given-names>T. B.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>pmi@spmi.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <aff-alternatives id="aff1">
          <aff>
            <institution xml:lang="ru">Московский государственный институтстали и сплавов (Россия)</institution>
          </aff>
          <aff>
            <institution xml:lang="en">Moscow State Institute of Steel and Alloys (Russia)</institution>
          </aff>
        </aff-alternatives>
      </contrib-group>
      <pub-date pub-type="epub" iso-8601-date="2003-12-30">
        <day>30</day>
        <month>12</month>
        <year>2003</year>
      </pub-date>
      <pub-date date-type="collection">
        <year>2003</year>
      </pub-date>
      <volume>155</volume>
      <issue>2</issue>
      <fpage>155</fpage>
      <lpage>158</lpage>
      <history>
        <date date-type="received" iso-8601-date="2002-07-02">
          <day>02</day>
          <month>07</month>
          <year>2002</year>
        </date>
        <date date-type="accepted" iso-8601-date="2002-08-06">
          <day>06</day>
          <month>08</month>
          <year>2002</year>
        </date>
        <date date-type="rev-recd" iso-8601-date="2003-12-30">
          <day>30</day>
          <month>12</month>
          <year>2003</year>
        </date>
      </history>
      <permissions>
        <copyright-statement>© T. B. Abadullaev</copyright-statement>
        <copyright-year>2003</copyright-year>
        <copyright-holder xml:lang="ru">Т. Б. Абадуллаев</copyright-holder>
        <copyright-holder xml:lang="en">T. B. Abadullaev</copyright-holder>
        <license xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0">
          <license-p>CC BY 4.0</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri xlink:type="simple" xlink:href="https://pmi.spmi.ru/pmi/article/view/9036">https://pmi.spmi.ru/pmi/article/view/9036</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru">
        <p>Изложен разработанный в институте способ дожигания горючих компонентов атмо­сферы промышленной печи с использованием устройства, названного вихревым радиаци­онным инжектором. Способ заключается в следующем. Высокоскоростной, сильно закру­ченный поток кислорода под сверхкритическим давлением подается в цилиндрическую ка­меру, один торец которой закрыт, а другой заканчивается криволинейным ультрадиффузо­ром того типа, который используется в плоскопламенных горелках. В результате сильной крутки и под действием высоких скоростей в камере происходит распад вихря и создается сильное разрежение в приосевой области, под действием которого печные газы, содержа­щие горючие компоненты, подтекают к инжектору. Часть из них поступает в камеру, где смешивается с кислородом и сгорает. Поступающие в зону дожигания газы подсасываются также в плоский настильный факел, образующийся в результате истечения закрученного потока из криволинейного диффузора, как это имеет место в плоскопламенных горелках. Представлена разработанная на основе вычислительного комплекса PHOENICS мате­матическая модель газодинамики и массообмена в рассматриваемом течении. Описаны не­которые особенности модели, связанные с чрезвычайной сложностью явления.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en">
        <p>The method of afterburning combustible components of the atmosphere of an industrial furnace using a device called a vortex radiation injector developed at the Institute is presented. The method consists in the following. A high-speed, strongly twisted flow of oxygen under supercritical pressure is fed into a cylindrical chamber, one end of which is closed and the other end with a curvilinear ultradiffuser of the type used in flat-flame burners. As a result of a strong twist and under the influence of high velocities in the chamber, the vortex breaks up and a strong rarefaction is created in the near-end area, under the action of which the furnace gases containing combustible components flow to the injector. Part of them enters the chamber, where they mix with oxygen and burn. The gases entering the afterburning zone are also sucked into a flat deck flame formed by the outflow of the swirling flow from the curved diffuser, as it takes place in the flat flame burners. The mathematical model of gas dynamics and mass transfer in the considered flow developed on the basis of the PHOENICS computational complex is presented. Some features of the model related to the extreme complexity of the phenomenon are described.</p>
      </abstract>
    </article-meta>
  </front>
  <body/>
  <back>
    <ref-list/>
  </back>
</article>
