Cтраница 2
![]() |
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]
![]() |
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]
![]() |
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]
![]() |
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]
![]() |
Окно зоне горения. [30] |