Cтраница 1
![]() |
Тепловые режимы горения частицы твердого топлива. [1] |
Кривые теплоотвода приведены для различных температур окружающей среды То. В зависимости от температуры окружающей среды возможны следующие тепловые режимы реагирования частицы. [2]
Наложив теперь кривую теплоотвода на кривую тепловыделения, убедимся, что они неизбежно пересекают друг друга по крайней мере раз, что означает существенную перемену местами: та линия, которая в одной температурной области шла ниже, в области более высоких температур пошла выше другой. [3]
Таким образом, кривая теплоотвода имеет линейный характер зависимости от температуры реакции. [4]
![]() |
Градуировочная кривая. [5] |
По полученным данным строят кривую теплоотвода, характеризующую количество тепла, отданное Прибором полу В интервале времени от 0 до 10 мин, и сравнивают со стандартной кривой. Стандартная кривая получена в результате испытаний известного теплого пола ( железобетонная плита с дубовым паркетом), а котором устанавливали тепломер без нагревателя, а источником тепла была человеческая нога ( голая), соприкасающаяся с тепломером в течение 0 - 10 мин. [6]
![]() |
Кривые тепловыделения / и теп-лоотвода 2, 2, 2 в нагаромасляных отложениях. [7] |
При повышении температуры сжатого воздуха кривая теплоотвода смещается вправо. Если при незначительном повышении температуры сжатого воздуха, уменьшении скорости воздуха или в результате других причин кривые тепловыделений и тепло-отвода займут положение кривых / и 2, возникнут условия для саморазогрева отложений. [8]
А - распределение температур в зоне катализа; Б - интенсивности тешюотвода и степени превращения в различных зонах; / - средняя температура катализатора; 2 - температура реагирующих газов; 3 - максимальная температура катализатора; 4 - температура, эквивалентная средней скорости процесса, вычисленная по кривой 7; 5 - распределение температур по нашему расчету ( происходит взрыв); 6 - кривая теплоотвода и тепло-напряжений в реакторе по Вильгельму; 7 - степень превращения в реакторе; S - то же при const f ci81c С. [9]
Функция v ( T) - монотонно возрастающая в случае реакций в газовой фазе и убывающая в случае реакций в жидкой фазе. Кривые теплоотвода ( кривые / - 3 на рис. 3.1) проходят через точки ( Т0, 0) и имеют по меньшей мере по одному пересечению с кривыми тепловыделения. Следовательно, стационарные режимы работы реактора всегда существуют. [10]
Если реактор неустойчив, его коэффициент передачи и постоянная времени отрицательны. Знаменатель в двух последних выражениях представляет собой разность между тангенсами углов наклона кривых теплоотвода и тепловыделения, приведенных на рис. Х-3. Если знаменатель - величина положительная, то реактор представляет собой обычное инерционное звено первого порядка; если отрицательная - то сказывается влияние положительной обратной связи. [11]
Функция / является функцией аррениусовского типа, представляет собой монотонно возрастающую функцию, имеет горизонтальную асимптотику и. Функция v ( T) - монотонно возрастающая в случае реакций. Кривые теплоотвода ( кривые / - 3 на рис. 3.1) проходят через точки ( Т0, 0) и имеют по меньшей мере по одному пересечению с кривыми тепловыделения. [12]
В книге рассматривалась квазистационарная модель нарастания пожара, при которой интенсивности тепловыделения и теплоотвода сравниваются как две функции температуры. В простейшем случае, для которого принимается несколько упрощающих допущений ( например, постоянство площади очага пожара), интенсивность тепловыделения быстро нарастает по мере увеличения температуры и ограничивается скоростью притока воздуха. Эта модель схематически иллюстрируется на рис. 9.5, причем приведены сравнения с тремя репрезентативными кривыми теплоотвода LI, L2 и L3, которые соответствуют уменьшающимся размерам помещения. Судя по рисунку, возможны три типа пересечения кривых тепловыделения R и теплоотвода L, а аменно А, В и С. В то время как точке В соответствует неустойчивое состояние, точка А соответствует стационарному состоянию пожара, регулируемого вентиляцией ( гл. С соответствует небольшому локализованному пожару, на который не влияет любое сколько-нибудь существенное воздействие, обусловленное обратным лучистым тепловым потоком, исходящим от верхних частей помещения. [14]