В топке с угловой блочной компоновкой горелок (рис. 20-8,в) при, равных количествах движения струи из горелок противоположных боковых стен образуют два потока, которое затем устремляются друг к другу. После соударения газы направляются в центральный неустойчивый восходящий поток. При превышении количества движения с какой-либо стороны или при каком-либо случайном возмущении поток смещается к противоположной стене, у которой стабилизируется восходящий поток. При прямоугольной топке наиболее вероятно прижатие потока к одной из широких стен. Благодаря описанному характеру аэродинамики в топках с угловыми горелками зажигание устойчивое. Основными недостатками их являются недостаточно интенсивное протекание процесса горения и сравнительно сильное шлакование, в особенности имеющее место при твердом шлакоудалении из топки. На уровне горелок наблюдается.местное шлакование. Выше горелок имеет место сравнительно равномерное общее шлакование всех стен вследствие омывания их газами. Топки с угловым тангенциальным расположением горелок работают более эффективно при выполнении их с поперечным сечением, близким к квадратному, с отношением сторон не более (14-1,2. В этом случае уменьшается динамическое воздействие факелов на стены, что снижает опасность шлакования, уменьшается также центральный вихрь продуктов сгорания. В топках с диагональной и блочной компоновкой горелок наблюдается шлакование фронтовой и задней стен, в особенности в гибах скатов холодной воронки. Неустойчивая аэродинамика этих топок усиливает опасность шлакования. С целью использования газового регулирования температуры перегрева пара изменением положения факела по высоте топки в ряде случаев применялись угловые прямоточные горелки, сопла первичного и вторичного воздуха которых поворачиваются вокруг горизонтальной оси. Это одновременно расширяло возможности по наладке и предотвращению шлакования в топке. Топки с угловыми горелками имеют повышенную эжекцию газов из окружающей среды в основной, поток и повышенную интенсивность теплоотдачи из него. В результате этого в реагирующем потоке уменьшается аккумуляция тепла, выделяющегося при горении топлива, и температуры в факеле стабилизируются на недостаточно высоком уровне ,что обусловливает недостаточно интенсивное протекание процесса горения. Эти неблагоприятные условия в топке с тангенциальной компоновкой связаны с разобщенным распространением факелов горелок, расположенных в разных углах топки, и движением газового потока, образующегося после слияния струй, вдоль экранированных стен, а в топках с диагональной или блочной компоновкой — с движением основного потока на значительной высоте с неполным заполнением сечения топочной камеры. При недостаточно интенсивном горении и сравнительно невысоких температурах уменьшается доля топлива, сгорающего в ядре факела, и увеличивается его доля, выгорающая в зоне дожигания факела. Этоприводят к уменьшению радиационной тецяоперёдаед В' топочной камере и к повышению температуры газов на выходе из топни; что чисто» вызывает шлакование фестона и первых по * ходу газов конвективны* поверхностей нагрева. к При жидком шлакоудалении горение в этих топках интенсифицируется, а опасность шлакования уменьшается. Во избежание чрезмерной интенсивности вращения вихря скорости пылевоздушной смеси и вторичного воздуха на выходе из угловых, горелок в тангенциальной топке рекомендуются не выше 30—40 м/с-Такие же скорости рекомендуются при диагональной и блочной компо--новке горелок. В топке с тангенциальным расположением горелок обогрев стек-равномерен. В топках с угловым расположением горелок схема нылепро-водов и воздухопроводов сложнее, пылепроводы получаются более-длинными и имеют больше гибов. Повороты нарушают равномерное распределение пыли, повышают износ пылепроводов и потерю напора в них. Размещение горелок в углах задней стены часто затруднено из-за близости конвективной шахты. При проектировании топок с угловыми горелками можно пользоваться расчетными характеристиками камерных топок.