Вихревой принцип сжигания, имеющий определенные преимущества при сжигании бурых углей и фрезерного торфа, в дальнейшем был использован в вихревой топке ЛПИ (рис. 19-12) с молотковыми мельницами; в ней горелки / выполняются с амбразурами прямоугольного выходного сечения, наклоненными вниз под небольшим углом. Шахта 2 мельницы горизонтальной частью присоединяется к входному сечению горелки. Пыле-воз душная смесь поступает из горелок в топку со* скоростью 20—30 м/с. Вторичный воздух подается со скоростью 40—60 м/с через сопла 3, установленные в нижней части заднего ската холодной воронки. Струи пылевоздушной смеси и вторичного воздуха *в нижней части топочной камеры, включающей и объем холодной воронки, образуют вихрь с горизонтальной осью вращения. Подача пыли с ограниченным количеством воздуха способствует усилению зажигания факела на! выходе из горелок, а усиленный тепло- и массооб-мен в вихре интенсифицирует выгорание. Содержащиеся в фрезерном торфе в большом количестве корешки в камерных топках не сгорают* и выпадая с золой и шлаком, вызывают затруднения в работе системы гидрозолоудаления. В данной топке корешки выпадают в холодную воронку и струями вторичного воздуха вовлекаются в вихревой факел,, в котором и сгорают. В вихревом факеле в результате вовлечения значительного количества газов температура за счет тепла рсимического реагирования повышается не резко, поэтому горение в нем протекает при сравнительно^ невысоких температурах. Это свойство вихревого факела использовано^ для предотвращения образования сульфатносвязанных отложений на конвективных поверхностях нагрева при работе на фрезерном торфе и бурых углях с повышенным содержанием СаО в золе. Благодаря многократной циркуляции крупных частиц в вихревом факеле горение протекает с достаточной полнотой при грубом помоле^. Поэтому в настоящее время ведутся работы по сжиганию в вихревой: топке фрезерного торфа без предварительной сушки и помола в мельницаx.