Cтраница 3
![]() |
Зависимость темперагу, ры сгорания алюминия в воде от коэффициента избытка окислителя.| Принципиальная схема энергоустановки с ДВС, питаемого пароводородом от реактора на ЭАВ. [31] |
На рис. 43 показана зависимость температуры сгорания алюминия в воде от коэффициента избытка окислителя. При коэффициенте избытка воды, равном 5 ( что является оптимальным с точки зрения кинетики реакции), температура в зоне реакции снизится до 750 К. [32]
![]() |
Схема теплоэнергоустановки с активной системой охлаждения и смешанной топливной системой. [33] |
Криогенное топливо частично сжигается в камере сгорания ( 7) с коэффициентом избытка окислителя ав1 Камеры сгорания ( 7 и 9), турбины ( 8 и 10) охлаждаются газифицированным криогенным топливом при отсутствии окислителя в местах охлаждения. Избыточное криогенное топливо дожигается в камере сгорания ( 3), в которую также подается углеводородное топливо из бака ( 16) с помощью насоса ( 17) для нагрева смеси продуктов сгорания с воздухом. [34]
![]() |
Схема теплоэнергоустановки с активной системой охлаждения и смешанной топливной системой. [35] |
Криогенное топливо частично сжигается в камере сгорания ( 7) с коэффициентом избытка окислителя ав1 Камеры сгорания ( 7 и 9) турбины ( 8 и 10) охлаждаются газифицированным криогенным топливом при отсутствии окислителя в местах охлаждения. Избыточное криогенное топливо дожигается в камере сгорания ( 3), в которую также подается углеводородное топливо из бака ( 16) с помощью насоса ( 17) для нагрева смеси продуктов сгорания с воздухом. [36]
Опыт показал, что тепловые нагрузки конвективных поверхностей нагрева не зависят от коэффициента избытка окислителя, так как с понижением температуры газов по мере их продвижения в процессе теплообмена более существенное значение для коэффициента теплоотдачи приобретает массовая скорость газов и критерий Рейнольдса, а не разность температур. [37]
Наряду с изучением процесса получения окислов азота в зависимости от температуры, коэффициента избытка окислителя и концентрации кислорода в нем, а также от условий теплообмена эта установка позволяет изучить ряд других вопросов, связанных с высокотемпературными процессами, например, поведение жароустойчивых материалов, возможности получения высоконагретого воздуха и влияния аппаратуры на выход окислов азота. Выход окислов азота на установке достиг 1 7 - 1 8 %, или 85 % от равновесной концентрации. Основные показатели, полученные в лабораторной установке, могут быть вполне приняты в качестве исходных при проектировании и создании опытно-промышленной установки. [38]
Изменения максимальных значений электропроводности, температуры и степени превращения в зависимости от коэффициента избытка окислителя ( рис. 3) показывают, что максимальные значения электропроводности определяются степенью превращения твердого топлива в этой зоне. [39]
Если изменение давления в камере сгорания существенно сокращает длину зоны горения, то увеличение коэффициента избытка окислителя не оказывает сколько-нибудь заметного влияния на длину зоны горения. [40]
![]() |
Критические значения коэффициентов избытка окислителя смесей некоторых углеводородов и окиси углерода с закисью азота и азотом. [41] |
Так как на пределе распространения пламени / 4 1, соответствующие этому пределу значения коэффициента избытка окислителя хкр являются однозначной функцией содержания инертных компонентов в смеси, причем эта зависимость является универсальной, не зависящей от химического состава топлива. В качестве иллюстрации на рис. VII-1 сопоставлены границы областей поджигания для смесей некоторых углеводородов и СО с закисью азота и азотом. [42]
Данные таблиц 3.4 и 3.5 показывают, что независимо от степени расширения е и коэффициента избытка окислителя хок погрешность экстраполяции при изменении содержания примеси от 0 до gmax мала. [43]
Причина существования более узких пределов взрываемости у смесей двуокиси азота заключается в том, что коэффициент избытка окислителя при сопоставлении таких систем не всегда однозначно определяет скорость реакции в пламени. Калорийность бедных горючим предельных смесей С6Н12 NO и СвН1а NO2 в расчете на 1 моль недиссоциированных продуктов полного превращения в СО2, Н2О, N2 и О2 почти одинакова. [44]
К основным параметрам, влияющим на состав продуктов сгорания, относятся состав исходной смеси, коэффициент избытка окислителя, температура и давление, под которым находится газовая смесь. [45]