Cтраница 2
Анализ продуктов горения, выходящих из до-жигательной трубки, производится на газоанализаторе ВТИ-2 с определением СО. [16]
Дугогасительное устройство выключателя серии ВВБК.| Выключатель серии ВНВ, 750 кВ. [17] |
Вынос продуктов горения из каналов дополнительного дутья происходит через внутренние полости токоведущих стержней вводов. Эффективность дутья резко повышена при незначительно увеличенном расходе воздуха. Дугогасительные контакты выполнены в виде пальцев. [18]
Количество продуктов горения при коэффициенте избытка воздуха ос 1 - 1 4 составляет 7 93 м3 / кг. [19]
Результаты исследования токсичности некоторых полимерных материалов. [20] |
Токсичность продуктов горения определяется экспериментально. [21]
Теплосодержание продуктов горения 1 кг углерода при tмакс - 2200 равно около 8000 ккал. [22]
Состав влажных продуктов горения некоторых видов топлива. [23] |
Состав продуктов горения округлен. [24]
Состав продуктов горения дан в процентах к объему не влажных, а сухих газов, в соответствии с данными, полученными при газовом анализе. [25]
Объем продуктов горения в результате диссоциации С02 и ЬЪО возрастает, однако теплосодержание продуктов горения, не диссоциированных и частично диссоциированных, при той же температуре практически почти не меняется вследствие более высокой объемной темплоемкости исходных трехатомных газов СО а и Н20 по сравнению с теплоемкостями образующихся двухатомных газов. Так, объемная теплоемкость СО 2 от О до 2000 равна 0 5785 ккал / нма, теплоемкость СО - 0 3592 ккал / нм3 и теплоемкость кислорода 0 3748 ккал / нм3 ( см. табл. 181, гл. [26]
Температура продуктов горения в некоторой степени зависит от начальной температуры свежей смеси и конструкции горелки. Она может быть как низкой ( 1400 К) в очень разбавленном водородном пламени, так и высокой ( 3300 К) в случае неразбавленной стехиометрической смеси. Поскольку эта температура в семь раз больше комнатной, энергетические барьеры в пламенах при этой температуре в семь раз менее важны, чем при комнатной. Это обстоятельство указывает на важную роль энтропии реакции: определяющими являются реакции, в которых образуется множество промежуточных частиц. Поэтому химический механизм реакций в пламенах обусловлен простейшими частицами: атомами, двухатомными молекулами, некоторыми трехатомными, но обычно не более сложными. Из этого следует, что время полупревращения большинства бимолекулярных процессов порядка микросекунд, что на три порядка меньше временного масштаба газового потока, следовательно, процессы в пламени можно считать равновесными. Такая ситуация достигается только для реагирующих добавок или в случае большой энергии активации реакции. [27]
Скорость продуктов горения, грубо говоря, вдвое превышает скорость исходной смеси газов. [28]
Схема получения этилена и ацетилена гомогенным пиролизом. [29] |
Температура продуктов горения в месте ввода сырья около 2000 С, в результате чего оно разлагается с образованием ацетилена и этилена. Далее продукты реакции подвергаются закалке. Изменяя температурный режим процесса и длительность пребывания продуктов реакции в зоне реакции, можно достигнуть различных соотношений между этиленом и ацетиленом. [30]