Диффузионное пламя - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Закон Вейлера: Для человека нет ничего невозможного, если ему не надо делать это самому. Законы Мерфи (еще...)

Диффузионное пламя

Cтраница 2


16 Структура пламени Т Определенную фоРМУ. [16]

Поэтому диффузионное пламя получается голубым и прозрачным. В случае же, если содержание углерода в первичной смеси мало, то в пламени происходят процессы пиролиза, сопровождающиеся образованием сажистого углерода, вследствие чего пламя получает характерную желто-соломенную окраску и становится светящимся, как и в случае чисто диффузионного горения газа.  [17]

Для диффузионных пламен и пламен предварительно перемешанных смесей характерно протекание процессов разложения исходных соединений и превращения продуктов разложения. Процессы разложения и превращения в диффузионных пламенах протекают в среде азота, двуокиси углерода и ларов воды, а в пламенах гомогенных смесей - в среде азота, двуокиси углерода, паров воды и кислорода. Появление и превращение продуктов разложения исходных соединений в пламенах предварительно перемешанных смесей происходит значительно быстрее, чем в диффузионных.  [18]

От диффузионного пламени отличается пламя, образующееся при горении заранее перемешанного горючего газа с воздухом. Это пламя при воспламенении какой-либо части объема горючей смеси представляет собой светящуюся зону, в которой соприкасаются друг с другом свежая смесь и продукты горения; зона всегда движется в сторону свежей горючей смеси, а фронт пламени имеет большей частью сферическую форму. Во внутренней части конуса смесь подогревается до температуры воспламенения. В остальной части конуса происходит горение, характер которого зависит от состава смеси. Если в смеси недостаточно кислорода, то во внешней части конуса происходит полное сгорание продуктов, образующихся при неполном горении во внутренней части конуса.  [19]

20 Пределы устойчивости диффузионного пламени в зависимости от диаметра горелок и числа Рейнольдса. [20]

Устойчивость диффузионного пламени определяется в основном его отрывом. Проскок для диффузионного пламени не существует. Однако с уменьшением расхода газа пламя уменьшается до тех пор, пока распространение его не прекратится из-за гасящего действия стенок горелки.  [21]

22 График устойчивости диффузионного пламени. [22]

Отрыв диффузионного пламени объясняется Шолфиль-дом и Гарсайдом [ 19533 путем сравнения точек перехода воспламененного и невоспламененного потоков и высоты до основания оторвавшегося пламени.  [23]

Устойчивость диффузионного пламени объясняют также неоднородностью потока по содержанию кислорода. В некоторых зонах потока, где происходит смешение, образуются такие соотношения газа и воздуха, которые при данном температурном режиме имеют максимальную скорость распространения пламени. Такие зоны воспламенения способствуют стабилизации общего очага горения.  [24]

Исследования диффузионных пламен показали, что кислород недостаточно быстро поступает в пламя.  [25]

Свечение диффузионного пламени в значительной мере обусловлено излучением раскаленных частичек углерода и имеет сплошной спектр. Распределение энергии в спектре диффузионного пламени близко к распределению энергии в спектре абсолютно черного тела при той же температуре.  [26]

Для диффузионного пламени расход водорода v0 50 8 мл / мин - воздуха 246 мл / мин.  [27]

28 Схематический разрез диффузионного пламени. [28]

От диффузионного пламени отличается пламя, образующееся при горении заранее перемешанного горючего газа с воздухом. Это пламя при воспламенении какой-либо части объема горючей смеси представляет собой светящуюся зону, в которой соприкасаются друг с другом свежая смесь и продукты горения; зона всегда движется в сторону свежей горючей смеси, а пламя имеет большей частью сферическую форму.  [29]

30 Окно зоне горения. [30]



Страницы:      1    2    3    4