Cтраница 2
Горение нефти в горной породе, представленной брекчией, происходит с большим расходом воздуха и меньшей скоростью распространения фронта горения по сравнению с процессом в пористой среде, представленной песком. [16]
Изменение давления, расхода воздуха и температуры со временем при работе забойной газовой горелки. [17] |
Горение нефти в горной породе, представленной брекчией, происходит с большим расходом воздуха и меньшей скоростью распространения фронта горения по сравнению с процессом в пористой среде - песке. [18]
Распределения параметров при одномерной цилиндрической дефлаграции. давление. [19] |
Этот недостаток устранен в работе [12.55], где получены аналитические соотношения для параметров одномерной дефлаграции при произвольной скорости распространения фронта горения, содержание которой излагается ниже. [20]
Указанные диапазоны U перекрываются, поэтому соотношения [12.53, 12.54], в принципе, дают возможность построить решение задачи при любой скорости распространения фронта горения. В то же время в области общих значений U эти решения не стыкуются друг с другом, так как получены на основе различных допущений, имеют разный функциональный вид и отличаются в пределах оговоренной точности численными значениями параметров. [21]
Объясняется это, очевидно, тем, что скорость потерь тепла вследствие теплопроводности горных пород значительно ниже, чем скорость распространения фронта горения. [22]
Проникновение горения в пору включает: 1) воспламенение входного участка поры, подвергаемого действию горячих продуктов горения, 2) распространение фронта горения по длине поры из возникающего очага воспламенения. Первый аспект задачи в принципе может быть решен на основе существующих представлений, изложенных в предыдущем параграфе. Данный вопрос не решен для практически важного случая - воспламенения канала порохового заряда в процессе работы ракетного двигателя. В этой работе скорость распространения фронта горения отождествляется со скоростью перемещения переднего фронта зоны, в которой достигнуты критические условия воспламенения. Предполагается, что воспламенение элемента поверхности происходит мгновенно при достижении некоторой критической температуры поверхности или накоплении критического количества тепла в расчете на единицу площади поверхности прогретого слоя, При таком подходе не рассматривается вопрос о влиянии механизма воспламенения. Математический анализ явления проводится с использованием ряда упрощающих предположений. Результаты анализа не сопоставляются с экспериментом. [23]
Скорость распространения фронта горения по толще такого топлива определяется скоростью проникновения горячих газов в поры топлива, которая, в свою очередь, зависит от размеров пор и давления. [24]
При данном режиме нестационарность процесса распространения фронта горения обусловлена дополнительным потоком теплоты от нагретой поверхности. В связи с зтии распространение фронта горения можно считать установи. [25]
Температура пламени некоторых газовых смесей. [26] |
Важнейшими характеристиками пламени как источника света являются его температура и яркость собственного излучения. Большое значение имеет скорость распространения фронта горения. Возбуждение спектров в пламени носит в основном термический характер ( см. гл. [27]
Так, например, для пламен природный газ - воздух часто используют трехщелевые насадки. Для пламени ацетилен-воздух, скорость распространения фронта горения которого гораздо больше, используют, как правило, однощелевую насадку на горелку или же трехщелевую, но ширина щелей гораздо меньше. При одном и том же давлении газовой смеси насадки с более узкими щелями обеспечивают большую скорость истечения газовой смеси из сопла горелки. [28]
Однако устойчивое протекание горения только в присопловом пламени не обеспечивает нормального течения процесса пиролиза. Для успешного развития последнего необходимо еще распространение фронта горения от присоплового пламени на все сечение газового потока в реакционном канале. Для успешного распространения горения на весь газовой поток необходимо обеспечить надлежащую тепловую и гидродинамическую подготовку последнего. [29]
Затем происходит самопроизвольное распространение волны горения и остывание синтезир. На условия, характер и скорость распространения фронта горения, зонную структуру волны горения, механизм хим. и структурных превращений в волне, макс, т-ру и др. влияют хим. природа реагентов, состав и структура шихты, параметры окружающей среды, внеш. [30]