Cтраница 3
Зависимость воспламеняющей способности разрядов СЭ от диаметра разрядного электрода. [31] |
В общем случае в ходе заполнения бака-топливом разряды между электродом и поверхностью топлива развиваются многократно и как случайные одиночные импульсы по амплитудам распределяются по определенному закону. [32]
Ом - м) заземление не обеспечивает быстрого стекания накапливающихся зарядов с поверхности топлива. В емкости с наэлектризованным топливом может произойти электрический разряд между поверхностью топлива и заземленными деталями оборудования и вызвать воспламенение топливо-воздушной смеси. Наиболее опасна электризация топлив широкофракционного состава типа Т-2, содержащего бензиновые фракции. Топлива других марок также способны к электризации при операциях слива-налива и перекачках по трубопроводам. [33]
Холоднопламенный измеритель октанового числа. [34] |
Были отмечены случаи возникновения холодного пламени в бензобаках самолетов, когда температура у поверхности топлива превышала - 200 С. [35]
Существенной особенностью модели является предположение о том, что находящаяся непосредственно перед фронтом пламени поверхность топлива имеет температуру вспышки. [36]
&. Изменение скорости тепловыделения д [ Т ( х ] по высоте пламени. [37] |
Первый максимум тепловыделения при Р 5 55 МПа расположен на расстоянии - 0 15 мм от поверхности топлива. Определить значения максимальной скорости тепловыделения в зоне первого максимума затруднительно из-за погрешности при графическом дифференцировании небольшого участка экстраполяционной температурной кривой. [38]
За температуру вспышки принимают температуру, показываемую термометром, погруженным в топливо, при которой над поверхностью топлива появляется первое синее пламя. [39]
Благодаря трению, возникающему между кусками угля и между ними и обмуровкой шахты, пленка золы на поверхности топлива во время вращения шахты и работы шуровочного лома все время разрушается, обнажая свежую поверхность топлива для газификации. [40]
Эта скорость зависит от температуры процесса и концентрации реагирующих газов, а также от скорости диффузии окислителя к поверхности топлива. Вблизи этой поверхности ( в пограничном слое) концентрация реагирующих веществ уменьшается, а концентрация продуктов реакции ( СО и СО2) увеличивается. Этот пограничный слой представляет наибольшее сопротивление подводу окислителя, поэтому скорость реакции горения зависит в основном от скорости диффузии окислителя через ( пограничный слой. Последняя же зависит от толщины пограничного слоя, температуры и от разности концентраций окислителя в потоке и. В свою очередь толщина пограничного слоя зависит от скорости потока и приведенного диаметра частиц топлива. [41]
Эта скорость зависит от температуры процесса и концентрации реагирующих газов, а также от скорости диффузии окислителя к поверхности топлива. Вблизи этой поверхности ( в пограничном слое) концентрация реагирующих веществ уменьшается, а концентрация продуктов реакции ( СО и СО2) увеличивается. Этот пограничный слой представляет наибольшее сопротивление подводу окислителя, поэтому скорость реакции горения зависит в основном от скорости диффузии окислителя через пограничный слой. Последняя же зависит от толщины пограничного слоя, температуры и от разности концентраций окислителя - в потоке и у поверхности. В свою очередь толщина пограничного слоя зависит от скорости потока и приведенного диаметра частиц топлива. [42]
В качестве примера рассмотрим поплавковый топливо-мер, работа которого основана на принципе измерения высоты уровня поплавка, плавающего на поверхности топлива в баке. Положение поплавка преобразуется в сигнал, который может быть передан на регистрирующий или указывающий прибор. Методы преобразования и передачи сигн-ала различные: механические, электромеханические и др. Поплавок в большинстве случаев представляет собой металлический или стеклянный пустотелый или заполненный ( пробкой, пенопластом, пористым стеклом, пластмассой и другими легкими материалами) герметичный сосуд шаровидной, чечевицеобразной или цилиндрической формы. Поплавки применяют для измерения уровня как одной, так и различных сред. [43]
Можно предположить, что эта энергия передается кондуктивным образом от пламени, расположенного на расстоянии d по нормали от поверхности топлива ( для листа бумаги в среднем d 1 мм) и пламя простирается на расстояние I f считая вдоль поверхности листа. [44]
Одной из причин выделения из топлива твердой фазы является вода, растворенная в топливе или конденсирующаяся из воздуха на поверхности холодного топлива. И в том и в другом случае образование твердой фазы - кристаллов льда - происходит непосредственно в топливе. Кроме того, в топливо кристаллы льда могут попадать извне в виде инея, осыпающегося со стенок емкостей. [45]